MEDIDAS EL CTRICAS
MEDIDAS ELÉCTRICAS
Laboratorio N°1
“Análisis Fasorial en Circuitos Eléctricos Trifásicos”
INFORME
Integrantes del grupo:
Paitampoma Raymundo, Gian Marco
Saldívar Ortiz, Richard
Profesor:
Santos Mejía, Cesar Augusto
Fecha de realización: 05 de agosto
Fecha de entrega: 19 de agosto
2015 – I
INTRODUCCION
En el siguiente laboratorio se medirá y se calculara circuitos eléctricos trifásicosequilibrados y desequilibrados. En la industria hay transformadores trifásicos. En el cual podría estar conectado en estrella o triangulo y se puede dar un gráfico donde se pue de ver cada tipo de conexiones, cuya medición pueda verse en un interfase donde se puede ver el desfase de las tensiones respecto a otra al igual que las corrientes. Con este experimento se aprenderá a analizar mediante fasoressistemas trifásicos.
OBJETIVOS
Medir parámetros eléctricos en circuitos trifásicos, equilibrados y desequilibrados. Utilizando interfaz de adquisición de datos.
Utilizar el cálculo fasorial en el análisis de sistemas eléctricos trifásicos.
FUNDAMENTO TEÓRICO
FASOR
Un fasor es una representación gráfica de un número complejo que se utiliza para representar una oscilación, de forma que el fasorsuma de varios fasores puede representar la magnitud y fase de la oscilación resultante de la superposición de varias oscilaciones en un proceso de interferencia.
SISTEMAS TRIFASICOS
Circuito trifásico balanceado.- Si las cargas se encuentran de manera que las corrientes producidas por los voltajes balanceados del circuito también están balanceadas entonces todo el circuito está balanceado.Voltajes de fase.- Cada bobina del generador puede ser representada como una fuente de voltaje senoidal.
Para identificar a cada voltaje se les da el nombre de voltaje de la fase a, de la fase b y de la fase c.
RESULTADOS DEL LABORATORIO
1. Seleccionamos tres módulos: resistivo y capacitivo.
Resistencia(Ω)
Reactancia inductiva(Ω)
Reactancia capacitiva(Ω)
R=2200
XL=4400
Xc=1.45uF
2. Calculamos elmodulo y Angulo de las impedancias RR-L o R-C.
Impedancia R-L(Ω)
Impedancia R-C(Ω)
Impedancia R-L-C(Ω)
Z=5718.03 67.3°
Z=28.61.21 52.4°
Z=4090.5
Parte Experimental:
Ahora conectamos módulos resistivo, inductivo o capacitivo en triangulo asi como esta en el dibujo:
Luego de conectar en trifásico en triangulo calculamos algunos valores.
VALORES CALCULADOS
Tensión de línea
Corriente de faseCorriente de línea
Urs=120 0
Irs=0.029 -67.3
Ir=
Ust=120 120
Ist=0.029 52.7
Is=
Utr=120 -120
Itr=0.029 -187.3
It=
Luego de conectar en trifásico en triangulo obtuvimos estos resultados:
VALORES MEDIDOS R-L
Tensión de línea
Corriente de fase
Corriente de línea
Urs=120.2
Irs= 20.22
Ir=0.034
Ust=120.2
Ist=20.6
Is=0.034
Utr=120.2Itr=20.43
It=0.034
Conclusiones de este procedimiento:
A) Ahora conectamos las cargas en estrella
1. Seleccionamos tres módulos resistivo, inductivo y capacitivo
Resistencia(Ω)
Reactancia inductiva(Ω)
Reactancia capacitiva(Ω)
2. Ahora conectar En estrella las cargas resistivas e inductivas como de muestra en la imagen.
Imagen 1.1 conexión en estrella
3. Aca obtendremos los valores calculadosde la carga estrella.
VALORES CALCULADOS
Tension de linea
Tension de fase
Corriente de linea
Corriente de neutro
Urs= 120
Urn=
Ir=
In=
Ust= 120
Usn=
Is=
Utr= 120
Utn=
It=
4. En esta tabla obtuvimos resultados de la conexión estrella a 120v.
Valores Medidos
Tension de linea
Tension de fase
Corriente de linea
Urs=120.2
Urn=69.7
Ir=0.034
Ust=120.2
Usn=69.7
Is=0.034
Utr=120.2
Utn=69.7It=0.034
Para la conexión equilibrada y desiquilibrada gracias al programa del laboratorio se bserva los siguientes imágenes con y el angulo de la tension y la corriente en el sistema trifasico
Imagen1.2.obtencion de la tensión en e l osciloscopio
Imagen 1.3 onda de las tensiones y el desfase de cada uno.
Imagen 1.3. onda de la corriente.
Imagen 1.5 tensión con cargas equilibradas
CONCLUSIÓN...
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