Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Curso 2014/2015

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Grado en
Ingeniería en
Tecnologías
Industriales
Curso 2014/2015
Asignatura: Máquinas eléctricas
Código: IME114
Asignatura: IME114 Máquinas Eléctricas
Formación: Básica
Créditos:6
Curso: Segundo
Semestre: Segundo
Grupo: 2ITI
Profesor: Roberto Álvarez
Curso académico: 2014-2015
1. REQUISITOS PREVIOS
Haber cursado Teoría de Circuitos
2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
En esta asignatura, se desarrollan los métodos de análisis y cálculo necesarios para
el estudio dinámico las máquinas eléctricas, se describen con detalle los elementos que
constituyen los sistemas de generación, transporte y consumo de energía eléctrica, y sus
aplicaciones más importantes en la industria. Entre los temas desarrollados se incluyen los
transformadores y las máquinas eléctricas rotativas. Se estudiarán los elementos básicos
de las mismas, y los métodos de análisis propios basados en la teoría de circuitos. Esta
asignatura sirve de base para las asignaturas tecnológicas posteriores, en las áreas de
ingeniería eléctrica, electrónica y automática. Como objetivo de la misma se pretende que
el alumno conozca en detalle las técnicas de análisis y el comportamiento de las máquinas
eléctricas tanto en sistemas monofásicos y trifásicos, en régimen estacionario y transitorio.
3. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL
APRENDIZAJE
Que los estudiantes tengan la capacidad de seleccionar Máquinas Eléctricas con criterio y
reunir los datos necesarios aplicando los juicios y criterios que garanticen su buen
funcionamiento así como la aplicación correcta a las necesidades del proyecto en el que
trabajen.
Que los estudiantes puedan transmitir estas soluciones adoptadas, empleando con soltura
los conceptos e ideas adquiridos en esta materia.
Que hayan desarrollado habilidades de aprendizaje en el campo de las Máquinas Eléctricas
que les permitan aplicarlas a asignaturas posteriores así como a proyectos en su vida
profesional, con un alto grado de autonomía. La capacidad de autoaprendizaje les será
muy útil en su actividad profesional como ingenieros
Por lo tanto, se adquieren las siguientes competencias CGT1, CGT2, CGT3, CGS2, CGS3,
CGS4, CGS6, CGP2, CGP3.
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4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA
Clases de teoría y problemas: (1,8 ECTS). Utilizando el método de lección magistral, el
profesor explicará, partiendo de las leyes del magnetismo, los conceptos de las máquinas
eléctricas. Los transformadores y las máquinas rotativas se explicarán tanto desde el punto
de vista constructivo y eléctrico como desde el punto de vista mecánico. Finalmente se
capacitará al alumno para la resolución de instalaciones reales de las máquinas
estudiadas, prestando especial atención a los aspectos prácticos del diseño de las
instalaciones desde el punto de vista electro-mecánico. El alumno deberá presentar un
trabajo final que incluya el diseño de una instalación propuesta por el profesor.
Tutorías: (0.6 ECTS) Consulta al profesor por parte de los alumnos sobre la materia en los
horarios de tutorías o empleando mecanismos de tutoría telemática (correo electrónico y
uso del campus virtual de la Universidad).
Estudio individual y trabajo de asignatura: (3,6 ECTS) Estudio individual del alumno
utilizando los apuntes y programas explicados en clase, libros de la biblioteca, o apuntes
del profesor o disponibles en el campus virtual
TEMA DE EVALUACIÓN
5. SISTEMA DE EVALUACIÓN
5.1. Convocatoria Ordinaria:
1.1. Examen parcial.
1.2. Examen final.
1.3. Trabajo no presencial y participación
15%
60%
25%
1.4. Restricciones y explicación de la ponderación.
•
•
•
•
Para poder hacer la suma ponderada de las calificaciones anteriores, es necesario:
la asistencia a las clases como mínimo del 80% de las horas presenciales.
Obtener al menos un 4.5 en el examen final.
Obtener una nota superior a 4 en el trabajo no presencial y participación.
Que la media ponderada supere la nota de 5.
La obtención de una nota inferior a 4.5 en el examen FINAL supone el suspenso de la
asignatura en la convocatoria ordinaria, guardando el resto de notas únicamente para la
convocatoria extraordinaria de ese año.
