QUÉ ES LA POTENCIA ELÉCTRICA Y CÓMO LA MEDIMOS

Luis Carlos Galán
19 Jul 202019:13

Summary

TLDREste vídeo explica la potencia eléctrica, crucial en todos los productos electrónicos. Se describe cómo se mide con instrumentos, la relación entre potencia y energía consumida, y cómo calcularla. Se muestran batímetros analógicos y cómo operan, comparándolos con medidores electrónicos modernos que miden potencia, voltaje, corriente y factor de potencia, con ejemplos prácticos de mediciones.

Takeaways

  • 🔌 La potencia eléctrica es fundamental en todos los productos electrónicos y eléctricos, indicando la cantidad de energía que consumen.
  • ⏱️ Un vatio equivale a un julio por segundo, lo que significa que la potencia mide la cantidad de energía consumida por segundo.
  • 🔗 La relación entre potencia y energía consumida se puede entender multiplicando la potencia (en vatios) por el número de horas de funcionamiento para obtener el consumo en kilovatios/hora.
  • 📏 Los medidores analógicos, como los batímetros, miden la potencia eléctrica en circuitos de corriente continua y corriente alterna con cargas resistivas.
  • 🔄 En circuitos de corriente alterna con cargas resistivas, la potencia se expresa como el producto del voltaje por la intensidad de la corriente.
  • 🛠️ Los batímetros se conectan en paralelo para medir voltaje y en serie para medir la intensidad de la corriente, obteniendo así la potencia.
  • 💡 En un circuito de corriente alterna con carga resistiva, como una bombilla, la potencia es igual a voltaje por intensidad.
  • 🔢 Los instrumentos analógicos pueden medir potencias desde vatios hasta kilovatios y pueden adaptarse para medir en sistemas monofásicos o trifásicos.
  • ⚠️ Al trabajar con mediciones eléctricas, es crucial tener en cuenta los elementos de protección como diferenciales y magnetotérmicos.
  • 📊 Los instrumentos digitales modernos ofrecen una medición más precisa y funcionalidades adicionales como registrar valores de intensidad y energía consumida.

Q & A

  • ¿Qué es la potencia eléctrica?

    -La potencia eléctrica es la cantidad de energía que consume un dispositivo en la unidad de tiempo, expresada en vatios (W). Un vatio equivale a un julio por segundo.

  • ¿Cómo se relaciona la potencia eléctrica con la energía consumida?

    -La relación entre potencia y energía consumida se establece a través de la fórmula: energía (en julios/hora o kilovatios/hora) = potencia (en vatios) × tiempo (en horas).

  • ¿Por qué es importante la potencia eléctrica en los productos electrónicos?

    -La potencia eléctrica es fundamental en los productos electrónicos porque indica la cantidad de energía que consumen, lo que ayuda a evaluar su eficiencia y a gestionar el consumo de energía.

  • ¿Qué instrumentos se utilizan para medir la potencia eléctrica?

    -Para medir la potencia eléctrica se utilizan instrumentos como los batímetros, que miden tanto el voltaje como la intensidad de corriente y calculan el producto para obtener la potencia en vatios.

  • ¿Cómo se calcula la potencia eléctrica en un circuito de corriente continua?

    -En un circuito de corriente continua, la potencia eléctrica se calcula como el producto del voltaje (V) por la intensidad de corriente (I), es decir, P = V × I.

  • ¿Cuál es la diferencia entre potencia activa, reactiva e aparente?

    -La potencia activa es la energía real utilizada para realizar trabajo. La potencia reactiva es la energía que fluctúa entre un circuito y sus componentes, como bobinas y condensadores, sin realizar trabajo. La potencia aparente es la suma de la potencia activa y reactiva.

  • ¿Cómo se conectan los batímetros para medir la potencia eléctrica?

    -Los batímetros se conectan en paralelo para medir el voltaje y en serie para medir la intensidad de corriente. La potencia se obtiene multiplicando estos dos valores.

  • ¿Qué es el factor de potencia y por qué es importante?

