Explicación
La diferencia de potencial (d.d.p.) entre dos puntos se calcula restando sus potenciales: 20 V – 15 V = 5 V. Es la fuerza que impulsa la corriente eléctrica entre ambos puntos.
El núcleo atómico está formado por protones (carga positiva) y neutrones (sin carga). Los electrones (carga negativa) orbitan alrededor del núcleo, no forman parte de él.
Las partículas que realmente se desplazan son los electrones, que se mueven del polo negativo (–) al positivo (+). El sentido convencional (de + a –) es el contrario al real, y se mantiene por razones históricas.
Los materiales conductores (cobre, aluminio, plata...) tienen electrones libres que permiten el paso de la corriente. Los aislantes y dieléctricos lo impiden.
El ángulo entre las ondas de tensión e intensidad es el desplazamiento de fase (φ). Su coseno (cos φ) sí es el factor de potencia, pero no debe confundirse el ángulo con el factor en sí.
En un sistema trifásico equilibrado, las tres ondas están separadas por 360º/3 = 120º entre sí. Esto permite un transporte de energía eficiente y un funcionamiento equilibrado de los motores trifásicos.
La corriente alterna cambia tanto su valor (módulo) como su dirección (sentido) periódicamente, formando una onda sinusoidal. Esta es la diferencia clave con la corriente continua, que mantiene un sentido fijo.
Los 220 V son el valor eficaz (RMS), que equivale a la tensión continua que produciría el mismo efecto calorífico. El valor máximo (pico) sería 220 × √2 ≈ 311 V.
Las escobillas son propias de los motores de corriente continua, donde rozan con el colector para alimentar el rotor. Los motores de CA no las necesitan, lo que los hace más robustos y libres de mantenimiento.
En un motor CC serie, el devanado de excitación va en serie con el rotor. Sin carga, la corriente disminuye, baja el flujo magnético y la velocidad sube de forma incontrolada (motor "desbocado"), pudiendo destruirse.
La intensidad de arranque puede ser de 5 a 7 veces la intensidad nominal, pero al durar solo unos segundos no genera daños térmicos significativos en los devanados.
Es la inducción electromagnética, descubierta por Faraday en 1831. Es el principio físico en el que se basan todos los generadores eléctricos: alternadores, dinamos y transformadores.
Cuando la espira está paralela a las líneas de campo, no las corta y el flujo no varía: la fem inducida es cero. La fem es máxima cuando la espira está perpendicular al campo (corte máximo de líneas).
Esta afirmación es falsa: los polos magnéticos de igual nombre se REPELEN, mientras que los de distinto nombre se atraen (igual que ocurre con las cargas eléctricas). Las otras tres afirmaciones son verdaderas.
Según la ley de Faraday, la fem inducida es proporcional a la VARIACIÓN del flujo magnético. Un campo constante no induce corriente. Además, según la ley de Lenz, la fem inducida se opone a la causa que la produce (no tiene el mismo sentido).
El símbolo corresponde a una elevación, según la Tabla 1 de símbolos más comunes en diagramas P&I. Indica el nivel o altura de un elemento respecto a una referencia.
La válvula de bola se representa con un círculo o esfera oscurecida en el cuerpo de la válvula, simbolizando la bola perforada que rota para abrir o cerrar el paso del fluido (Tabla 5 del temario).
El símbolo en forma de cúpula sobre línea vertical representa un disco de ruptura (placa de seguridad). Es un dispositivo de seguridad pasiva que se rompe cuando la presión supera un valor límite, protegiendo el equipo
El símbolo de un rectángulo con X interior intercalado en la tubería representa un contador tipo turbina, instrumento que mide el caudal mediante el giro de una pequeña turbina interior (Tabla 4: indicadores de caudal).
El diagrama P&I (Piping and Instrumentation Diagram) representa todos los equipos, líneas de proceso, instrumentación y elementos de control de una unidad. Es la principal herramienta de trabajo del operador para conocer la planta.
El bloque 1 identifica la unidad en la que está integrado el equipo. Tiene un máximo de dos caracteres que pueden ser letras, números o cualquier combinación. Por ejemplo, GE para cogeneración o AK para alquilación.
El bloque 3 es un número correlativo (máximo cuatro dígitos) que distingue equipos del mismo tipo dentro de una misma unidad. Bloque 1 = unidad, Bloque 2 = tipo de equipo, Bloque 3 = ordinal, Bloque 4 = equipos idénticos (A, B, C...).
Las líneas de alta presión se identifican a simple vista por la robustez de su tornillería y bridas (rating 600# o superior). Las tuberías son de gran espesor y nunca se usa poliéster. La curvatura amplia de los codos es típica de circuitos de transporte de sólidos, no de alta presión.
Según la tabla normalizada de símbolos de servicio, el agua se identifica con la letra W (del inglés "Water"). Variantes: WP (agua de planta), WR (refrigeración), WI (incendios), WC (calderas), etc.
Para tuberías entre 3" y 12", el diámetro nominal se aproxima al diámetro INTERNO real (caso correcto). Para tuberías mayores de 12", el nominal coincide con el EXTERNO. En tuberías menores de 3", ninguna medida real coincide con el nominal.
Clasificación de vapores según presión: Muy alta (VH) = 75 kg/cm², Alta (VA) = 40 kg/cm², Media (VM) = 18 kg/cm², Baja (VB) = 4 kg/cm², Muy baja (VMB) = 2,5 kg/cm².
Sólo los bypass de equipos llevan número de serie. NO lo llevan: las líneas de instrumentación, los bypass de válvulas de control e instrumentos, los drenajes ni los ramales pequeños.
Los circuitos de purgas aceitosas recogen productos inflamables (hidrocarburos). Son cerrados (no a la vista) y terminan en la unidad de tratamiento de aguas. Las opciones a, b y d corresponden a los circuitos de pluviales, que son canales abiertos donde se vierten aguas de proceso y de lluvia.