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Descripción: Campos Magneticos, recopilado por Reyes Balbuena SEMIRAMIS
Descripción: Teoria de Magnetismo y problemas resueltos
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Ejercicios Resueltos de Campos MagneticosDescripción completa
practica de UPIICSA de campos magneticosDescripción completa
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Breve informe acerca de la experiencia en el laboratorio de electronica y electricidad
mediciones electronicas
GS en operacionFull description
el mundo del magnetismo, es uno de los mas importantes, porque nos ayuda a entender el funcionamiento de los motores electricos.Descripción completa
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ETETRTEDescripción completa
Descripción: Practica EPN
Divisor de Voltaje y corriente
Informe Previo de Protección DiferencialDescripción completa
r c
ociloscopio
Descripción: Informe Previo de Electrótecnia 5
curso de analisis y diseño de circuitos electronicos previo del laboratorio numero 2 de la fimDescripción completa
'()*A+,(- E +A*/(& *A0-E,+(& E*A23 *A23,,-A& A& )(A )(A ,4A& ,4A& "*arzo 5617% Facultad de Ingeniera Eléctrica ! Electrónica" #ni$ersidad %acional de Ingeniera &ima" Per' Docentes: Dr. Ing. Agustín Gutiérres Paucar Ing. Tomás Palma García
Abst Abstra ract ct—E —Est sta a expe experi rien enci cia a cont contri ribu buir irá á en nues nuestr tra a formac formación ión profe profesio sional nal con el propó propósit sito o de compre comprende nderr el funcionamiento de las maquinas eléctricas rotativas, para ello se hace necesario necesario conocer conocer cómo se forma los diversos tipos camp campos os magn magnét étic icos os.. Prin Princi cipi pio o del del func funcio iona nami mien ento to de la maquina rotativas.
A
.
Fig.3
!"#E$%!
nalizar las características de un campo magnético formado en el entrehierro de una maquina rotativa cuando sus devanados son excitados con corriente Fórmulas que lo describen: continua o con tensiones alternas trifásicas. . .
&'() &'()A* A*E( E($! $! $E $E!+ !+ ! !
A. Campo Electromagnético Electromagnético Estático Es un un campo electromagnético )efinición:: Es )efinición
invariable en el espacio y constante en el tiempo si se considera solo el arm!nico arm!nico fundamental fundamental "#$1% entonces entonces el campo campo debe estar distribuido en el espacio cosenoidalmente. !rigen- &e obtiene alimentando con corriente continua a un devanado monofásico ubicado en el estator o en el rotor sin r
movimiento "
w m = 0¿
Estator:
Fig.1
Rotor:
B. Campo Electromagnético Pulsante electromagnético tico invariable invariable en )efinición- Es un campo electromagné
el espacio y variable en el tiempo si se considera solo el arm!nico arm!nico fundamenta fundamentall "#$1% entonces entonces el campo debe estar estar distribuido en el espacio cosenoidalmente. !rigen- &e obtiene alimentando con corriente alterna a un devanado monofásico ubicado en el estator .
Fig.2
1
Fig.4
Fig.7
(escomponiendo" por arcos compuestos:
.
Fig.5
C. Campo Electromagnético )iratorio )efinición- Es un campo electromagnético variable "m!vil o
giratorio% en el espacio y variable en el tiempo si se considera solo el arm!nico fundamental "#$1% entonces el campo debe estar distribuido en el espacio cosenoidalmente. e obtiene-
%.
1% Alimentando con corriente continua a un devanado monofásico ubicado en el rotor con movimiento.
E/'P! A '$01A+
•
61 *aquina eléctrica student.
•
Autotransformador trifásico "o grupo convertidor%.
•
61 'lu8e para la observaci!n de forma de onda.
•
61 amperímetro de pinza +.
•
61 amperímetro de pinza A+.
•
65 multímetros.
•
res re!statos de "69566 69:66 69::6% ;. P+!E)*E($! E2PE+*E($A0
'()*A+,<- E 3- +A*/( E&A+,(-A),( E+(- + A. -
(eterminación de las caractersticas de magneti*ación B+, del n'cleo:
'ormar en el estator de la maquina &tudent un devanado bipolar seg=n se muestra en la fig. > y conectar los bornes ? y 51 en serie con el re!stato de 6 @ ::6 Ω. E conBunto será excitado con corriente continua de 116 4.
Fig.6
5% Alimentando con corriente alterna bifásica a un devanado bifásico simétrico ubicado en el estator. 5
Fig.8 Bobinado estatorico
+onectar el multímetro para medir tensi!n alterna entre A. E4citando con tensión (C el de$anado rotorico en mo$imiento: dos tomas opuestas 1>6D 01 y 05 "'ig.?%. - *anteniendo el motor primo a la velocidad de CF66)/* inyectar entre dos tomas separadas 1>6D Fig. 11 una corriente continua de 6.: Amp. *edir y observarla forma de onda de la tensi!n en los terminales de una espira de prueba una bobina y en todo el devanado del estator "bornes ? y 51%
/
B.
01
05
-
E4citando con tensión 0φ el de$anado 0φ del rotor sin mo$imiento: 3tilizando un autotransformador C φ suministrar al
devanado del rotor una pequeHa tensi!n de modo de hacer circular una corriente de 6.: Amp "'ig.15% y registra los mismos datos que en A. Fig.9 Bobinado Rotorico
acer las conexiones convenientes y poner en marcha la máquina prima "motor shunt%. ABustar su valor a CF66 rpm valor que deberá mantener constante.
0
Fig. 10 Esquema de conei!n "otor #$unt
Fig.11
+onectar la fuente de 116 4 + al devanado del estator y variar dicho re!stato para obtener corrientes de excitaci!n "if% de 6.:9 C.:Amp y registrar el valor "4% de la tensi!n "4% que se recoge en el rotor entre los anillos
1
01 y 05.,nmediatamente graficar 4 vs
I ex
e
identifique las C zonas características de la mencionada curva de magnetizaci!n. B.
-
2bser$ación de la 3orma de onda de la tensión inducida en el rotor.
El devanado formado en el estator permanece inalterado. Fig.12
/
En el rotor desconectar el multímetro y conectar el C. E4citando con tensión 0φ el de$anado 0φ del rotor en 'lu8e. mo$imiento:
0 Excitar el devanado del estator con una corriente con tal 1% eBar el circuito del rotor tal como se utiliz! en el apartado anterior poner en marcha el motor primo y que no sature el n=cleo. En estas condiciones observar en hacerlo girar a CF66 )/*. la pantalla del 'lu8e la forma de onda de la tensi!n la 5% ,nyectar luego una corriente trifásica de 6.: Amp al amplitud máxima y la frecuencia. circuito del rotor y observar registrando la magnitud 1
)ealizar una =ltima medici!n similar a las anteriores pero con una corriente que no sature el n=cleo.
/)(3++,<- E +A*/( *A0-G,+( 0,)A(),( C
forma y frecuencia de la onda de tensi!n inducida de la misma bobina del estator del apartado A.