    -El factor de potencia, también conocido como coseno de fi, es un término que indica la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Es importante porque nos dice cuánto de la potencia aparente se está utilizando de manera efectiva para realizar trabajo.

  • ¿Cómo se diferencia la medición de potencia en corriente alterna de la corriente continua?

    -En corriente alterna, además de la potencia activa, hay que considerar la potencia reactiva e inductiva, y la potencia aparente. En corriente continua y con cargas resistivas, la potencia se simplifica a la potencia activa, ya que no hay reactividades significativas.

  • ¿Cómo se puede calcular el coste de la energía consumida por un dispositivo eléctrico?

    -El coste de la energía consumida se puede calcular multiplicando la potencia eléctrica (en vatios) por el tiempo de funcionamiento (en horas) y luego por el coste por unidad de energía (generalmente en kilovatios/hora).

Outlines

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🔌 Introducción a la potencia eléctrica

El vídeo comienza explicando qué es la potencia eléctrica y su importancia en los productos electrónicos y eléctricos. Se menciona que la potencia eléctrica indica la cantidad de energía que un dispositivo consume en una unidad de tiempo, y se relaciona con el consumo de energía en hogares y cómo se mide. Se habla de instrumentos de medición como los batímetros y se establece una relación entre potencia y energía consumida, explicando que la potencia en vatios multiplicado por el tiempo en horas da la energía en kilovatios/hora.

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📏 Medidores de potencia eléctrica

Se describen diferentes tipos de instrumentos analógicos utilizados para medir la potencia eléctrica, como los batímetros, y se explica cómo funcionan midiendo el voltaje y la intensidad de corriente y multiplicándolos para obtener la potencia en vatios. Se menciona la diferencia entre medir en sistemas monofásicos y trifásicos, y se detalla cómo se conectan estos medidores para realizar las mediciones. Además, se aborda la seguridad al trabajar con corriente alterna y se muestra un ejemplo práctico de cómo se conecta un batímetro para medir la potencia de una bombilla.

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💡 Prácticas con medidores analógicos

En este segmento, el vídeo muestra cómo se utilizan los medidores analógicos para medir la potencia de diferentes bombillas. Se explican los pasos para conectar los medidores y se realizan mediciones con bombillas de 15 y 60 vatios para demostrar cómo se obtiene la potencia consumida. También se menciona la importancia de multiplicar la medición por un coeficiente cuando se trabaja con tensiones diferentes a las que están calibrados los medidores.

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📊 Mediciones modernas con instrumentos digitales

El vídeo concluye comparando los medidores analógicos con los modernos instrumentos digitales, que son más precisos y fáciles de usar. Se muestra cómo estos dispositivos digitales miden el voltaje, la intensidad de corriente, el factor de potencia y la energía consumida, y se destacan sus características como la pantalla a color y la capacidad de registrar datos. Se realizan mediciones con una lámpara de 60 vatios y se compara la precisión de los resultados con los obtenidos con los medidores analógicos.

Mindmap

Keywords

💡potencia eléctrica

La potencia eléctrica es la cantidad de energía que un dispositivo consume en una unidad de tiempo, expresada en vatios. Es fundamental en todos los productos electrónicos, ya que define la cantidad de energía que se necesita para su funcionamiento. En el vídeo, se menciona que desde una televisión hasta una plancha o un radio despertador, todos tienen una potencia eléctrica específica que los caracteriza.

💡instrumentos de medición

Los instrumentos de medición son dispositivos utilizados para medir la potencia eléctrica. En el vídeo, se habla de medidores de energía y batímetros, que son tipos de instrumentos analógicos que miden la potencia eléctrica. Estos instrumentos son importantes para entender y controlar el consumo de energía en diferentes dispositivos.

💡relación entre potencia y energía

La relación entre potencia y energía se establece a través de la fórmula que indica que la energía consumida (en julios) por un dispositivo eléctrico se calcula multiplicando su potencia (en vatios) por el tiempo que está funcionando (en horas). Esto se ilustra en el vídeo al mencionar que si una televisión consume 200 vatios y está encendida durante 5 horas, se puede calcular la energía consumida.

