maquina de ca

Páginas: 11 (2574 palabras) Publicado: 28 de noviembre de 2013
Máquinas de corriente alterna polifásicas – máquina sincrónica
1. Objetivo:
- Establecer una nomenclatura uniforme de los parámetros
-Estudiar el desarrollo, a lo largo del entrehierro y su variación con el tiempo, de las FMMs que intervienen en la creación del flujo magnético (campo rotante) en las máquinas trifásicas
- Desarrollar la fundamentación de los ensayos tendientes a obtenerlos parámetros del circuito equivalente .
2 Nomenclaturas:
C.E.E. conversión electromecánica de la energía
MS :máquina sincrónica
EM: eje magnético
CR: campo rotante
CA: corriente alterna
CC corriente continua
SC cortocircuito
OC circuito abierto
cmg curva de magnetización (occ – open circuit curve)
rcc recta de cortocircuito (osc – short circuit curve)
rhe recta delentrehierro
f frecuencia de la red
P número de pares de polo
F valor eficaz de la onda de FMM, con distribución supuesta senoidal, del campo de
excitación e CC (generalmente en el rotor)
F idem, valor complejo
A valor eficaz de la onda de FMM, con distribución supuesta senoidal, resultante de la
composición de las ondas de FMM individuales de bobinas de armadura (generalmente en
elestator)
A idem, valor complejo
R valor eficaz de la onda de FMM resultante, con distribución supuesta senoidal,
R idem, valor complejo
φsr flujo neto por polo que atraviesa el entrehierro φsr(t) = , relacionado con la FMM R
por medio de la curva cmg, siendo,
Bsr densidad de flujo, supuesta senoidal Bsr(t,θ) = Bsr×cos(θ)×cos(ωt)
Φsr valor eficaz del flujo por polo
Na nº de espiras porpolo
λsr enlaces de flujo del entrehierro = P×Na×φsr.
eR valor temporal de la f.e.m. inducida en los bobinados de armadura por la variación de los
enlaces de flujo del entrehierro
ER valor eficaz de la f.e.m. eR
ER ídem, valor complejo
uta valor temporal de la tensión en terminales de la máquina (tensiones uR, uS, uT)
Uta valor eficaz de la tensión en terminales de la máquina(tensiones UR, US, UT)
Uta ídem, valor complejo
ia valor temporal de la corriente de armadura (corrientes iR, iS, iT)
Ia valor eficaz de la corriente de armadura (corrientes IR, IS, IT)
Ia ídem, valor complejo
If valor medio de la corriente de campo del rotor
eaf valor temporal de la f.e.m. inducida en los bobinados de armadura por la variación de los
enlaces de flujo del entrehierro debidossolo a If (Ia = 0). λsr = λf
Eaf valor eficaz de la tensión (f.e.m.) eaf
Eaf idem, valor complejo
ωS velocidad sincrónica (eléctrica) de rotación del campo magnético en el entrehierro en
[rad/seg], ωS = ω =2×π×f, pulsación eléctrica
Xaa0 reactancia propia de los bobinados de armadura Xaa0 = ω×Laa0
XA reactancia de armadura = 1.5×Xaa0; representa el efecto magnetizante / desmagnetizantede las tres corrientes de los bobinados de armadura (f.m.m. A)
Xal reactancia de dispersión del bobinado de fase Xal = ω×Lal
XS reactancia sincrónica XS = XA + Xal
Ra resistencia del bobinado de armadura
ωeje velocidad sincrónica (mecánica) de rotación del eje, en [radMEC /seg], ωeje = ωs×P-1
Pm potencia desarrollada en el eje
Pp pérdidas mecánicas y magnéticas (pérdidas mecánicaspor fricción + pérdidas por
foucault e histéresis)
Ta cupla (par) electromagnética resultante de la acción entre Φsr y la F: Ta = K×Φsr×F×sen δ
Tm cupla (par) mecánico en el eje: Tm = Pm×ωs
-1
Tp cupla (par) de pérdidas: Tp = Pp×ωs
-1

3 Estructura elemental - Campos Rotantes:
Se considera una máquina trifásica de dos polos, compuesta por:
o bobinados de armadura (estator) con susejes magnéticos dispuestos a 120º y conectados
a una red trifásica con tensiones de CA simétricas, lo que da lugar a corrientes simétricas
desfasadas 120º eléctricos en el tiempo y una FMM resultante A.
o bobinado de excitación (rotor) alimentado por una tensión de CC, que provee la FMM de
excitación F.
La excitación resultante R es la combinación de A y F.
Como se establece en la...
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