Transformadoreen konbertsio formulak

30 10 2007

Suposatzen bada transformadore elektriko baten ez direla sortzen Joule efektuaren galerak edo beste modu batean energia ez bada barreiatzen, eta sistema hauetan Ohm eta Faradayen legeak ezarriz, ondorengoa lortzen da:

primarioari ezarritako indar elektroeragilea delarik, V2 sekundariotik lortutako tentsioa delarik eta N1 eta N2 primarioaren eta sekundarioaren espira edo buelta kopurua delarik, hurrenez hurren.

  • Si N2 > N1 bada, tentsioa handitu egiten da (transformadore jasotzailea).
  • Si N2 < N1 bada, tentsioa murriztu egiten da (transformadore erreduktorea).

Galera energetikorik ez dagoenean, itxurazko potentzia, intentsitate eraginkorraren eta tentsioa eraginkorraren arteko biderketa bezala kalkulatzen dena, harilkatu primario eta sekundarioaren artean mantentzen da.

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Si se supone que en un transformador eléctrico no se producen pérdidas por efecto Joule ni otras formas de disipación de energía, y aplicando las leyes de Ohm y Faraday a estos sistemas, se obtiene que:

siendo la fuerza electromotriz aplicada al primario, V2 el voltaje resultante en el secundario y N1 y N2 el número de espiras o vueltas del primario y el secundario, respectivamente.

  • Si N2 > N1, el voltaje aumenta (transformador elevador).
  • Si N2 < N1, el voltaje disminuye (transformador reductor).

En ausencia de pérdidas energéticas, se tiene que la potencia aparente, calculada como el producto de la intensidad eficaz por el voltaje eficaz, se conserva entre el arrollamiento primario y el secundario.



Korronte transformadoreak

30 10 2007

Korronte elektrikoz mantendutako hainbat ekipo eta elementuk, sarritan tentsio balio ezberdinak erabiltzen dituzte. Desberdintasun hauetatik sorturiko arazoak ebazteko korronte transformadoreak erabiltzen dira.

Izatez, transformadore batek bi solenoide edo biribildu dauzka konektatuta, primarioa (tentsio zehatz batekin sartzen da korrontea) eta sekundarioa (irteerako tentsio ezberdina da primarioarekin aldaratuz) bezala ezagutzen direnak.
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Los diversos equipos y elementos alimentados por corriente eléctrica utilizan con frecuencia distintos valores de voltaje. Para resolver los problemas que se derivarían de esta disparidad se usan los transformadores de corriente.

En esencia, un transformador consta de dos solenoides o arrollamientos conectados, que se conocen como primario (por el que entra la corriente a un determinado voltaje) y secundario (con una tensión o voltaje eléctrico de salida distinto del primario).



Aurrezki eta eraginkortasun energetikoa

30 10 2007

Energia elektrikoaren ekoizpena garestia da, instalazio garestiak eraikitzea behartzen duelako (zentral hidroelektrikoak, termikoak eta nuklearrak) eta gainera, indize kutsagarri altuak dauzka.

Hori dela eta, gobernuek eta enpresa elektrikoek kontsumoaren aurrezki eta razionalizazio kanpainak sustatzen dituzte aldi aldika, beste batzuen artean, hurrengoetan oinarritzen direlarik:

  • Kontsumo baxuko motor elektriko eta lanparen erabilera.
  • Berotze sistemetan eta aire girotuetan galerarik egon ez dadin isolamendu termikoen hobekuntza.
  • Kontsumo baxuko ordutegietan energia gordetzeko sistemak erabiltzea (gaueko tarifak).

Foucaulten korronteak

Transformadoreen benetako diseinuetan, solenoideak burdin gozozko nukleo baten inguruan biltzen dira. Eragindako eremu magnetikoak, burdinaren barruan korronte zirkular ahul batzuk eragiten ditu, zeintzuk disipazioz energiaren galtzea ekartzen duten. Korronte hauek beraien sortzailearen izena hartzen dute, Foucault frantsesa.