💡julios

Los julios son la unidad de energía en el sistema internacional. En el vídeo, se menciona que un vatio equivale a un julio por segundo, lo que indica que si conocemos la potencia de un dispositivo, podemos saber cuántos julios de energía está consumiendo por segundo.

💡batímetros

Los batímetros son instrumentos analógicos utilizados para medir la potencia eléctrica en circuitos eléctricos. En el vídeo, se explica cómo estos dispositivos miden la potencia en circuitos de corriente continua y corriente alterna, y cómo su uso ha sido reemplazado por medidores electrónicos más precisos.

💡voltaje

El voltaje es la diferencia de potencial eléctrico y se mide en voltios. En el vídeo, se menciona que el voltaje es uno de los factores que se miden para calcular la potencia eléctrica en un circuito, junto con la intensidad de corriente.

💡intensidad de corriente

La intensidad de corriente, o amperaje, es la cantidad de electricidad que fluye por un conductor en un segundo y se mide en amperios. En el vídeo, se explica que la potencia eléctrica se calcula como el producto del voltaje por la intensidad de corriente.

💡factor de potencia

El factor de potencia, también conocido como coseno phi, es un término que se utiliza en circuitos de corriente alterna para indicar la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. En el vídeo, se menciona que en cargas resistivas, como una bombilla, el factor de potencia es igual a 1, lo que significa que toda la potencia es activa y útil.

💡corriente alterna

La corriente alterna (CA) es un tipo de corriente eléctrica en la que el flujo de electricidad cambia de dirección de forma periódica. En el vídeo, se habla de cómo se mide la potencia en circuitos de corriente alterna, especialmente cuando se tienen cargas resistivas.

💡monofásico y trifásico

Monofásico y trifásico son términos que describen la configuración de sistemas eléctricos. Monofásico implica una sola fuente de energía, mientras que trifásico implica tres fases desplazadas entre sí. En el vídeo, se menciona la importancia de estos términos al medir potencia en sistemas eléctricos.

Highlights

Explicación de qué es la potencia eléctrica y su importancia en productos electrónicos.

Potencia eléctrica como indicador de la cantidad de energía consumida por un dispositivo en una unidad de tiempo.

Relación entre potencia y energía consumida, y cómo se mide en vatios/hora o kilovatios/hora.

Diferenciación entre medidores de energía y medidores de potencia eléctrica.

La potencia eléctrica en circuitos de corriente continua y cómo se calcula.

Uso de instrumentos analógicos como batímetros para medir potencia eléctrica.

Conexión y uso de batímetros en paralelo y en serie para medir voltaje e intensidad de corriente.

Potencia en circuitos de corriente alterna y la importancia del factor de potencia.

Experimento con una bombilla de 60 vatios para demostrar la medición de potencia eléctrica.

Conexión segura de instrumentos analógicos para medir potencia con corriente alterna.

Uso de instrumentos más completos para medir potencia en sistemas trifásicos.

Precisión de los instrumentos analógicos frente a los modernos medidores electrónicos.

Conexión y medición de potencia con lámparas de 15 y 60 vatios utilizando un batímetro.

Comparación de la potencia medida por instrumentos analógicos versus digitales.

Uso de un medidor moderno para medir voltaje, frecuencia, intensidad de corriente y factor de potencia.

Registro de consumo de energía y cálculo del coste total de la energía utilizando un medidor moderno.

Conclusión sobre la importancia de medir la potencia eléctrica en productos electrónicos y su impacto en el consumo de energía.

