Circuitos Acoplados Magnéticamente

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
METODO PARA PASAR UN SISTEMA DE INTERCONEXION ELECTRICA A POR UNIDAD
Advertisements

Análisis de Potencia en estado estable
Análisis de Potencia en estado estable
Análisis de Potencia en estado estable
Capítulo 32A – Circuitos CA
MOTOR DE POLOS IMPRESOS
CAPITULO OCHO MOTOR SINCRONO. A. GARDUÑO GARCÍA.
TEMA 9: Aplicaciones de la electrónica de potencia
Funcionamiento de las redes en el campo de la frecuencia
Funcionamiento de las redes en el campo de la Frecuencia C. R. Lindo Carrión11 Unidad V Funcionamiento de las redes en el campo de la frecuencia Conferencia.
Circuitos Acoplados Magnéticamente
Circuitos Acoplados Magnéticamente
Unidad I Análisis de CA en estado estable
Circuitos Acoplados Magnéticamente
Unidad I Análisis de CA en estado estable
Funcionamiento de las redes en el campo de la Frecuencia C. R. Lindo Carrión11 Unidad V Funcionamiento de las redes en el campo de la frecuencia Clase.
Análisis de Potencia en estado estable
Funcionamiento de las redes en el campo de la frecuencia
Análisis de CA en estado estable C. R. Lindo Carrión11 Unidad IAnálisis de CA en estado estable Clase Práctica 2.
Circuitos Trifásicos En la parte de la carga se mide: Voltajes
Análisis de Redes Eléctricas I
Potencia en estado estable
Redes Acopladas Magnéticamente
MODELADO DEL GENERADOR SÍNCRONO Y CURVA DE CAPABILIDAD
Optimización del Factor de Potencia.
BAJO RÉGIMEN SINUSOIDAL
TRABAJO PRÁCTICO Nº 5 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
ING.CIP CESAR LOPEZ AGUILAR
UNIVERSIDAD CRISTIANA DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS.
INEL4085 Máquinas Eléctricas Prof. Andrés J. Díaz C.
RELACION DE TRANSFORMACION
UNIDAD 3: INTRODUCCIÓN A LAS MAQUINAS ELÉCTRICAS Y TRANSFORMADORES.
POTENCIA Y ARMÓNICOS(I)
ELECTROTECNIA INDUSTRIAL
A Concepto de energía eléctrica
Generación de la corriente alterna
PÉRDIDAS TÉCNICAS CAUSAS DE LAS PÉRDIDAS TÉCNICAS DE ENERGÍA.
APORTES DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN AL DESARROLLO REGIONAL CONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN SOGAMOSO AL SISTEMA DE TRANSMISIÓN NACIONAL © Todos los derechos.
ELECTROTECNIA Y ELECTRONICA
las tensiones simples instantáneas de un sistema
Voltajes trifásicos Introducción
Instrumentos y aparatos de medida: Medidas de potencia y energía
Ignacio Acosta Fernanda Navarro
Las necesidades en la carrera aeroespacial de reducir peso y consumo de toda la electrónica, llevó al primer desarrollo de fuentes de alimentación conmutadas.
TRANSDUCTORES DE POTENCIA
MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SIMULACIÓN DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2004 Clase 2: Transformadores Ph. D., M. Sc., Ing. Jaime A. González C.
MEDICIÓN E INSTRUMENTACIÓN
Valores Por Unidad REDES ELECTRICAS 2008.
Origen del transformador: Anillo de Inducción de Faraday
El transformador.
Valor efectivo de una onda sinusoidal
- II - Análisis de Potencia en Circuitos de CA.
Ejercicios Potencia en Circuitos de CA.
Circuitos acoplados magnéticamente
Universidad de Tarapaca Tema : La máquina síncrona
Definición: Es una maquina eléctrica estática que convierte energía eléctrica en magnética y es transformada de nuevo en eléctrica, pero de distintas.
Transformadores 2CE Integrantes: Marina G. Lazaro Conteras.
Bobinas.
Alambrado correcto Figura 1 de transformadores de aislamiento.
EL TRANSFORMADOR Se denomina transformador a un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión o corriente en un circuito eléctrico.
Libro de texto 6- Corrección del factor de potencia en presencia de armónicas Armónicas en Sistemas Eléctricos Industriales, Armando Llamas, Salvador Acevedo,
Algunas de las razones por las que la energía trifásica es superior a la monofásica son : La potencia en KVA (Kilo Volts Ampere) de un motor trifásico.
La diferencia de la corriente alterna con la corriente continua, es que la continua circula en un solo sentido. La corriente alterna (como su nombre.
Gestor de Contenidos : E. Villanueva
INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
ANGEL ARRIECHE Núcleo abierto.- La trayectoria magnética esta dada a través del aire, que en este caso constituye su núcleo. Como la trayectoria.
ELECTROTECNIA II Exámen Parcial
Clase Práctica 2 Unidad III Circuitos Trifásicos C. R. Lindo Carrión
Clase Práctica 1 Unidad III Circuitos Trifásicos C. R. Lindo Carrión
Transcripción de la presentación:

