MEDICIONES ELECTRICAS I Año 2017

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
INSTRUMENTOS DE IMAN PERMANENTE Y BOBINA MOVIL LOGOMETRO
Advertisements

MEDICIONES ELÉCTRICAS
las tensiones simples instantáneas de un sistema
CIRCUITOS INDUCTIVOS Y CAPACITIVOS
DEFINICIÓN DE CIRCUITO
INSTRUMENTOS ANALÓGICOS.
Reactiva en Sistemas Trifásicos
MEDICIONES ELECTRICAS. Con que medimos Con el Multimetro (Tester), que es un instrumento de mediciones eléctricas, que tiene incorporado el amperímetro,
Medidas Eléctricas.
MEDICIÓN DE POTENCIA ACTIVA
Magnetismo Principios.
Circuitos eléctricos 2 Tarea #2. Integrantes: Omar Rodríguez Cerón Eduardo Cesar Pérez talpa José Edgar Marín Flores Edgar Alberto Luna Coyotl José Tecuitl.
AMISTAD CON DIOS… “VUELVE AHORA EN AMISTAD CON EL, Y TENDRAS PAZ Y POR ELLO TE VENDRA BIEN” “VUELVE AHORA EN AMISTAD CON EL, Y TENDRAS PAZ Y POR ELLO TE.
Electrodinámica. La electrodinámica es la rama de la Física que estudia las cargas eléctricas en movimiento (corriente eléctrica).
PRIMERA PARTE ELECTRÓNICA DE POTENCIA SÍLABO PARÁMETROS GENERACIÓN Y MANEJO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.
Intensidad de corriente eléctrica
MEDICIONES ELECTRICAS I Año 2017
Generadores Síncronos (7)
Clase 9 mención electromagnetismo iii
Motores de CD (9) Dr. Pedro Bañuelos Sánchez.
Apuntes Electrotecnia IP-Parte 2, AC
A EJEMPLO 1. Acerca del circuito de dos mallas de la figura, conteste a las siguientes preguntas: (a) ¿Qué lectura de corriente indicará el amperímetro.
MEDICIONES ELECTRICAS I Año 2017
FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA
MEDICIONES ELECTRICAS I Año 2017
MEDICIONES ELECTRICAS I Año 2017
Métodos de Medición de Potencia Activa
ELECTRICIDAD II MEDICIONES ELECTRICAS.
Sistemas de Energía y Equipos Eléctricos Dr.-Ing. Rodrigo Palma Behnke Depto. de Ingeniería Eléctrica EL4103, Universidad de Chile / 2012 Parámetros de.
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí INGENIERÍA ELÉCTRICA Circuitos Eléctricos II Estudiantes: Pepper Palma – León Indio – Inca Vélez Semestre: Sexto.
Cantidad de líneas de campo que atraviesa la superficie ds.
Figura 12.2 Sistema bifásico de tres conductores
Sistemas trifásicos.- Los sistemas trifásicos constituyen un caso particular (el más empleado) de los sistemas polifásicos. Un sistema trifásico es una.
Transformadores de Medida Camilo Octavio Baez Ramos Subestaciones.
MÁQUINAS SINCRONAS. Máquinas sincronas Los maquinas síncronas son un tipo de motor de corriente alterna. Su velocidad de giro es constante y depende de.
EL CONTACTOR Nombre: Diego Añamise Curso: Sexto Semestre Control y Automatismos.