Transcripts

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qué tal amigos cómo estáis en este vídeo

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vamos a ver qué es la potencia eléctrica

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cómo se mide con qué instrumentos

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podemos medir la potencia eléctrica y

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por qué la potencia eléctrica es un

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parámetro fundamental en todos los

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productos electrónicos que utilizamos

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desde una televisión a una plancha oa un

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radio despertador todos vienen

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caracterizados por su potencia eléctrica

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la potencia que consumen comenzamos

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[Música]

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que tienen en común todos estos aparatos

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que tenéis sobre la mesa son aparatos de

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medición y todos miden potencia

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eléctrica muchos me podrías decir que

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estos dos son medidores de energía

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medidores de consumo eléctrico y es

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cierto ahora veremos cuál es la relación

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entre la potencia y la energía consumida

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pero qué es la potencia eléctrica pues

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bien cuando tenemos un circuito

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eléctrico como puede ser un enchufe en

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nuestra casa y un aparato que consume

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energía la potencia eléctrica nos indica

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la cantidad de energía que consume ese

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dispositivo en la unidad de tiempo y un

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vatio equivale a un julio por segundo ya

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sabéis que la unidad de energía en el

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sistema internacional son los julios y

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la unidad de tiempo se mide en segundos

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entonces si conocemos la potencia

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sabemos la cantidad de energía es decir

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la cantidad de julios que está

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consumiendo un aparato eléctrico por

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segundo es decir una cantidad de energía

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por segundo una vez que sabemos esto y

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que sabemos que la potencia es la

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cantidad de energía que consume por la

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unidad de tiempo si multiplicamos la

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potencia en vatios de un producto por el

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número de horas que está funcionando

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vamos

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imagina que es una televisión que

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consume 200 vatios y la tenemos 5 horas

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encendida y la energía y esto lo sabéis

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todos también podemos expresarlo como

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kilovatios/hora es decir lo que hemos

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hecho es multiplicar potencia en vatios

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por el número de horas por tiempo y ese

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producto nos da directamente energía es

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una unidad de energía y es la que

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utilizan todas las compañías eléctricas

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en la actualidad para cobrarnos la

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energía que gastamos en nuestra casa el

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kilovatio-hora por lo tanto ya sabemos

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que es potencia una cantidad de energía

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por unidad de tiempo como podemos

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relacionar la potencia con la energía ya

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sabéis que si multiplicamos la potencia

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por el número de horas o por tiempo

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obtenemos directamente vatios hora o

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kilovatios hora que es una unidad de

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energía y ahora que ya sabemos que es la

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potencia muchos podéis pensar vale y qué

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tiene que ver para que nos enseña estos

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instrumentos analógicos que ya no se

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utilizan ni se encuentran prácticamente

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ahora tenemos medidores electrónicos que

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son mucho más precisos que estos bati

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metros que así se conoce

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con el que se mide la potencia eléctrica

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y además más fáciles de utilizar cómo

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vais a ver a continuación pues si

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sabemos utilizar este tipo de

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instrumentos los bati metros sabemos que

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es la potencia eléctrica en un circuito

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eléctrico y cómo se calcula si estamos

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trabajando en un circuito eléctrico en

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corriente continua como la que nos

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proporcionan las pilas o en un circuito

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de corriente alterna en la que sólo

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tenemos cargas resistivas como por

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ejemplo esta bombilla que vamos a

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utilizar ahora para experimentar es una

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bombilla de filamento de 60 vatios y es

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una resistencia pura no tiene ni bobinas

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ni condensadores ni me nada por el

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estilo en un circuito de corriente

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alterna con cargas resistivas es decir

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que sean resistencias la potencia

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podemos expresarla como el producto del

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voltaje por la intensidad de corriente

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que circula en el circuito

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y estos metros funcionan de esa manera

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ahora lo vamos a ver y para conectarlos

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tenemos que entender qué potencia es

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igual a voltaje por intensidad de

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corriente ahora bien si estamos

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trabajando en corriente alterna y

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tenemos bobinas condensadores y

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resistencias ahí la potencia ya no se

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expresa como el producto del voltaje por

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la intensidad tenemos que incluir un

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término que es el coseno de fi que es un

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factor de potencia yo en este vídeo no

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voy a entrar en ese tipo de potencias de

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aplicar la potencia entendida desde el

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punto de vista de circuitos de corriente

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continua y de corriente alterna pero

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solo con cargas resistivas donde se

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simplifica la ecuación y que da potencia

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es igual a voltaje por intensidad nada

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más en circuitos de corriente alterna

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con bobinas condensadores y resistencias

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tenemos que tener en cuenta la aparición