5.2. Convocatoria Extraordinaria.
La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada entre la nota del
examen final extraordinario (90%) y las calificaciones obtenidas por las trabajo no
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presencial de la convocatoria ordinaria (10%), siempre que la nota del examen
extraordinario sea igual o superior a 4.5 y la del trabajo superior a 4.
6. BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía básica:
- JESUS FRAILE MORA, “Máquinas Eléctricas”, McGraw Hill 2004
- JESUS FRAILE MORA, “Problemas de Máquinas Eléctricas”, McGraw Hill,2005
- JAVIER SANZ FEITO, "Máquinas Eléctricas”, Prentice Hall.2002
Bibliografía Complementaria:
- S.J. CHAPMAN, “Máquinas eléctricas”, McGraw Hill Latinoamericana S.A.. Bogotá,
1987
- IRIONDO BARRENETXEA, A. “Protecciones de sistema de potencia”, Servicio
Editorial, Universidad del Pais Vasco, 1996
7. BREVE CURRICULUM DEL PROFESOR
Roberto Álvarez Fernández
Ingeniero Industrial especialidades en Electrotecnia y en Organización de la Producción.
Doctor Ingeniero Industrial en Ingeniería de los Procesos de Fabricación.
Máster en Prevención de Riesgos Laborales.
Diez años de experiencia docente en la Universidad Nebrija en materias de energía
eléctrica, procesos de fabricación calidad e innovación. Línea de investigación en
simulación de Procesos de Fabricación mediante Elementos Finitos.
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8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR
Profesor y coordinador de la asignatura:
Prof. Roberto Álvarez
Despacho 409.
E-Mail: [email protected]
Tfno: +34 - 91.452.11.00
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9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
GRADO: TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES.
ASIGNATURA: MÁQUINAS ELÉCTRICAS
CURSO: SEGUNDO
SEMESTRE: SEGUNDO
CRÉDITOS ECTS: 6
Estudio individual y
trabajos del alumno
Sesión
Sesiones de Teoría, Práctica y Evaluación continua
1
2
Circuitos magnéticos y conversión de energía
Transformadores monofásicos. Principios
constructivos.
Transformadores monofásicos. Principios de
funcionamiento.
Transformadores
monofásicos.
Potencia
y
rendimiento.
Resolución de problemas
Transformadores trifásicos. Principios
constructivos.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Transformadores
trifásicos.
Principios
de
funcionamiento.
Transformadores
trifásicos.
Potencia
y
rendimiento.
Sistema por unidad
Resolución de problemas
Principios generales de las Máquinas Eléctricas
Examen parcial
Maquinas asíncronas o de inducción. Principios
generales.
Maquinas asíncronas o de inducción. Principios
constructivos.
Maquinas asíncronas o de inducción. Circuito
equivalente.
Maquinas asíncronas o de inducción. Curva de
par 1.
Maquinas asíncronas o de inducción. Curva de
par 2.
Maquinas asíncronas o de inducción. Control
electrónico de la velocidad.
Resolución de problemas
Maquinas síncronas. Principios generales.
Maquinas síncronas. Principios constructivos.
Maquinas síncronas. Circuito equivalente.
Maquinas síncronas o de inducción. Curvas
características 1.
Maquinas síncronas o de inducción. Curvas
características 2.
Resolución de problemas
Maquinas de corriente continua: principios de
funcionamiento
Maquinas de corriente continua: tipologías.
Maquinas de corriente continua. Curvas
caracteristicas
Resolución de problemas
Horas
Horas
Estudio y
Presenciales
Trabajo
1,5
Realización de las hoja
de problemas 1
1,5
10
1,5
1,5
1.5
Realización de las hoja
de problemas 2
1,5
10
1,5
1,5
Realización de las hoja
de problemas 3
1,5
1.5
10
1,5
1.5
1,5
1,5
1,5
Realización de las hoja
de problemas 4
1,5
20
1.5
1.5
1.5
1,5
1.5
1.5
Realización de las hoja
de problemas 5
1.5
20
1.5
1.5
1.5
Realización de las hoja
de problemas 6
1.5
10
1.5
1.5
EVALUACION FINAL
Curso 2014/2015 Máquinas eléctricas
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TUTORIAS
TOTAL
TOTAL HORAS
ECTS
Horas
Clases de teoría
Tutorías
Estudio individual
TOTAL
1.8
0.6
3.6
6
Horas presenciales
Horas de estudio
70
80
Total de horas
Curso 2014/2015 Máquinas eléctricas
15
70
80
150
Sesiones
45
15
90
150
30
30
150
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