Conversion De La Energia

Páginas: 31 (7589 palabras) Publicado: 5 de septiembre de 2011
INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ

ALUMNOS:
SERGIO GIOVANNI ESCOBAR ESCOBEDO
ERIC VILLATORO GUTIERREZ

CATEDRATICO:
ING. PEDRO CRUZ FARREA

MATERIA:
CONVERSIÓN DE LA ENERGIA I

TRABAJO:
UNIDAD III:
OPERACIÓN CON CARGA Y CIRCUITOS EQUIVALENTES DEL TRANFORMADOR
UNIDAD VI:
MOTORES DE INDUCCION
UNIDAD VII:
MOTOR MONOFASICO DE INDUCION

A 6 DE DICIEMBRE DEL 2010
INDICEUNIDAD III:
OPERACIÓN CON CARGA Y CIRCUITOS EQUIVALENTES DEL TRANSFORMADOR.
3.1 CIRCUITOS EQUIVALENTE BASICO
3.2 CIRCUITOS EQUIVALENTES APROXIMADOS
3.3 OPERACIÓN CON CARGA
UNIDAD VI:
MOTORES DE INDUCCION.
6.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR
6.2 CIRCUITO EQUIVALENTE
6.3 ECUACIONES DE PAR Y POTENCIA
6.4 CARACTERISTICAS PAR CONTRA VELOCIDAD DE LOS MOTORES DE INDUCCION
6.5 ARRANQUE YCONTROL DE VELOCIDAD DE LOS MOTORES DE INDUCCION
UNIDAD VII:
MOTOR MONOFASICOS DE INDUCCION.
7.1 EL MOTOR MONOFASICO DE INDUCCION
7.2 ARRANQUE DE MOTORES MONOFASICOS DE INDUCCION
7.3 CENTRAL DE VELOCIDAD DE LOS MOTORES MONOFSICOS DE INDUCCION
7.4 MOTOR DE POLOS SOMBREADOS
7.5 APLICACIONES DE LOS MOTORES MONOFASICOS

UNIDAD III
OPERACION CON CARGA Y CIRCUITOS EQUIVALENTES DELTRANSFORMADOR.
3.1 CIRCUITO EQUIVALENTE BASICO.

Circuitos equivalentes.

Las pérdidas que ocurren en los transformadores reales tienen que explicarse en cualquier modelo fiable de comportamiento de transformadores:
1. Pérdidas (FR) en el cobre. Pérdidas en el cobre son pérdidas por resistencias en las bobinas primaria y secundaria del transformador. Son proporcionales al cuadrado de la corrientede dichas bobinas.
2. Pérdidas de corrientes parásitas. Las pérdidas por corrientes parásitas son pérdidas por resistencia en el núcleo del transformador. Son proporcionales al cuadrado de la tensión aplicada al transformador.
3. Pérdidas por histéresis. Las pérdidas por histéresis están asociadas a los reacomodamientos de los dominios magnéticos en el núcleo durante cada medio ciclo.Ellos son una función compleja, no lineal, de la tensión aplicada al transformador.
4. Flujo de dispersión. Los flujos f LP y f LS que salen del núcleo y pasan solamente a través de una de las bobinas de transformador son flujos de dispersión. Estos flujos escapados producen una autoinductancia en las bobinas primaria y secundaria y los efectos de esta inductancia deben tenerse en cuenta.
 Esposible construir un circuito equivalente que tenga en cuenta todas las imperfecciones principales de los transformadores reales. Cada imperfección principal se considera a su turno y su efecto se incluye en el modelo del transformador.
Aunque es posible construir un modelo exacto de un transformador, no es de mucha utilidad. Para analizar circuitos prácticos que contengan transformadores,normalmente es necesario convertir el circuito entero en un circuito equivalente, con un nivel de tensión único. Por tanto, el circuito equivalente se debe referir, bien a su lado primario o bien al secundario en la solución de problemas. La figura es el circuito equivalente del transformador referido a su lado primario.

 
Los modelos de transformadores, a menudo, son más complejos de lonecesario con el objeto de lograr buenos resultados en aplicaciones prácticas de ingeniería. Una de las principales quejas sobre ellos es que la rama de excitación de los modelos añade otro nodo al circuito que se esté analizando, haciendo la solución del circuito más compleja de lo necesario. La rama de excitación tiene muy poca corriente en comparación con la corriente de carga de los transformadores.De hecho, es tan pequeña que bajo circunstancias normales causa una caída completamente desechable de tensión en RP y XP. Como esto es cierto, se puede producir un circuito equivalente simplificado y funciona casi tan bien como el modelo original. La rama de excitación simplemente se mueve hacia la entrada del transformador y las impedancias primaria y secundaria se dejan en serie entre sí. Estas...
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