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1. Reglas para el conexión de los enchufes de corriente monofásica. Existen varios tipos de enchufes monofásicos, que suelen ser de dos o tres clavijas. Dos orificios uno al lado del otro, a izquierda y derecha; tres orificios forman una figura en forma de “V”. Junto a los orificios de conexión hay letras; L es fase y N es neutro. Entre los tres orificios también está la letra E, lo que indica que la conexión a tierra se encuentra en el centro. Para orientar los enchufes, existen reglas para conectar los cables en cada orificio. A la izquierda se conecta el neutro; a la derecha, la fase. El conductor de protección se conecta en el centro. 2. Elección del protector contra fugas de corriente: La forma de alimentación es la prioridad a la hora de elegir el protector contra fugas de corriente. Fuente de alimentación monofásica de 220 voltios, de dos o un solo nivel. Tres fases, tres cables: 380 voltios. Se debe utilizar un protector de nivel tres. Tres fases y cuatro cables: 380 voltios. Cuatro cables, tres o cuatro niveles de tensión. ““Nivel” se refiere a los contactos del interruptor; “líneas” se refiere a las líneas de entrada y salida. 3. Maneras de averiguar por qué la bombilla no funciona. Que la bombilla no funcione es algo molesto; una causa común es que el filamento esté roto. La bombilla transparente se puede ver; de lo contrario, se puede usar una linterna para comprobarla. Al cerrar los extremos del interruptor, ninguno de ellos emite luz; la línea de alimentación está interrumpida. La luz se enciende y se apaga: el filamento está roto; ambos extremos están iluminados, pero el cable neutro está roto. 4. Método para inspeccionar la rotura de conductores y determinar los puntos de ruptura antes de enterrarlos. Antes de enterrar los conductores subterráneos, se debe verificar si existen roturas en ellos. Se realiza la prueba con un megómetro: se conecta un extremo del cable al terminal L, mientras que el otro extremo del cable se sumerge en agua. Se procede de la misma manera con el terminal E del instrumento. Se gira lentamente el megómetro; si la aguja no llega a cero, significa que hay una interrupción en la conexión. Para determinar dónde se encuentra el punto de interrupción, utilice el instrumento DG3. Conecte uno de los extremos al circuito de corriente alterna monofásica; luego, coloque el instrumento sobre el cable enterrado y desplácelo lentamente de un extremo a otro. Si la luz del instrumento sigue encendida, significa que no hay interrupción en el cable. Pero si la luz se apaga, ese es el punto donde hay una interrupción en el cable. 5. Método para detectar fallos en circuitos monofásicos de corriente alterna con un detector de voltaje de baja tensión: En el caso de un detector de corriente alterna, si se enciende la luz, significa que se trata del cable de fase; si no se enciende, entonces se trata del cable neutro. Se puede comprobar una falla en el circuito; al energizarlo, mida el fase y la tierra. Verifique el equipo para asegurarse de que la iluminación funcione correctamente; no hay dudas de que el circuito está desconectado. Si no hay luz en ninguno de los extremos, el cable de alimentación está desconectado. Si ambos extremos brillan, el cable neutro está roto o desconectado. 6. Método para medir la tensión continua con un multímetro analógico: Antes de medir, se debe hacer el cero; la gama de medición debe seleccionarse adecuadamente. Determinar los polos positivo y negativo del circuito, y aclarar cómo se conectan en paralelo. El cable negro se conecta al polo negativo, mientras que el cable rojo debe conectarse al polo positivo. Si las agujas del reloj giran en sentido contrario, invierta la polaridad positiva y negativa de los cables. 7. Método para medir la corriente continua con un multímetro de puntero: antes de realizar la medición, es necesario ajustar el dispositivo a cero. La escala de medición debe elegirse de manera adecuada. Determine los polos positivo y negativo del circuito; asegúrese de entender la conexión en serie. El cable negro se conecta al polo negativo, mientras que el cable rojo debe conectarse al polo positivo. Si las agujas del reloj giran en sentido contrario, invierta la polaridad positiva y negativa de los cables. 8. Método para medir la resistencia en corriente continua de un conductor con un multímetro de puntero: Se elige el rango adecuado para la medición de la resistencia; una vez seleccionado el rango, se ajusta a cero. En los dos cortocircuitos, observe las agujas del reloj: si no están en cero, es necesario realizar ajustes. Gire el botón de ajuste de ohmios hasta que las agujas lleguen a cero. Aún hay varios números al final del potenciómetro; cambie la batería y vuelva a ajustarlo. El contacto debe ser bueno; las manos deben quedar suspendidas en el aire. Para mantener la precisión de las lecturas, es mejor que las agujas estén dentro de los cuadros. Después de la medición, apague la alimentación y gire el potenciómetro al voltaje medio. 