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de otras potencias que son la potencia

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reactiva inductiva y la potencia

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aparente y luego también tenemos la

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potencia activa que es la que se utiliza

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para producir trabajo la que realmente

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es útil

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bien sabemos que la potencia en el caso

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de nuestro circuito en corriente alterna

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con carga resistiva la bombilla es igual

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a voltaje por intensidad que hacen estos

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bhatti metros para medir esa potencia

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los tenemos que conectar como si fueran

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un voltímetro y un amperímetro sabemos

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que el voltímetro se conecta en paralelo

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ahora lo vamos a ver y el amperímetro se

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conecta en serie y lo que hacen estos

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aparatos es miden la intensidad de

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corriente miden el voltaje y hacen el

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producto y nos lo expresan como potencia

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vatios tenemos diferentes instrumentos

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en función de las unidades que queramos

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medir si queremos medir kilovatios hasta

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2 kilovatios tendríamos que utilizar

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este dispositivo de baquelita si

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queremos medir hasta 750 vatios

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tendremos que utilizar este y este es

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más completo que incluye diferentes

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escalas y además de diferentes escalas

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también podemos medir corrientes en

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sistemas trifásicos ahora lo veremos más

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de cerca y lo veremos mejor aquí tenemos

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para sistemas monofásicos fascine otro

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de aquí para ti fãsicos tres fases como

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sabéis desplazadas 120 grados

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nosotros vamos a experimentar aquí y hay

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que tener mucho cuidado porque vamos a

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experimentar directamente con la correa

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alterna de la red eso sí tenemos un

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cuadro donde tenemos diferentes

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elementos de protección como un

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diferencial y un magneto térmico eso

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tenemos siempre en cuenta pero aún así

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tenéis que trabajar con mucho cuidado

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con este tipo de corriente y en este

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instrumento que veis aquí es un

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instrumento analógico un instrumento de

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bobina móvil que lo que hace es como

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digo medir por un lado el voltaje la

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diferencia de tensión en el circuito y

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por otro la intensidad de corriente que

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está circulando y hace el producto y nos

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muestra esa potencia en vatios la

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potencia sería el producto del voltaje

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por la intensidad de corriente fijaos

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cuántas conexiones tenemos tenemos por

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un lado 0 150 y 300 y aquí es donde

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vamos a conectar la tensión ya sabéis

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que el voltímetro se conecta en paralelo

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por lo tanto aquí conectaremos entre

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cero y 300 voltios porque nuestra red

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funciona a 230 voltios en corriente

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alterna y 50 hertzios y luego con estas

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bordas que tenemos aquí va a medir la

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intensidad de corriente si os fijáis

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aquí abajo en la escala

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tenemos para dos escalas de intensidad

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de corriente veis ahí si hacemos esta

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unión como estáis viendo con las chapas

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ahí podemos medir hasta 2,5 amperios y

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si las chapas las distribuimos cada una

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para un lado podemos medir hasta 5

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amperios bien tenemos aquí la bombilla y

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vamos a ver qué potencia consume daos

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cuenta de que la escala es hasta 750

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vatios y esta bombilla de 60 por lo

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tanto vamos a ver aquí una pequeña

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desviación de la aguja el aparato

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necesita por un lado medir tensión y por

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el otro medir intensidad de corriente la

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tensión la medimos en paralelo por lo

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tanto cojo uno de estos cables y los

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conecto aquí

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un cable negro

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y lo conecto aquí ahora mismo el aparato

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ya mediría tensión en paralelo y ahora

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tenemos que medir la intensidad de

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corriente parte de la corriente que

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fluye por aquí lo que voy a hacer es

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crear un puente

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con un cable más pequeño este puente va

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a ir desde este lado

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le voy a conectar aquí es la ventaja de

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utilizar este tipo de cables de conexión

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rápida lo conecto aquí ahora la

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corriente que fluye por este cable va a

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pasar por aquí va a pasar por el

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instrumento de medida y va a llegar

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hasta nuestra lámpara por este otro

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cable que voy a conectar aquí

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que nos queda para cerrar el circuito

