Clase Práctica 2 Unidad III Circuitos Trifásicos C. R. Lindo Carrión

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Transcripción de la presentación:

Clase Práctica 2 Unidad III Circuitos Trifásicos C. R. Lindo Carrión 1

Objetivos Utilizar correctamente las relaciones de voltaje y corriente de las redes excitadas por una fuente de alimentación trifásica balanceada, con carga balanceada y no-balanceada (conexiones: Y-Y, -Y, Y- y -). Utilizar correctamente las expresiones de Potencia, Factor de potencia y aplicar adecuadamente la corrección de potencia para una red con alimentación trifásica balanceada y carga balanceada y no-balanceada. Contenido Ejemplos resueltos con fuentes de voltajes trifásicas en Y o en delta y cargas trifásicas en Y o en delta. Ejemplos resueltos para aplicar las expresiones de potencia y corrección del factor de potencia en redes trifásicas en Y o en delta. C. R. Lindo Carrión

Para los grupos formados resuelva los siguientes problemas: (1) Una carga trifásica en Y es abastecida por una fuente conectada en Y trifásica balanceada con secuencia abc a través de una línea de transmisión con una impedancia de 1 +j1 Ω por fase. La impedancia de carga es 8 +j3 Ω por fase. Si el voltaje da carga para la fase es 104.02|26.6º Vrms, determine los voltajes de fase de la fuente. (2) Considere la red que se muestra en la Figura 20. Calcule la magnitud de los voltajes de línea en la carga C. R. Lindo Carrión 3

Para los grupos formados resuelva los siguientes problemas: (3) Una fuente trifásica balanceada con una secuencia abc en Y suministra potencia a una carga conecta en delta balanceada. La impedancia de carga por fase es 12 +j8 Ω. Si la corriente IAB en una fase de la delta es 14.42|86.31º Arms, determine las corrientes de línea y los voltajes de fase en la fuente. (4) En un sistema trifásico balanceado la carga consiste en una Y balanceada en paralelo con una delta balanceada. La impedancia por fase para la Y es 8 +j4 Ω y para la delta es 18 +j6 Ω. La fuente es una Y balanceada con una secuencia de fase abc y Van = 120|60º Vrms. Si la impedancia de línea por fase 1 +j1 Ω, determine la magnitud de las corrientes de fase en cada carga. C. R. Lindo Carrión 4

Para los grupos formados resuelva los siguientes problemas: (5) Un sistema Y-Y trifásico balanceado tiene un voltaje de línea de 208 Vrms. La potencia real total absorbida por la carga es 12KW con fp de 0.8 atrasado. Determine la impedancia por fase de la carga. (6) Una línea de 480 Vrms alimenta dos cargas trifásicas balanceadas. Si las dos cargas se estiman como sigue: Carga 1: 5KVA con fp de 0.8 atrasado carga 2: 10KVA con fp de 0.9 atrasado Determine la magnitud de la corriente de línea de la fuente de 480 Vrms. C. R. Lindo Carrión 5

Para los grupos formados resuelva los siguientes problemas: (7) En un sistema Y-Y trifásico balanceado la impedancia de carga es 20 + j12 Ω. La fuente tiene una secuencia de fase abc y Van = 120|0o Vrms. Si el voltaje de carga es VAN = 111.49|-0.2o Vrms. Determine la magnitud de la corriente de línea si la carga súbitamente se pone en cortocircuito. (8) Encuentre el valor de C en la red de la Figura 21, tal que la carga total tenga un factor de potencia de 0.9 atrasado C. R. Lindo Carrión 6

Para los grupos formados resuelva los siguientes problemas: (9) En un sistema - trifásico balanceado, la fuente tiene una secuencia de fase abc el ángulo de fase para la fuente de voltaje es |Vab = 40o y la corriente de Iba = 4|15o Arms. Si la potencia total absorbida por la carga es 1400W, encuentre la impedancia de la carga. C. R. Lindo Carrión 7