9. Utilizar un multímetro de puntero para determinar si un condensador está en buen estado o no. El multímetro puede servir para hacer una evaluación preliminar del estado del condensador. Use la resistencia en la gama K; conecte cada punta de prueba a un polo. La aguja del reloj se mueve hacia cero, y luego vuelve lentamente hacia atrás. Llegar a un lugar y detenerse; cuanto más se regrese, mejor. Si se llega a cero, hay cortocircuito; al volver a un valor menor, hay menos fugas de corriente. El medidor no funciona al iniciar la medición; hay un corte en el circuito interno del condensador. 10. Utilizar el método de carga y descarga para determinar si un capacitor está en buen estado. Para una evaluación preliminar del estado de un capacitor, el método de carga y descarga es adecuado. Se aplica corriente continua a los extremos del capacitor, y después de un rato se interrumpe. El conductor se conecta a los dos polos; hay que observar si hay chispas. Que haya chispas es bueno; que no las haya es malo. Cuantas más chispas del mismo tipo, mejor y más abundantes serán. 11. Dado el capacidad nominal y la tensión de un motor asincrónico de tres fases, se puede calcular una aproximación de la corriente nominal. En el caso de motores de capacidad media o baja, tanto en alta como en baja tensión, la estimación de la corriente se realiza en función de los kilovatios. Se da una relación de mediana, donde lo grande disminuye y lo pequeño aumenta. Un kilovatio, dos amperios; el voltaje de bajo voltaje común es 380. Motor de alta tensión de tres mil voltios, cuatro kilovatios por amperio. La tensión es de seis mil voltios, y la potencia es de ocho kilovatios por amperio. La tensión nominal es de diez mil, y trece kilovatios equivalen a un amperio. 12. Método de conexión y cálculo de la capacidad del condensador cuando un motor trifásico de 380 V se alimenta con una fuente de alimentación monofásica de 220 V. Al cambiar de trifásico a monofásico, el método de conexión del devanado debe mantenerse igual que antes. Los tres terminales son útiles: dos para conectar la fuente de alimentación y uno para el condensador. Después de conectarlo, conecte la fuente de alimentación; el orden de conexión entre tierra y fase debe ser invertido. Conversión de motor trifásico a monofásico, con capacidad de condensador en paralelo. La capacitancia de trabajo depende de la conexión: en conexión estrella es menor, y en conexión en estrella es mayor. Motor de cien vatios, valor en microfaradios; conexión en ángulo: diez estrellas y seis conexiones. La capacidad de arranque puede ser similar: de diez vatios, dos a tres microfaradios. La tensión máxima del condensador depende de la fuente de alimentación: para una fuente de 220V, es de 330V. 13. Relación de fase entre la corriente y el voltaje en los circuitos con carga inductiva. Lo interesante de la inductancia radica en su capacidad de “sentir”; los cambios en las corrientes e impulsos eléctricos requieren tiempo para ocurrir. Al encontrarnos por primera vez, nos sentimos muy extraños; era difícil expresar lo que teníamos en el corazón. Cuando llega el momento de separarse, aún persiste el cariño y los sentimientos mutuos. Al conectarse la fuente de alimentación, se aplica voltaje, pero la corriente tarda en fluir. Al interrumpir la tensión de alimentación, es difícil cortar la corriente de inmediato. La metáfora anterior es sencilla: la tensión va primero y la corriente después. La diferencia entre los dos es un ángulo eléctrico, cuyo valor máximo es de noventa grados. 14. Cálculo del peso por kilómetro de cable. El peso que tiene un kilómetro de cable depende de su sección transversal y de su tipo. La sección transversal se mide en milímetros cuadrados, y a este valor se le multiplica por un coeficiente específico. El aluminio duro es 2,8 veces más ligero; el aluminio puro, 3 veces más. Alambre de aluminio con núcleo de acero, multiplicado por cuatro; el hierro de 7,8 es más pesado. El cobre puro pesa 8,8; el acero trenzado, 9,0. Tenga en cuenta la caída del arco y el anclaje, y luego multiplique por 0,03. 15. Principio del generador y regla de la mano derecha: Los cables cortan las líneas de campo magnético, lo que genera una fuerza electromagnética. Cuando el conductor está conectado a un circuito cerrado, fluye corriente a través de él. Para determinar la dirección del flujo, use la mano derecha; extienda la mano derecha hasta formar un plano. El movimiento del conductor es hacia el pulgar, con la palma de la mano orientada hacia el polo N. La dirección de los cuatro dedos indica la corriente; este extremo también es el polo positivo. 16. Primera y segunda leyes de Kirchhoff. Kirchhoff es una persona famosa; él inventó las leyes de los circuitos eléctricos. La corriente en el nodo es la primera; las corrientes que salen y entran son iguales. La tensión del circuito es la segunda; las caídas de tensión y los potenciales eléctricos son iguales. 17. ¿Cuál es la relación entre el voltaje directo que produce la fuente de alimentación rectificada y el voltaje alterno de entrada? Además, ¿cuál es la tensión inversa del diodo rectificador? ¿Cómo se calcula el voltaje de salida cuando el voltaje alterno se convierte en voltaje directo? La tensión de entrada es cien, y para onda semicíclica monofásica es cuatro cinco. Tres fases y media onda: 117. Media onda es el doble del número de ondas completas. Si se utilizan tiristores, se cuenta desde cero hacia arriba. Hay que recordar la contrapresión en las tuberías: es diferente para monofásico y trifásico. Puente monofásico 141, puente trifásico 239. 18. Cálculo del valor resistivo total cuando las resistencias están en serie o en paralelo. El valor resistivo aumenta cuando las resistencias están en serie; cuanto más larga sea la cadena de resistencias, mayor será su valor resistivo. El valor de la resistencia en paralelo disminuye, y la sección equivalente aumenta. Es difícil calcular la resistencia total en paralelo; primero se deben obtener los inversos de los valores individuales. El recíproco de la suma de los inversos es la resistencia cuando los elementos están en paralelo. En paralelo hay solo dos resistencias, por lo que la resistencia total se puede calcular con una fórmula simplificada. El producto de las dos resistencias se utiliza como numerador, y la suma de las dos resistencias se utiliza como denominador. 19. Dos formas de conexión y dos maneras de obtener la salida de corriente alterna trifásica. Existen dos formas de conexión trifásica: en triángulo y en estrella. Los tres fases se unen en forma de triángulo; las tres líneas de fase corresponden a los tres vértices del triángulo. Las estrellas se conectan con tres colas que forman un punto; ese punto se denomina punto neutro. Tres conductores dan origen a las tres fases, y del punto medio sale el conductor neutro. La línea de fase se conoce popularmente como línea de corriente, mientras que la línea neutra se conoce popularmente como línea cero. Con conexiones estelares se pueden obtener dos tipos de circuitos: tres fases con tres cables y cuatro fases con cuatro cables. Tres fases y tres cables, sin cable neutro; tres fases y cuatro cables, con cable neutro. 20. Método para determinar los polos positivo y negativo de un diodo rectificador. Un diodo tiene dos polos: un ánodo y un cátodo. Diferenciar las polaridades es bastante sencillo; primero, se puede consultar el gráfico. Un extremo del triángulo es extremadamente negativo, mientras que el extremo del barra corta es el ánodo. No hay gráficos que muestren su forma; el extremo más redondo es el ánodo. Tamaño mayor con tornillos, uno de los extremos del tornillo es ánodo. Si no se confía en usar un medidor, tenga listo un multímetro. Multiplicar por cien en la escala de resistencia; conectar los dos terminales a los electrodos respectivamente. Compare los valores de resistencia en ambos sentidos; anote cuidadosamente cuál es mayor y cuál es menor. Cuando la resistencia es baja, mira las puntas del multímetro: rojo positivo y negro negativo, así se determinan los electrodos. 21. Método de conexión del circuito de rectificación en puente, así como problemas relacionados con la protección mediante resistencias y condensadores, y los diodos de rectificación. En un circuito en puente monofásico, hay cuatro diodos, los cuales se conectan en serie entre sí y luego en paralelo. En paralelo, se obtiene corriente continua en los dos extremos; los dos tubos están conectados al fuente de alimentación en su punto medio. Seis tubos en un puente trifásico, conectados en serie por pares y luego en paralelo. En paralelo, se obtiene corriente continua en los dos extremos; los dos tubos están conectados al fuente de alimentación en su punto medio. Diodo de protección RC, con tres formas de conexión a su disposición. Uno en el lado de corriente alterna, y otro en el extremo de corriente continua. También existe otro tipo, más complejo, que se encuentra en ambos extremos de cada tubo. Potencial inverso de la carga sensible, diodos en paralelo continuos. 22. Imanes y propiedades de los imanes, campos magnéticos y líneas de campo magnético. Independientemente de su tamaño o grosor, todos los imanes tienen dos polos. Sur Antártico S, Norte Ártico N, mayor fuerza magnética en los extremos. Iguales polos se repelen, opuestos polos se atraen; así es con todas las cosas. Describe las líneas de fuerza del campo magnético; cada una de ellas es una línea cerrada. Extracorporalmente, de N a S; intracorporalmente, de S a N. Las líneas no se cruzan entre sí, y están relativamente concentradas en los extremos. 23. El circuito de filtrado, que se utiliza para reducir las fluctuaciones en la corriente de salida, debe conectarse a esta última con el fin de obtener una corriente estable. Un capacitor y un resistor, conectados en una configuración en forma de T. Dos capacitores y una reactancia; se le denomina circuito RLC. También existe una opción más simple: dos condensadores y una resistencia. 24. Efectos de la desviación de las escobillas con respecto a la línea neutra y métodos de ajuste. Se debe encender y apagar la excitación, al mismo tiempo que se deben observar los instrumentos. La aguja del instrumento se mueve de un lado a otro; cuando la amplitud de movimiento es grande, las escobillas se desvían. Gire suavemente el soporte de las escobillas para ajustar al mínimo la amplitud de movimiento. El motor gira en sentido positivo y negativo cuando se le suministra corriente; se restan las dos velocidades obtenidas. Si la diferencia obtenida es grande, significa que los cepillos eléctricos están bastante desviados. Gire suavemente el soporte de las escobillas para realizar los ajustes mínimos necesarios.