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pues la lámpara necesita la conexión

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aquí a voltaje que lo vamos a hacer

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directamente aquí

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fijaos bien en la conexión y ahora si se

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aprecia mejor la conexión eléctrica que

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hemos hecho

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repito brevemente entre estos dos bornes

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mide la tensión y luego la intensidad de

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corriente que circula por este cable

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pasa por aquí pasa por el instrumento y

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de aquí salen la bombilla vamos a probar

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y encendemos aquí la corriente eléctrica

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no tocamos nada más y veis la lámpara se

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enciende y aquí ya nos marca un consumo

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de potencia que en este caso son 60

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vatios y además de manera precisa como

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estáis viendo por lo tanto como veis

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estos instrumentos son muy interesantes

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para entender el concepto de potencia en

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circuitos de corriente continua y en

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corriente alterna donde sólo tenemos

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cargas resistivas es decir el factor de

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potencia es igual a 1 aquí tengo otro

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bat y metro y en este caso es un

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instrumento mucho más completo fijaos

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directamente en la escala de 0 a 120

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vatios por lo tanto para pequeñas

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mediciones de potencia va a ser mucho

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más preciso que el otro que hemos visto

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tiene diferentes escalas como esté

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viviendo aquí para corrientes

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monofásicas desde 12 a 480 voltios y

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para corrientes trifásicas ahora vamos a

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ver los bornes desde 240 a raíz de 3

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veis el rail de 3 siempre se utiliza

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para potencia trifásica siempre es un

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factor que está en las diferentes

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potencias que he mencionado antes y

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nosotros vamos a utilizar ésta

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básica este instrumentos hay que

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manejarlo con cuidado porque dependiendo

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de si estamos utilizando mono o fãsica

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que estáis viendo aquí tenemos luego

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diferentes coeficientes por los que

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tenemos que multiplicar la medición que

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obtenemos en la escala en función de si

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estamos midiendo a 24 120 a 360 voltios

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nosotros vamos a hacer la medida a 240

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voltios porque estamos utilizando una

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tensión de 230 y si nos fijamos aquí

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dice en mono a 240 voltios cuando

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estamos empleando en la conexión de 1

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amperio tenemos que multiplicar la

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medida por 2 vale esto es importante

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poner de conexión fijaos como decía

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antes para conectar estos dispositivos

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tenemos que saber que la potencia es

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igual al producto del voltaje por la

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intensidad

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aquí medimos intensidad entre 0 y 1

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amperio y si vamos a consumir más de un

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amperio tendremos que conectarlo aquí en

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5 amperios y luego estás bornas rojas

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son para medir la tensión de corriente

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si estamos utilizando un sistema

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trifásico tendremos que conectar aquí v1

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v2 v3

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o eres y te lo que queráis si estamos

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utilizando el monofásico fijaos aquí la

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descripción que tiene sólo utilizaremos

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estas dos primeras probamos el

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dispositivo y en este caso vamos a

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utilizar esta lámpara de 15 vatios con

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15 vatios y que lo vamos a poder

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apreciar en esta escala vamos a ver si

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funciona lo primero que tenemos que

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hacer es medir el voltaje como hemos

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dicho por lo tanto conecto aquí

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un cable que va a ir directamente aquí a

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la tensión ojo la regleta está apagada

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ahora no estamos trabajando con tensión

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y aquí conecto el otro vamos a medir en

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monofásico una fase y ahora tenemos que

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medir intensidad de corriente entonces

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por ejemplo de éste

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como veis hago un puente aquí para que

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el aparato pase por aquí la corriente

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pase por aquí y como es una bombilla que

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va a consumir muy poca intensidad de

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corriente menos de 1 amperio vamos a

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conectar ahora las dos en paralelo para

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que veáis pues sabemos que van a

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consumir menos de un amperio por lo

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tanto yo con esto ahora otro latiguillo

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aquí

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y de aquí a la bombilla

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pues nos queda que la bombilla tenga

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también tensión

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desde este lado que lo conectamos aquí

