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Timestamp: 2018-08-14 15:50:20+00:00

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ASIGNATURA: Fundamentos de Ingeniería Eléctrica CÓDIGO: 339392201
Se requiere haber cursado Física II. Se recomienda haber cursado Fundamentos Matemáticos
- Grupo: Teoría y prácticas en el aula (GTPA), Prácticas de Laboratorio (GTPA1, 2, 3 y 4), Tutorías académico-formativas (TU1, TU2, TU3 y TU4)
- Grupo: Prácticas de Laboratorio (GTPA1, 2, 3 y 4), Tutorías académico-formativas (TU1, TU2, TU3 y TU4)
- Teléfono (despacho/tutoría): 922316502 Ext 6319
Profesor/a: JUAN FERNANDO FIGUERAS TORRES
- Grupo: Teoría y prácticas en el aula (GTPA)
- Lugar Tutoría: Primera planta del Edificio Garoé. El lugar y horario de tutorías pueden sufrir modificaciones puntuales que serán debidamente comunicadas en tiempo y forma.
- Horario Tutoría: Lunes y jueves de 17:00 a 19:00 h. Martes de 18:30 a 20:30 h.
- Correo electrónico: jfiguert@ull.es
[10] Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.
Profesores: BENJAMÍN GONZÁLEZ DÍAZ y JUAN FERNANDO FIGUERAS TORRES
1. ELEMENTOS Y SEÑALES EN CIRCUITOS ELÉCTRICOS.
Introducción. Elementos pasivos. Divisor de tensión. Divisor de intensidad. Elementos activos (fuentes de tensión, fuentes de intensidad, fuentes dependientes). Señales en teoría de circuitos (señales de corriente continua, función senoidal, función cuadrada, función triangular).
2. MÉTODOS DE ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE CIRCUITOS.
Conceptos en topología de circuitos. Ecuaciones necesarias para la resolución de un circuito. Método de voltajes de nodo (el método de voltajes de nodo y las fuentes dependientes, el método de voltajes de nodo: algunos casos especiales). Introducción al método de corriente de malla (el método de corriente de malla y las fuentes dependientes, método de corrientes de malla: algunos casos especiales). El método de voltajes de nodo frente al método de corrientes de malla. Transformaciones de fuente. Equivalente Thèvenin y Norton. Teoremas de transferencia de potencia máxima, superposición y Millman.
3. CORRIENTE ALTERNA (CA).
Fundamentos. Corriente alterna senoidal: caracterización e importancia. El fasor. Los elementos pasivos de circuito en el dominio de la frecuencia (impedancia y reactancia, diagrama fasoriales). Potencia en corriente alterna, el factor de potencia, corrección del factor de potencia. Teoremas de circuitos en CA. Circuitos RC, RL, RLC.
Definición y utilidad de la corriente trifásica. Conceptos básicos: Magnitudes de fase y de línea, secuencia de fase, sistema equilibrado, conexiones en estrella y triángulo. Conversión triángulo-estrella. Sistemas trifásicos equilibrados. Resolución de sistemas trifásicos. Potencia en sistemas trifásicos.
5. BASES FÍSICAS DE LA ELECTROTECNIA.
El campo magnético. Circuitos magnéticos. Efectos magnéticos en la materia (ferromagnetismo, densidad de flujo magnético, propiedades magnéticas del hierro. Ley de Faraday: voltaje inducido por un campo magnético variable. Ley de Biot y Savart (ley de Laplace): producción de fuerza inducida en un alambre. Conversión de energía electromecánica. Pérdidas de energía en materiales ferromagnético por corrientes parásitas o de Foucault. Circuitos acoplados magnéticamente (inductancia mutua, tensión combinada de la inducción mutua y de la autoinducción).
Principio de funcionamiento de un transformador ideal. Funcionamiento de un transformador real. Circuito equivalente de un transformador. Ensayos del transformador. Caída de tensión en un transformador. Pérdidas y rendimiento de un transformador. Tipos de transformadores.
7. CONSIDERACIONES PREVIAS DE LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS.
Consideraciones (de servicio, mecánicas, térmicas). Pérdidas y rendimiento. Descripción de una máquina eléctrica rotativa. F.m.m. y campo magnético en el entrehierro de una máquina eléctrica. F.m.m. producida por un devanado trifásico. Campo giratorio. Teorema de Ferraris, Teorema de Leblanc.