Ensamble y mantenimiento de computadoras.  Protones: son partículas con carga positiva (+)  Neutrones: son partículas sin carga (0).  Electrones: son.
1 TEMA I Teoría de Circuitos Electrónica II 2007.
ANALIZADOR DE CALIDAD DE LA ENERGIA INTEGRANTES DOCENTE Ing. Mg. JOSE ANTONIO POMA GARCIA.
Criterios para Seleccionar un Controlador de carga
MEDICIONES ELECTRICAS I Año 2018
Tema: Resonancia. Ejercicios..
CIRCUITOS ELECTRICOS RESISTIVOS INDUCTIVOS(CD) RL Transitorios en los circuitos RL En un primer instante la corriente encuentra cierta dificultad para.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Inductores con Núcleo de Ferritas
MEDICIONES ELECTRICAS I Año 2018
MEDICIONES ELECTRICAS I Año 2018
Tema: Oscilaciones electromagnéticas forzadas.
Conceptos Generales Cuarta Unidad
Mediciones Eléctricas II (3D2)
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Máquinas Eléctricas INTEGRANTES: WASHINGTON NARANJO DANIEL OROZCO MICHAEL PERUGACHI BYRON PADILLA.
TIPOS DE MOTORES ELÉCTRICOS INTEGRANTES: VALERIA MARTINEZ MATIAS WILBERT VAZQUEZ DIAZ JAZMIN CITLALLI SEGURA LOPEZ MARTIN JESUS SALGADO GABRIELA JULISSA.
MEDICIONES ELECTRICAS I Año 2018
SISTEMAS DE MEDICION DE ENERGIA. MEDIDOR O CONTADOR DE KWH Es un tipo de dispositivo usado para medir la energía eléctrica. Que recoge el voltaje y corriente.
7.1 Corriente eléctrica y densidad de corriente. 7.2 Resistencia y ley de Ohm. 7.3 Energía en los circuitos eléctricos. 7.4 Asociación de resistencias.
NOMBRE : Daniel Lima Cachi DOCENTE : ING. HENRY GOMEZ DEL CARPIO CURSO : CIRCUITOS ELECTRONICOS 3.
7.1 Corriente eléctrica y densidad de corriente. 7.2 Resistencia y ley de Ohm. 7.3 Energía en los circuitos eléctricos. 7.4 Asociación de resistencias.
CIRCUITOS ELÉCTRICOS II- Ing. Gustavo Adolfo Nava Bustillo
¿Que es un circuito? Un circuito es una red eléctrica (interconexión de dos o más componentes, tales como: Resistencias Inductores Condensadores, Fuentes,
MEDICIONES ELECTRICAS I Año 2019
MEDICIONES ELECTRICAS I Año 2019
MEDICIONES ELECTRICAS I Año 2019
CORRIENTE ALTERNA TRIFASICA
7.1 Corriente eléctrica y densidad de corriente. 7.2 Resistencia y ley de Ohm. 7.3 Energía en los circuitos eléctricos. 7.4 Asociación de resistencias.
7.1 Corriente eléctrica y densidad de corriente. 7.2 Resistencia y ley de Ohm. 7.3 Energía en los circuitos eléctricos. 7.4 Asociación de resistencias.
Jesús Alberto Pérez Rodríguez Mediciones Eléctricas.
Tema: CIRCUITOS RLC
CAPITULO 1 CIRCUITOS TRIFÁSICOS 1 CIRCUITOS ELECTRICOS II Ing. Gustavo Adolfo Nava Bustillo.
INTRODUCCION  En un circuito industrial de corriente alterna, el factor de potencia afecta directamente la eficiencia del mismo. En una instalación, es.
Transcripción de la presentación:

MEDICIONES ELECTRICAS I Año 2017 Instrumentos Electrodinámicos - 2° Parte -

Instrumento Electrodinámico MEDICIONES ELÉCTRICAS I Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Mar del Plata Recordemos lo visto: Instrumento Electrodinámico Posee una bobina móvil igual que en un IPBM. Pero a diferencia de un IPBM donde el campo magnético que atraviesa la bobina móvil está producido por un imán, en este instrumento ese campo está producido por una corriente que atraviesa una bobina fija.

Recordemos lo visto: Ley de deflexión: MEDICIONES ELÉCTRICAS I Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Mar del Plata Recordemos lo visto: Ley de deflexión: La energía TOTAL puesta en juego es: Basándose en lo anterior, la energía electromagnética instantánea almacenada en un instrumento electrodinámico es: Ley de deflexión del instrumento: En el equilibrio: En corriente continua: Valores instantáneos 3

Recordemos lo visto: Ley de deflexión: MEDICIONES ELÉCTRICAS I Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Mar del Plata Recordemos lo visto: Ley de deflexión: En corriente alterna senoidal: Oscilación cuya amplitud tiende a cero para frecuencia industrial 4

Aplicaciones: Electrodinámico MEDICIONES ELÉCTRICAS I Amperímetros Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Mar del Plata Aplicaciones: Amperímetros Voltímetros Electrodinámico Vatímetros Vármetros 5

 Aplicaciones: W MEDICIONES ELÉCTRICAS I Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Mar del Plata Aplicaciones: W Recordemos el Vatímetro ideal: I m Z c A C f U  U Si Im está en fase con U y además If ≈ IC entonces β=φ

Aplicaciones: MEDICIONES ELÉCTRICAS I Vármetro ideal: U Im If ≈ IC Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Mar del Plata Aplicaciones: Vármetro ideal: Para que la ley de deflexión sea proporcional a Q se debe lograr que la corriente en la bobina móvil atrase 90° a la tensión aplicada. Ley de deflexión: U Si se logra que Im atrase 90° a U Im If ≈ IC 7

Aplicaciones: MEDICIONES ELÉCTRICAS I Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Mar del Plata Aplicaciones: Vármetro real: Para que Im atrase 90° a U se coloca una resistencia y una reactancia interna en el circuito voltimétrico: U AC U BC X.Iv I I I I f f f f A A A A I I I I R UAC I I I I I I I I m m m m Z Z Z Z c c c c c c c c U AB I R I v I m L R .I v B B B B I I I I v v v v C C C C Problema: El diagrama fasorial se cumple a una frecuencia, por eso los vármetros trabajan en un margen frecuencia reducido a diferencia de los Vatímetros que trabajan en un margen mayor. I R 8

sistema trifásico simétrico MEDICIONES ELÉCTRICAS I Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Mar del Plata Uso de un vatímetro para medir Q: (método que funciona para un rango amplio de frecuencias) Se basa en las propiedades de sistema trifásico simétrico La tensión simple que determina un conductor de línea está en cuadratura con la tensión compuesta determinada por los otros dos conductores . El desfasaje entre una tensión compuesta y una simple ambas concurrentes en un mismo vértice es de 30º U12 1 U23 Las tensiones simples están defasadas entre sí 120º. 2 3 La tensión compuesta es igual : 9

Uso de un vatímetro para medir Q: MEDICIONES ELÉCTRICAS I Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Mar del Plata Uso de un vatímetro para medir Q: (método que funciona para un rango amplio de frecuencias) Sea una carga monofásica pero se tiene acceso a las tensiones Trifásicas de un sistema simétrico: 1 2 3 Ic Ejemplo: Carga Inductiva V 10 V 30 Ic  90º -  V23 Por lo tanto se podría conectar un vatímetro para medir Q: W P1(23) 1 2 3 Ic * (La lectura es positiva) 10

Uso de un vatímetro para medir Q: MEDICIONES ELÉCTRICAS I Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Mar del Plata Uso de un vatímetro para medir Q: (método que funciona para un rango amplio de frecuencias) Sea una carga monofásica pero se tiene acceso a las tensiones trifásicas: 1 2 3 Ic Ejemplo: Carga Capacitiva V 10 Ic  90º +  V23 W P1(23) 1 2 3 Ic * Por lo tanto se podría conectar un vatímetro para medir Q: V 30 (La lectura se hace negativa) 11

MEDICIONES ELECTRICAS I Año 2017 Logómetros Electrodinámicos

Logómetro Electrodinámico MEDICIONES ELÉCTRICAS I Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Mar del Plata Logómetro Electrodinámico B. F. B Funciona como si existieran dos instrumentos electrodinámicos sobre el mismo eje 13

Logómetro Electrodinámico MEDICIONES ELÉCTRICAS I Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Mar del Plata Logómetro Electrodinámico Sabiendo que: entonces…. Para la bobina móvil B1 B. F. 14