Circuitos Acoplados Magnéticamente Unidad IV Circuitos Acoplados Magnéticamente Clase Práctica 2 C. R. Lindo Carrión C. R. Lindo Carrión 1

Objetivos Utilizar el fenómeno de acoplamiento magnético en los circuitos eléctricos. Utilizar adecuadamente el modelo del transformador ideal y las relaciones de corriente , voltaje y potencia que lo caracterizan. Utilizar las relaciones de corriente, voltaje y potencia de los Autotransformadores y Transformadores trifásicos. Contenido Ejemplos resueltos utilizando el fenómeno de acoplamiento magnético y las ecuaciones del transformador ideal. Ejemplos resueltos aplicando las relaciones de corriente, voltaje y potencia en los autotransformadores y transformadores trifásicos. C. R. Lindo Carrión

Para los grupos formados resuelva los siguientes problemas: (1) La red que se muestra en la Figura 35 opera a 60 Hz. Calcule la energía almacenada en las bobinas mutuamente acopladas en el tiempo t = 10ms. (2) Para la red que se muestra en la Figura 36. Encuentre el voltaje Vo. C. R. Lindo Carrión C. R. Lindo Carrión 3

Para los grupos formados resuelva los siguientes problemas: (3) Para el circuito que se muestra en la Figura 36, encuentre el voltaje Vo. (4) . Para el circuito que se muestra en la Figura 37, encuentre la corriente I. C. R. Lindo Carrión C. R. Lindo Carrión 4

Para los grupos formados resuelva los siguientes problemas: (5) Un transformador trifásico de dos devanados de 440/220 V, clasificado como 15KVA, se conecta como autotransformador para disminuir el voltaje de 660V a 220V, determine la clasificación de volt-amperios del autotransformador y compárela con la del transformador ideal. (6) Un transformador trifásico balanceado se clasifica en 1000MVA 25KV / 500KVY. La carga trifásica balanceada conectada a las terminales de alto voltaje del transformador consume 750MW con fp de 0.8 atrasado, a 50KV. Determine la magnitud de las corrientes de línea en la fuente y en la carga. C. R. Lindo Carrión C. R. Lindo Carrión 5

Para los grupos formados resuelva los siguientes problemas: (7) Un transformador trifásico balanceado de 13.2KY / 240 Vrms se usa en la red del Figura 38 para abastecer una carga. La magnitud del voltaje de línea en la carga es 230 Vrms. Encuentre la magnitud de la corriente de línea en la carga y la magnitud del voltaje de línea en el primario del transformador. C. R. Lindo Carrión C. R. Lindo Carrión 6

(8) Encuentre Vs para el circuito que se muestra en la Figura 39. Para los grupos formados resuelva los siguientes problemas: (8) Encuentre Vs para el circuito que se muestra en la Figura 39. (9) Para el circuito que se muestra en la Figura 40, encuentre la razón Vo/Vs. C. R. Lindo Carrión C. R. Lindo Carrión 7