8. MÁQUINAS ELÉCTRICAS EN CORRIENTE ALTERNA.
Máquinas Asíncronas: Aspectos constructivos, principio de funcionamiento: deslizamiento, regulación de velocidad y par de rotación, circuito equivalente del motor asíncrono. Generador asíncrono. Motor de inducción monofásico.
Máquinas Síncronas: Aspectos constructivos, principio de funcionamiento del generador: Fuerza electromotriz generada por fase. El motor síncrono. Circuito equivalente de una máquina síncrona.
9. MÁQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA.
Aspectos constructivos. Principio de funcionamiento: funcionamiento del colector, reacción del inducido. Circuitos equivalentes. Inversión del sentido de giro de un motor de c.c.. Regulación de la velocidad de giro del motor. Motor universal (motor de c.a. de colector).
10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN.
Seguridad en las instalaciones eléctricas: Protección personal y de los equipos, Componentes de protección. Cálculo de tomas de tierra. Instalaciones interiores en viviendas: normativas, partes de una instalación, esquema unifilar, cálculo de caídas de tensión. Otras instalaciones de baja tensión.
Profesora: SARA GONZÁLEZ PÉREZ
Práctica 1: Aparatos de medida y medidas eléctricas básicas. Las leyes de ohm y de Kirchhoff en corriente continua. Asociación de resistencias en serie y en paralelo.
Práctica 2: Teorema de Thèvenin y de máxima transferencia de potencia.
Profesor: BENJAMÍN GONZÁLEZ DÍAZ
Práctica 3: Caracterización de circuitos RL y RC.
Práctica 4: Circuitos en corriente alterna. Impedancia, potencia, factor de potencia y su corrección.
Práctica 5: Construcción de un transformador.
Práctica 6: Experimentos de vacío y cortocircuito. Impedancia de entrada.
Práctica 7: Instalaciones en Baja Tensión.
- Profesor: Benjamín González Díaz.
Los siguientes contenidos teóricos serán explicados mediante vídeos en habla inglesa accesibles a través del aula virtual:
- Equivalente Thèvenin y Norton.
- Principio de funcionamiento de un transformador ideal.
- Principio de funcionamiento de una máquina de corriente continua.
Estas presentaciones en inglés se completarán con unos cuestionarios y ejercicios también en inglés que deberá responder el alumno.
El estudiante tendrá que entregar los informes de las prácticas 3, 4, 6, y 7 en inglés y serán evaluadas acorde a lo expuesto en el apartado 9.
- Clases teóricas (2 horas a la semana), donde se explicarán los contenidos teóricos del temario. La exposición del tema se hará utilizando presentaciones en formato digital, vídeos y pizarra. Parte del material que se utilice en clase estará a disposición del alumnado en el Aula Virtual.
- Clases prácticas en el aula (1 hora a la semana). Se aprenderá a resolver problemas relacionados con el temario de la asignatura. Para ello se proporcionará a los alumnos un listado de problemas con solución de cada tema y se resolverán en clase varios “problemas tipo” representativo de dicho listado.
- Clases prácticas en el laboratorio. Se realizarán prácticas de laboratorio en sesiones de dos o tres horas (dependiendo de la complejidad de las mismas) donde se aprenderá a construir y analizar circuitos eléctricos, así como la construcción y funcionamiento de las máquinas eléctricas.
Los alumnos deberán seguir las actividades que se propongan en el Aula Virtual para poder acogerse a la evaluación continua. El aula virtual se utilizará para poner a disposición del alumno las referencias a los recursos necesarios para el seguimiento de la asignatura.
Esta asignatura participa en el Programa de Apoyo a la Docencia Presencial mediante Herramientas TIC (modalidad A: Asignaturas).