Logómetro Electrodinámico MEDICIONES ELÉCTRICAS I Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Mar del Plata Logómetro Electrodinámico Sabiendo que: entonces…. Para la bobina móvil B2 B. F. 15

Logómetro Electrodinámico MEDICIONES ELÉCTRICAS I Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Mar del Plata Logómetro Electrodinámico B. F. 16

Fasímetro o cofímetro (monofásico) MEDICIONES ELÉCTRICAS I Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Mar del Plata Aplicaciones: Fasímetro o cofímetro (monofásico) U I I 2 I f f I m R I 1 X L I 2 I 1 Z U C 17

Aplicaciones: MEDICIONES ELÉCTRICAS I Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Mar del Plata Aplicaciones: Fasímetro o cofímetro (monofásico) I 2 I f U I 1 18

Aplicaciones: MEDICIONES ELÉCTRICAS I Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Mar del Plata Aplicaciones: Fasímetros o cofímetros (monofásico) Cos  Puede estar graduado en valores de φ (fasímetro) ó cosφ (cofímetro) 19

Aplicaciones: MEDICIONES ELÉCTRICAS I Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Mar del Plata Aplicaciones: Fasímetro o cofímetro (trifásico) 20

Aplicaciones: MEDICIONES ELÉCTRICAS I Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Mar del Plata Aplicaciones: Fasímetro o cofímetro (trifásico) β2 β1 21

MEDICIONES ELÉCTRICAS I Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Mar del Plata Fasímetro o cofímetro (trifásico) 22

Aplicaciones: MEDICIONES ELÉCTRICAS I Fasímetros o cofímetros Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Mar del Plata Aplicaciones: Fasímetros o cofímetros (trifásico) 23

Aplicaciones: I MEDICIONES ELÉCTRICAS I Frecuencímetro Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Mar del Plata Aplicaciones: Frecuencímetro I0 en fase con U a 50Hz Hz I o 2 1 U I 2 U I 1 o I 50 24

Aplicaciones: MEDICIONES ELÉCTRICAS I I0 en fase Frecuencímetros Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Mar del Plata Aplicaciones: I0 en fase con U a 50Hz Frecuencímetros Hz I o 2 1 U I 2 I o I 1 Para 50Hz 50 f = 50 Hz 25

Hz MEDICIONES ELÉCTRICAS I I 2 I o I 1 45º 45 65 50 Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Mar del Plata I 2 45º I o I 1 Hz 45 65 50 26

INSTRUMENTOS ELECTRODINAMICOS ERRORES SISTEMÁTICOS 27

Errores sistemáticos MEDICIONES ELÉCTRICAS I Temperatura: Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Mar del Plata Errores sistemáticos Temperatura: En los voltímetros: - Variación de la resistencia de las bobinas modificando la proporcionalidad entre la tensión y la corriente en el sistema móvil. Para minimizar esto se emplean resistencias multiplicadoras de manganina. En los amperímetros: - Modificación de la distribución de las corrientes en las ramas en paralelo (conexión paralelo de bobina fija y móvil). En general: - Modificación de la constante elástica de los resortes de la bobina móvil modificando la cupla antagónica (si la tiene) 28

Errores sistemáticos MEDICIONES ELÉCTRICAS I Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Mar del Plata Errores sistemáticos 29

Errores sistemáticos MEDICIONES ELÉCTRICAS I Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Mar del Plata Errores sistemáticos 3) Campos magnéticos externos Influyen de manera significativa si son con núcleo de aire: Se emplean blindajes o una disposición astática Blindaje: se coloca el sistema de medición dentro de un cilindro fabricado de chapas delgadas de al permeabilidad, laminadas en forma que el espesor llegue a unos cinco milímetros. La laminación se efectúa para disminuir las corrientes parásitas de acoplamiento. 30

Errores sistemáticos MEDICIONES ELÉCTRICAS I b) Instrumento astático H Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Mar del Plata Errores sistemáticos b) Instrumento astático H f 1 I I f m H ext H m 1 Cualquier campo externo debilita un sistema y fortalece el otro m H 2 H f 2 31