PRÁCTICA Nº 1 CARACTERÍSTICAS DE VACÍO, CORTOCIRCUITO SOSTENIDO Y FACTOR DE POTENCIA CERO

Páginas: 16 (3834 palabras) Publicado: 26 de julio de 2015
PRACTICA No. 1
CARACTERÍSTICAS DE VACÍO,
CORTOCIRCUITO SOSTENIDO Y FACTOR DE POTENCIA
CERO
Fernando Garzón, Michael Castillo, Oscar Tulcán, Danny Zamudio
Códigos: 1124131 – 1127666 –1125846 –1123222
Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Universidad del Valle
Cali – Colombia
fernando.garzon.v@correounivalle.edu.co
michael.castillo@correounivalle.edu.co
@correounivalle.edu.co@correounivalle.edu.co

Resumen – Es de gran importancia conocer el
comportamiento en régimen de vacío y cortocircuito
de una maquina ya que nos permitirá determinar un
estudio ante condiciones críticas de trabajo, La práctica
se desarrolló sobre la máquina Westinghouse (MG3), se
llevó a cabo el funcionamiento del generador de AC,
tanto en régimen de vacío como de cortocircuito
sostenido, para luego mediantela toma de datos
correspondiente, observar el comportamiento de la
máquina y las dos características antes mencionadas.

I.

INTRODUCCIÓN

La característica de vacío es la relación E0 = f(iex) y permite
determinar el grado de saturación de la máquina. La
característica de cortocircuito trifásico proporciona la
dependencia ICC = f(iex) para f=const y U=0, y debido a que
el flujo resultante en elentrehierro es muy pequeño y el
sistema magnético de la máquina resulta no saturado,
por lo tanto, la característica de cortocircuito tiene
carácter rectilíneo y solo tiene curvatura cuando las
magnitudes de la corriente exceden considerablemente
de la In. La impedancia sincrónica se produce debido a los
flujos creados por la corriente de carga I, incluyendo el
flujo de dispersión y sirve paraapreciar y determinar las
cualidades de la máquina sincrónica.
En esta práctica se realizará el estudio de la máquina bajo
cada régimen de trabajo y así, mediante el análisis de los
datos tomados, determinar la impedancia sincrónica,
además se entenderá de manera más profunda el

comportamiento electromagnético de la máquina,
considerando estas dos características, para el estudio de
oscilación demagnitudes y además poder realizar un
análisis para la verificación de puntos de trabajo cuando
la máquina está en funcionamiento.

II.

DESARROLLO DE LA PRACTICA

Para llevar a cabo la práctica se realizó el respectivo
montaje con sus instrumentos de medición y protección
para cada régimen.
El primer paso en el desarrollo de la práctica fue la
medición de las resistencias de aislamiento y
resistenciasde los devanados. Estos datos son muy
importantes en el momento de determinar el estado de
la máquina, por otro lado las resistencias de los
devanados son relevantes para realizar cálculos de las
pérdidas y del circuito equivalente de la máquina.
Posteriormente se determinaron las perdidas mecánicas
del generador por medio de una sencilla prueba de
acople y desacople de este al primo-motor de DC.El
resto de la práctica se basó en realizar pruebas como
vacío y cortocircuito los resultados y desarrollo se
muestran en el resto del documento. El arranque del
motor Westinghouse, se realizó con un arrancador
electrónico.

Las mediciones que se realizó en esta prueba fueron las
siguientes:

Los valores obtenidos en esta prueba pueden ser
apreciados en la tabla 2 del anexo.

 La tensión enterminales (U en volts [V]) de la
máquina para realizar la respectiva curva de
magnetización, y de esta forma saber cuál es el
voltaje generado para un valor específico de
corriente de excitación.
 La corriente de excitación (Iexc en amperes [A]),
como referencia en cada medición, para
determinar las características en régimen de
vacío y cortocircuito.
 La corriente de armadura (Ia en amperes[A]),
para la caracterización gráfica del régimen de
cortocircuito de la máquina.
 La velocidad de la máquina (S en rpm),
indispensable para mantener el generador
sincrónico en su valor nominal de frecuencia (60
Hz).

A. C ALCULAR EL VALOR DE RESISTENCIA DE
ARMADURA Y CAMPO REFERIDA A 20 Y
75°C.

RESISTENCIA ÓHMICA
Ubicación
Terminales
1-7
FASE A
5-11
FASE B
3-9
FASE C
EXCITACIÓN I-III
TEMP...
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