Clases teóricas 25.00 25 [CB1], [CB2], [CB3], [CB4], [CB5], [T3], [T6], [T11], [10]
Clases prácticas (aula / sala de demostraciones / prácticas laboratorio) 27.00 27 [CB1], [CB2], [CB3], [CB4], [CB5], [T3], [T4], [T6], [T7], [T11], [10], [O6], [O8]
Realización de seminarios u otras actividades complementarias 2.00 2 [CB1], [CB2], [CB3], [CB4], [CB5], [T3], [T4], [T6], [T7], [T9], [T11], [10], [O6], [O8]
Realización de trabajos (individual/grupal) 4.50 4.5 [CB1], [CB2], [CB3], [CB4], [CB5], [T3], [T4], [T6], [T7], [T9], [T11], [10], [O6], [O8]
Estudio/preparación clases teóricas 37.50 37.5 [CB1], [CB2], [CB3], [CB4], [CB5], [T3], [T4], [T6], [T11], [10], [O6]
Estudio/preparación clases prácticas 42.00 42 [CB1], [CB2], [CB3], [CB4], [CB5], [T3], [T4], [T6], [T9], [T11], [10], [O6], [O8]
Preparación de exámenes 6.00 6 [CB1], [CB2], [CB3], [CB4], [CB5], [T3], [T4], [T6], [T7], [T9], [T11], [10], [O6], [O8]
Realización de exámenes 3.00 3 [CB1], [CB2], [CB3], [CB4], [CB5], [T3], [T4], [T6], [T11], [10], [O6], [O8]
Asistencia a tutorías 3.00 3 [CB1], [CB2], [CB3], [CB4], [CB5], [T3], [T4], [T6], [T11], [10], [O6], [O8]
James W. Nilsson, Susan A. Riedel, Circuitos Eléctricos. Prentice Hall.
William H. Hayt, Jack E. Kemmerly, Steven M. Durbin. Análisis de circuitos en ingeniería. Mc Graw-Hill.
Jesús Fraile Mora. Máquinas Eléctricas . Mc Graw Hill.
RT : reglamento electroténico para baja tensión : actualizado según el Real Decreto 560-2010 de 7 de mayo.
Circuitos eléctricos y electrónicos / Mahmood Nahvi, Joseph A. Edminister
S. J. Chapman, Máquinas eléctricas, McGraw-Hill.
Jesús Fraile Mora, Jesús Fraile Ardanuy. Problemas de máquinas eléctricas, McGraw-Hill.
Listado de problemas con solución.
La evaluación continua desarrollada por el estudiante a lo largo del curso comprende tres tipos de actividades, que pretenden evaluar diferentes aspectos relacionados con su aprendizaje: pruebas de desarrollo, trabajos en grupo y/o proyectos y pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas.
A) Pruebas de desarrollo (70%): examen de teoría y problemas y se considerará como superada cuando se alcance un mínimo de 5 puntos sobre 10, (3.5 sobre 7 puntos).
B) Informes memorias de prácticas (20%): Se entregará un informe o memoria en el que figuren los cálculos y análisis de los resultados tras la realización de las prácticas. Este informe será calificado colectivamente a la totalidad del grupo de prácticas y tendrá un peso específico del 40% de la actividad (8%, 0.8 puntos). Se realizará un examen teórico práctico y tendrá un peso del 60% de la actividad (12%, 1.2 puntos). La actividad se considerará superada cuando se realice correctamente, se supere el examen y se asista como mínimo a un 80% de las sesiones prácticas de laboratorio, puesto que la asistencia a dichas prácticas tiene carácter obligatorio. Si el estudiante no asiste como mínimo a un 80% de las sesiones prácticas de laboratorio, la calificación de este apartado será de 0 puntos.
C) Trabajo en el Aula Virtual (10%, 1 punto). Consistirá en la realización de problemas propuestos y cuestionarios a lo largo del curso académico.
Se deberá obtener una calificación de 5 puntos (sobre 10) en el apartado A. De no ser así, la calificación final será la obtenida en este último apartado.
Los resultados de los apartados B y C) serán válidos el resto del curso.
Si el estudiante no ha asistido a un mínimo del 80% de las sesiones de prácticas de laboratorio, o si el estudiante renuncia a la evaluación continua de la asignatura, la calificación se valorará de acuerdo con los siguientes criterios: D) Prueba de desarrollo (50%, 5 puntos): consiste un examen de teoría y problemas similar al desarrollado en la prueba final de la evaluación continua. E) Prueba de laboratorio (50%, 5 puntos): consistirá en un examen teórico práctico en el laboratorio donde se evaluarán los conocimientos y habilidades que se deberían haber adquirido durante el desarrollo de las sesiones prácticas de laboratorio y mediante la realización del trabajo propuesto como parte de la evaluación continua en curso. La prueba de desarrollo, D, se realizará en la fecha, hora y lugar establecido por el Centro para las correspondientes convocatorias, mientras que la prueba E se llevará a cabo tras finalizar la prueba de desarrollo D. En esta modalidad, la calificación final del estudiante será la suma de las calificaciones obtenidas en los apartados D y E.
Pruebas objetivas [CB1], [CB2], [CB3], [CB4], [CB5], [T3], [T4], [T6], [T11], [10], [O6], [O8] Una prueba final en donde se evaluará las competencias adquiridas en la asignatura.