Jean-Bernard-Léon Foucault (1819-1868), fisikari frantsesa, ez zituen bakarrik aurkitu bere izena daramaten korronteak, baizik eta argiaren abiadura neurtzeko teknika zehatz bat ere garatu zuen eta Lurraren errotatze-higidura esperimentalki frogatzeko pendulu ospetsua diseinatu zuen.

Ziurtasuna goi-tentsioko lineatan

Goi-tentsioko lineek arrisku bikoitza dute: elektrokutazio arriskua, tentsio handiak garraiatzen dituztelako (milaka volt) eta elkartzen zaien eremu elektromagnetikoak, gizakien osasunerako kaltegarriak diren ondorioekin. Hau dela eta, linea hauek elektrizitate-hari altuetatik edo lurrazpitik doaz eta etxebizitza eta lantegietatik distantzia minimo batera egon behar dira.

Gaueko tarifa

Berotze sistemetan energia elektrikoaren aurrezkia errazteko eta aprobetxamendua optimizatzeko, sarritan gaueko tarifa deituriko sistema erabiltzen da. Energia elektrikoaren ekoizpena ezin denez moztu, metodo honek gauean (prezioa merkeago denean) ekoiztutako energia biltzea onartzen du, honela egunez erabili daitekeelarik.

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La producción de energía eléctrica es cara, ya que obliga a construir instalaciones costosas (como centrales hidroeléctricas, térmicas y nucleares) que, además, tienen índices contaminantes elevados.

Por ello, los gobiernos y las empresas eléctricas promueven periódicamente campañas de ahorro y racionalización del consumo, que se sustentan, entre otras, en las siguientes medidas:

  • Uso de motores eléctricos y lámparas de bajo consumo.
  • Mejora de los aislamientos térmicos para evitar pérdidas en sistemas de calefacción y aire acondicionado.
  • Empleo de sistemas de almacenamiento de energía en horarios de bajo consumo (tarifas nocturnas).

Corrientes de Foucault

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En los diseños reales de transformadores, los solenoides se arrollan alrededor de un núcleo de hierro dulce. El campo magnético inducido genera en el interior del hierro unas débiles corrientes circulares que originan una ligera pérdida de energía por disipación. Tales corrientes reciben el nombre de su descubridor, el francés Foucault.

Jean-Bernard-Léon Foucault (1819-1868), físico francés, no sólo descubrió las corrientes que llevan su nombre, sino que también desarrolló una técnica muy precisa para medir la velocidad de la luz y diseñó el célebre péndulo con el que demostró experimentalmente el movimiento de rotación de la Tierra.


Seguridad en las líneas de alta tensión

Las líneas de alta tensión encierran un doble peligro: el riesgo de electrocutación, por el elevado voltaje que transportan (miles de voltios), y los campos electromagnéticos que se les asocian, con efectos posiblemente nocivos sobre la salud humana. Por ello, dichas líneas transitan por tendidos eléctricos elevados o subterráneos, y deben mantenerse a una distancia mínima de las viviendas y los centros de trabajo.

Tarifa nocturna

Para facilitar el ahorro y la optimización del aprovechamiento de la energía eléctrica en los sistemas de calefacción, se utiliza con frecuencia un sistema llamado de tarifa nocturna. Como la producción de energía eléctrica no puede interrumpirse, este método permite almacenar la energía producida durante la noche (cuyo precio es más barato) para poder usarla después durante el día.

 

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ENERGIA ELEKTRIKOAREN GARRAIOA

30 10 2007

Goi-tentsioko lineetatik energia garraioaren printzipioa, transformadore baten bi aldetako potentzia eraginkorraren baliokidetzan oinarritzen da. Funtzionamendu printzipioa ondorengo da:

  • Energia iturri primario batetik lortutako korronte elektrikoa estazio transformadoretentsioa mila volt arte handitzen den (beraz, intentsitate korrontea murriztu egiten da, potentzia mantendu egin behar delako).
  • Goi-tentsioko elektrizitate-harietako igarotzean, Joule efektuaren (korrontearen intentsitatearen karratuaren proportzionalak dira) galerak minimoak dira.
  • Kontsumitzen den lekuetan, transformadoreak tentsioa erabiltzaileentzat arrisku gutxiago duen balore batera murrizteko erabiltzen dira (adibidez, 220 V-tara).

En la equivalencia de la potencia eficaz a ambos lados de un transformador se basa el principio del transporte de la energía por líneas de alta tensión. El principio de funcionamiento es el siguiente:

  • La corriente eléctrica obtenida de una fuente de energía primaria se hace pasar por una estación transformadora, donde se eleva el voltaje hasta miles de voltios (con la consiguiente reducción de la intensidad de corriente, ya que la potencia ha de conservarse).
  • En el tránsito por las líneas eléctricas de los tendidos de alta tensión, las pérdidas por efecto Joule (proporcionales al cuadrado de la intensidad de corriente) son mínimas.
  • En los lugares de consumo se utilizan transformadores para rebajar el voltaje a valores menos peligrosos para los usuarios (por ejemplo, a 220 V).

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Energi eolikoa

30 10 2007




Eguzki energia (Australiako proyektu berria)

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Energia: ezaugarriak

30 10 2007

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Energia: Energia, lana egiteko, beroa sortzeko, argia egiteko eta mugimendua eragiteko dagoen ahalmena da.

-Energia berriztagarriak: berrerabili daitezkeen energiak dira: mugagabeak dira(Eguzkiaren energia, Energia eolikoa, marearen energia, energia hidraulikoa…)

-Energia ez-berriztagarriak: berrerabili ez daitezkeen energiak dira: Mugatuak dira (Ikatza, Petroleoa, Gas naturala…)

-Korronte elektrikoa:Elektrizitateko aplikazio nagusienak, karga elektrikoen mugimendutik lortzen dira, bitarteko eroaleen bitartez.

-Banaketa eta kontsumoa: Korronte elektrikoaren garraioa batik-bat. Transformadoreak erabiltzen dira.

-Instalazioak etxebizitzetan: Etxebizitzetan dagoen kontsuma, nola instalatzen da eta empresak erabilitako teknikak. (PDF)



Elektrizitatea

30 10 2007

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Elektrizitatea karga elektrikoak sortutako fenomeno fisikoa da. Magnetismoarekin batera, elektromagnetismoa osatzen du.



Zer da kontsumoa?

30 10 2007

Kontsumo kontzeptuaz hitz egiten dugunean, oso alor zabalaz ari gara, gure inguru sozio-ekonomiko, kultural, publiko eta pribatuan eragina duenaz. Erabat beharrezkoak ez diren tresnak eta ondasunak ekoiztearekin eta erabiltzearekin sarri lotzen da kontsumitzea. Baina gaur egun gizarte-ongizatearekin eta bizi-kalitatearekin estu lotuta dago kontsumoa.

Produktuak edo zerbitzuak erostean edo kontsumitzean, kalitate-prezio erlazio zuzena espero dugu; gure ingurua eta bizi-kalitatea hobetzen duten gizarte zerbitzuei eta giza baliabideei ere etekina ateratzen diegu.



DINAMOA

30 10 2007

Dinamoak eta alternadoreak energia dinamiko bat elektrokoan bihurtzeko erabiltzen diren trensak dira. Energia ez da suntsitzen ez desagertzen, transformatu baizik. Modu honetan dinamo batek edo alternadore batek egiten duten misioa oso sinplea da: errotazio batetik elektrizitatea sortzea. Bai dinamoak bai alternadoreak metodo bera erabiltzen dute energia eraldatzeko: bobina bat eremu magnetiko baten inguruan mugiarazi modu honetan korronte elektrikoa sortuz.

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