Análisis de Sistemas trifásicos balanceados

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Transcripción de la presentación:

Análisis de Sistemas trifásicos balanceados Circuito Equivalente por fase

Análisis de Sistemas trifásicos balanceados Una vez calculadas las condiciones de operación de la fase a, se puede calcular las condiciones en las otras fases (b y c) con ayuda de los siguientes diags fasoriales. También es posible relacioanr los Voltajes de línea a línea con los voltajes de línea a neutro (conexión Y) o bien las corrientes de fase con las de línea(conexión D) Relación entre V’s línea-línea y línea-neutro Conexión Y Relación entre I’s de línea y corrientes de fase Conexión D 120 30 120 Potencia compleja Potencia aparente

Análisis de Sistemas trifásicos desbalanceados El desbalance puede ser debido a la fuente, la carga o la línea.Basta con que uno de estos elementos no esté balanceado, para que el sistema se considere desbalanceado En un sistema desbalanceado, se puede aplicar el método de nodos o de mallas para encontrar los voltajes de los nodos o las corrientes de mallas. Para obtener las corrientes de línea o de fase a partir de los voltajes de nodos o los voltajes de los nodos a partir de las corrientes de línea o de fase, se pueden utilizar las leyes básicas (Ohm, CK, VK) El cálculo voltajes y corrientes se debe hacer de manera individual para cada una de las fases y a partir de estos valores, calcular las potencias complejas por fase La suma de las potencias complejas da como resultado la potencia compleja total. El problema se simplifica cuando las cargas y las fuente se encuentran cerca (Zlinea = 0), ya que los voltajes de línea a línea en la carga y en la fuente son iguales (P12.45)