Además se realizará pruebas a lo largo del curso para evaluación contínua. 60%
Informes memorias de prácticas [CB1], [CB2], [CB3], [CB4], [CB5], [T3], [T4], [T6], [T7], [T9], [T11], [10], [O8] Se evaluará el desarrollo de la práctica, los informes del grupo de práctica y, además, se valorará la adquisición de las competencias individuales con cuestionarios a cada alumno. 20%
Trabajo en el Aula Virtual [CB1], [CB2], [CB3], [CB4], [CB5], [T3], [T4], [T6], [T11], [10], [O6], [O8] Se evaluarán los ejercicios propuestos para su resolución y cuestionarios relativos al temario en el Campus Virtual. 20%
- Adquirir los conocimientos básicos para la resolución y estudio de los circuitos eléctricos en diferentes aplicaciones y entornos tecnológicos.
- Adquirir las capacidades necesarias para adaptarse a diferentes entornos y situaciones en el ámbito eléctrico.
- Resolver problemas, tomar de decisiones y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial en Electrónica y
- Manejar las especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento necesario en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial.
-2 horas a la semana de teoría en el aula asignada.
-1 hora de ejercicios prácticos en grupo grande en el aula asignada.
-1 hora semanal de prácticas de laboratorio: dicho trabajo se desarrollará en sesiones de dos o tres horas (dependiendo de la práctica) en grupos pequeños, de manera que cada alumno realizará una práctica cada dos semanas. Las prácticas se realizarán en la Nave 1 y se desarrollarán de manera virtual la práctica 3 y la práctica 7, donde se proporcionará un videotutorial del uso de software específico para la práctica 3 y para el caso de la práctica 7, que será una actividad grupal, se usará un sistema colaborativo, incluyendo un wiki de glosario de términos para el grupo total de los alumnos y el uso de google drive colaborativo con cada grupo de prácticas.
El horario de la asignatura es: Lunes de 15:00-17:00 y Martes de 17:30-18:30.
Prácticas de laboratorio miércoles alternos de 9:00 a 11:00 o de 11:30 a 13:30.
Semana 1:	 Temas 1 y 2 Clase en aula presencial (teoría y problemas). 3.00 4.00 7
Semana 2:	 Tema 2 Clase en aula presencial (teoría y problemas) y práctica 1. 4.00 6.00 10
Semana 3:	 Tema 2 Clase en aula presencial (teoría y problemas) y práctica 1. Actividades en el aula virtual. 4.00 6.50 10.5
Semana 4:	 Tema 3 Clase en aula presencial (teoría y problemas) y práctica 2. 4.00 6.00 10
Semana 5:	 Tema 3 Clase en aula presencial (teoría y problemas) y práctica 2. 4.00 6.50 10.5
Semana 6:	 Tema 4 Clase en aula presencial (teoría y problemas) y práctica 3. Actividades en el aula virtual.
Semana 7:	 Temas 5 y 6 Clase en aula presencial (teoría y problemas) y práctica 4. 4.00 5.00 9
Semana 8:	 Tema 6 Clase en aula presencial (teoría y problemas) y práctica 4. 4.00 6.00 10
Semana 9:	 Tema 6 Clase en aula presencial (teoría y problemas) y práctica 5. Actividades en el aula virtual. 4.00 6.00 10
Semana 10:	 Temas 7 y 8 Clase en aula presencial (teoría y problemas) y práctica 5. 4.00 5.50 9.5
Semana 11:	 Tema 8 Clase en aula presencial(teoría y problemas) y práctica 6. 4.00 5.00 9
Semana 12:	 Tema 8 Clase en aula presencial (teoría y problemas) y práctica 6. Actividades en el aula virtual. 4.00 5.00 9
Semana 13:	 Tema 9 Clase en aula presencial (teoría y problemas) y práctica 7. 3.00 6.00 9
Semana 14:	 Tema 10 Clase en aula presencial(teoría y problemas) y práctica 7. 4.00 5.00 9
Semana 15:	 Tema 10 Clase en aula presencial (teoría y problemas). Sesión de recuperación de prácticas. 3.00 5.50 8.5
Semanas 16 a 18:	 Prueba presencial Examen de la asignatura y trabajo autónomo del estudiante. 3.00 6.00 9
Fecha de última modificación: 09-10-2017

References: RESOLUCIÓN 
 resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución