Modelado de elementos de sistema electricos
Datos generales
Nombre Completo del Programa de Posgrado: |
Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica |
Nombre Completo del Curso: |
Modelado de elementos de sistema electricos |
Tipo de curso: |
Obligatorio |
Créditos: |
0 |
Número de Horas: |
- 60 Presenciales
- 0 No Presenciales
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Profesores que impartirán el curso: |
Pablo Moreno Villalobos |
General
Desarrollar las habilidades necesarias para analizar los fenómenos electromagnéticos que rigen el comportamiento de dispositivos y sistemas eléctricos.
Específicos
Comprender el significado físico de los parámetros eléctricos resistencia, capacitancia e inductancia. Adquirir las habilidades básicas necesarias para la extracción de parámetros eléctricos de dispositivos físicos.
Contenidos Temáticos |
Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje |
Recursos Didácticos Empleados |
1. Principios básicos |
Exposición del profesor |
Presentación escrita |
i. Análisis vectorial |
Exposición del profesor |
Presentación escrita |
2. Campo eléctrico |
Exposición del profesor |
Presentación escrita |
i. Ley de Coulomb, Campo Eléctrico |
Exposición del profesor |
Presentación escrita |
ii. Ley de Gauss |
Exposición del profesor |
Presentación escrita |
3. Corriente eléctrica y Resistencia |
Exposición del profesor |
Presentación escrita |
i. Conductores |
Exposición del profesor |
Presentación escrita |
ii. Resistencia |
Exposición del profesor |
Presentación escrita |
3. Dieléctricos |
Exposición del profesor |
Presentación escrita |
i. Polarización y permitividad |
Exposición del profesor |
Presentación escrita |
4. Campo magnético |
Exposición del profesor |
Presentación escrita |
i. Ley de Biot-Savart y Ley de Ampere |
Exposición del profesor |
Presentación escrita |
ii. Materiales magnético |
Exposición del profesor |
Presentación escrita |
5. Ecuación de continuidad de corriente y Capacitancia |
Exposición del profesor |
Presentación escrita |
i. Capacitancia |
Exposición del profesor |
Presentación escrita |
ii. Ley de corrientes de Kirchhoff |
Exposición del profesor |
Presentación escrita |
6. Ley de Faraday e Inductancia |
Exposición del profesor |
Presentación escrita |
i. Inducción magnética |
Exposición del profesor |
Presentación escrita |
ii. Inductancia |
Exposición del profesor |
Presentación escrita |
iii. Ley de Volajes de Kirchhoff |
Exposición del profesor |
Presentación escrita |
7. Transformadores |
Exposición del profesor |
Presentación escrita |
i. Circuitos magnéticos |
Exposición del profesor |
Presentación escrita |
ii. Transformador ideal |
Exposición del profesor |
Presentación escrita |
iii. Modelo matricial |
Exposición del profesor |
Presentación escrita |
8. Conductores en movimiento |
Exposición del profesor |
Presentación escrita |
i. Ley de fuerzas de Lorentz |
Exposición del profesor |
Presentación escrita |
iii. Fuerza electromotriz inducida |
Exposición del profesor |
Presentación escrita |
9. Líneas de Transmisión |
Exposición del profesor |
Presentación escrita |
i. Modo TEM y ecuaciones de propagación |
Exposición del profesor |
Presentación escrita |
iii. Parámetros eléctricos |
Exposición del profesor |
Presentación escrita |
iv. Líneas multiconductoras |
Exposición del profesor |
Presentación escrita |
- Markus Zahn, Electromagnetic Field Theory, a problem solving approach, R.F. Krieger, 1987.
- Haus, Hermann A., and James R. Melcher, Electromagnetic Fields and Energy, Prentice-Hall, 1989.
- Matthew N.O. Sadiku, Elementos de Electromagnetismo, Alfaomega, 2000.
- Exámen 1 30%
- Exámen 2 30%
- Tareas 20%
- Proyecto 20%
- Total 100%
- Conocimientos: Análisis electromagnético de sistemas físicos
- Habilidades: Identificación y solución de problemas de modelado de sistemas físicos
- Actitudes y valores: Compromiso, responsabilidad y dedicación
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