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fijaos aquí medimos la tensión de la red

play12:17

y aquí la intensidad de corriente que va

play12:19

a llegar a nuestra bombilla escala de

play12:21

240 voltios encendemos y fijaos 10

play12:25

vatios vamos a la escala estamos en la

play12:28

escala de 240 voltios 10 vatios y lo

play12:32

multiplicamos por 2 aproximadamente 20

play12:34

vatios que es lo que está consumiendo

play12:35

esta bombilla ahora voy a hacer la

play12:37

prueba y voy a conectar esta otra de 60

play12:39

en paralelo entonces sabemos que si lo

play12:41

conectamos en paralelo

play12:44

vamos a conectar aquí también el otro

play12:46

borne

play12:48

y fijaos nos están marcando aquí

play12:53

41 42 casi entonces multiplicamos por 2

play12:57

porque estamos en la escala de 240

play12:59

voltios y estamos en un amperio la

play13:02

conexión de un amperio pues tenemos 84

play13:05

vatios de potencia total entre las dos

play13:08

lámparas bien esta es la manera de

play13:11

utilizar los instrumentos analógicos de

play13:14

la época cuando no había instrumentos

play13:15

digitales hoy en día tenemos este tipo

play13:17

de aparatos este de hecho ya lo tengo

play13:19

desde hace tiempo como veis y ha

play13:21

funcionado siempre muy bien con doble

play13:24

enchufe que ahora vamos a probar bien

play13:27

aquí nos mostraría el voltaje y la

play13:28

frecuencia de la red eléctrica como la

play13:30

tengo apagada la regleta ahora venciendo

play13:32

y vais a ver que sale a continuación 226

play13:35

voltios 50 hertzios es decir nos da el

play13:38

voltaje de la red directamente nos da la

play13:40

frecuencia

play13:41

y aquí nos daría la intensidad de

play13:43

corriente que está circulando y una cosa

play13:45

muy importante el factor de potencia que

play13:47

os comentaba antes que tenemos que tener

play13:49

en cuenta en circuitos de corriente

play13:51

alterna si utilizamos bobinas y

play13:52

condensadores en cargas resistiva es el

play13:55

factor de potencia es igual a 1

play13:57

vuelvo a pasar y aquí nos sigue

play13:59

indicando el factor de potencia y los

play14:01

vatios la potencia que está consumiendo

play14:03

un dispositivo

play14:05

y aquí la potencia máxima y en este menú

play14:09

nos indica los kilovatios ahora la

play14:11

energía que ha consumido el dispositivo

play14:13

en un determinado tiempo desde que lo

play14:15

conectamos va pasando el tiempo va

play14:16

consumiendo energía nos muestra luego el

play14:19

resultado de toda la energía que he

play14:20

consumido desde que lobos conectado

play14:22

volvemos a presionar y también podemos

play14:25

introducir una unidad monetaria para que

play14:29

nos calculé el coste total de esa

play14:31

energía que hemos consumido

play14:34

volvemos al menú principal y aquí nos

play14:36

indica otra vez el voltaje como veis un

play14:38

instrumento muy completo que he

play14:39

utilizado durante mucho tiempo y ha

play14:41

funcionado muy bien bien vamos a

play14:43

conectar la lámpara que la tengo aquí

play14:45

para ver si realmente consume 60 vatios

play14:49

conectamos aquí los bornes conectamos

play14:52

aquí también aquí nos indica el voltaje

play14:55

como estáis viendo la frecuencia de la

play14:56

red 50 hertzios

play15:00

y aquí nos está indicando la intensidad

play15:02

de corriente que son 0.25 amperios lo

play15:04

que está consumiendo y el factor de

play15:05

potencia igual a 1 importante porque es

play15:08

una carga resistiva si tuviéramos un

play15:11

condensador una bobina cuidado porque

play15:12

esto ya no sería igual a 1 por lo tanto

play15:15

ahora la potencia se calcula como

play15:17

voltaje por intensidad por el cocino

play15:19

decir que es 1 voltaje por intensidad

play15:22

pasamos y aquí nos está entregando la

play15:25

potencia que está consumiendo

play15:26

directamente el dispositivo en este caso

play15:27

58 57 vatios y seguimos con un factor de

play15:31

potencia igual a 1 y aquí me indica la

play15:34

energía normal acá 0 porque todavía no

play15:36

ha pasado suficiente tiempo para que nos

play15:38

marque algo un kilovatio hora que es una

play15:41

unidad de energía bastante grande

play15:44

y aquí el coste lo que pasa es que como

play15:46

digo no hemos introducido ninguna unidad

play15:48

monetaria y aparte el consumo sigue

play15:50

siendo cero bien este instrumento ya

play15:53

incorpora pantalla a color y puede hacer

play15:56

las mismas mediciones como veis una

play15:57

pantalla de mayor tamaño cuatro botones

play16:00

y puede incluso registrar

play16:04

valores de intensidad y la energía que

play16:07

vamos consumiendo y aquí nos muestra

play16:09

voltaje de 232 voltios veis que el

play16:12

anterior no se mostraba 228 este

play16:14

dispositivo es más fiable la corriente

play16:16

que está circulando por el circuito cero

play16:19

la potencia 0 y el factor de potencia y

play16:22

luego tenemos aquí la energía consumida

play16:24

tenemos podemos hacer medidas parciales

play16:27

aquí y como veis el tiempo que ha estado

play16:30

funcionando en este caso el último

play16:31

dispositivo que estuve probando pues ha

play16:33

funcionado un día 19 horas y 35 minutos

play16:36

aquí podemos guardar como veis la hora y

play16:41

la fecha y luego con los menús podemos

play16:43

acceder aquí a un historial podemos

play16:46

cambiar el lenguaje la corriente ratio

play16:49

de carga un montón de opciones tiempo un

play16:52

temporizador etcétera alarma en caso de

play16:55

sobrecarga por ejemplo un montón de

play16:58

opciones muy interesantes hacemos

play17:00

exactamente igual

play17:01

la prueba conectamos

play17:03

la lámpara se enciende y aquí nos sigue

play17:06

mostrando como veis

play17:08

230 voltios 027 1 amperios

play17:13

la potencia 62 55 un poquito más que lo

play17:18

que nos marcaba el otro y el factor de

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potencia igual a 1 porque es una carga

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resistiva bien para hacer la prueba

play17:24

vamos a conectar la perla para pequeña

play17:27

voy a desconectar primero la grande para

play17:29

ver qué potencia nos marca la pequeña

play17:30

que son unos 15 vatios

play17:33

conectamos aquí las bananas con cuidado

play17:35

y veis 17 vatios quitamos el cable del

play17:39

medio

play17:41

en este caso son 17 vatios lo que

play17:43

consume esta pequeña lámpara factor de

play17:46

potencia igual a 1 carga totalmente

play17:48

resistiva 0 073 amperios y 233 voltios

play17:53

y aquí pues va acumulando los kilovatios

play17:56

ahora la energía que va consumiendo si

play17:58

vuelvo a conectar ahora la otra la de 60

play18:00

vatios pues como veis la potencia llega

play18:04

a 80 55 80 con 65 aquí estáis viendo que

play18:08

estos instrumentos son más precisos los

play18:10

otros instrumentos analógicos que hemos

play18:12

visto previamente pues nos marcaban como

play18:15

aproximadamente 84 vatios y como veis

play18:18

realmente pues sólo 80 vatios y está

play18:21

consumiendo una intensidad de corriente

play18:22

de 0 30 y 40 35 233 voltios y factor de

play18:26

potencia igual a 1 porque son dos cargas

play18:29

resistivas esto es muy importante

play18:33

este instrumento como siempre os dejaré

play18:34

el enlace en la descripción por si

play18:36

queréis echarle un vistazo o adquirirlo

play18:38

y con esto me despido como siempre

play18:40

espero que os haya gustado espero que

play18:42

hayáis entendido que es potencia

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eléctrica y por qué es tan importante

play18:45

definirla en todos los productos

play18:47

electrónicos y eléctricos y nos vemos en

play18:50

un próximo vídeo un saludo a todos

play18:53

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