Informe Previo 2-Labo Maquinas 3

July 21, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
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OBEJTIVOS Conocer las características de funcionamiento de la amplidina bajo carga resistiva y distinguir la correspondencia entre las ecuaciones teóricas y los resultados experimentales en el estado estacionario. Estimar el grado de compensación de la amplidina.

INTRODUCCIÓN

LA AMPLIDINA

La invención del proceso de la autoexcitación en las maquinas eléctricas, acreditada a Wener Von Siemens hace casi más de un siglo y medio, parecía y aun lo parece de alguna manera un milagro. Para un generador

La Amplidina, junto con los controladores - rectificadores de silicio (electrónica de potencia) han permitido que se siguiera utilizando y se hayan desarrollado los motores de corriente continua. Básicamente un generador de corriente continua es un “Amplificador de Potencia” rotativo, capaz d e proveer una enorme ganancia de potencia y de una respuesta relativamente rápida, entonces, la Amplidina es un generador de regulación. La constitución de una Amplidina difiere de la de u n generador de corriente continua de construcción normal

eléctrico considerado como un amplificador de potencia, la autoexcitación empieza con una extremadamente pequeña entrada; por ejemplo el magnetismo remanente, hasta alcanzar la completa potencia en la salida. La amplificación obviamente es alcanzada a cuenta de la energía mecánica provista por el motor primo.

en lo siguiente:

El modelo lineal de la teoría de las maquinas eléctricas considera que la estructura del hierro tiene una  permeabilidad infinita, de manera que los campos magnéticos que establecen los devanados son funciones lineales de las corrientes que circulan por ellos. Sin embargo, ninguna autoexcitación puede ser concebida sin la saturación magnética, dado que no se obtendría estabilidad de tensión ni de corriente. Sin la saturación, el flujo magnético y consecuentemente la tensión se incrementara excesivamente de modo que la maquina se quemara.

-Poseen arrollamientos de campo excitados independientemente (hasta cuatro arrollamientos aislados) de unos pocos Ampere - Vueltas cada uno. Estos d evanados se denominan devanados de control. -Las escobillas A y B situadas en una zona neutra están cortocircuitadas entre sí. -Las expansiones polares están divididas en dos partes. -Poseen un segundo par de escobillas (C, D) situados a 90° eléctricos en las zonas neutras. Estas escobillas son las de carga de la máquina y están conectadas a los terminales de salida de la misma. -Poseen el devanado compensador bobinado en las piezas polares en lugar de estar en ranuras en lugar de estar en ranuras en la parte anterior de las mismas. El devanado compensador está conectado en serie con el circuito de las escobillas de carga.

 

*Anotar la tensión y corriente de salida y la corriente en el circuito en cuadratura.

 

PROCEDIMIENTOS (TABLA DE DATOS) 1)   Determinación de característica de la carga:   *Montar el circuito tal como se muestra en la figura. *Con   la *Con la   ma´q ui na   girando girando   a  velocidad velocidad   nominal (1750 r.p.m) elevar cuidadosamente la corriente de de   control control   par a   obtener   una   te tensi nsi o´ n   de  de   salida salida   a circuito abierto 150 V. *Medir la corriente en el corto circuito en cuadratura cortocircuitado. Mantener la velocidad y corriente de control constantes y anotar su valor. valor.   A  continu acio´n   conectar   una   resistencia resistencia   de carga de 220 Ω  a los terminales de salida.

*Efectuar estas mediciones para varios valores de la resistencia de carga. *Te´n gas e  cuidado cuidado   de  de   no  no   per miti r   que   el  el   ciclo ciclo   de hi ste´s is  is   pert urbe   los   resultados resultados   obtenidos.   obtenidos. *La    bobi na  na   est ato´r ica  ica    X  11 - X  12   cumple con la función de amplificar el flujo en el de cuadratura (devanado amplificador  g ) 1)   Medición de las inductancias rotacionales: *Con respecto a la Figura 2.2 se puede d emostrar que la ecuación para el estado estacionario de la amplidina viene dada por :

  *Esta situación nos ayuda a encontrar un método para estimar los valores de las inductancias rotacionales.

*Si deseamos evaluar Gqf procederemos como sigue: a) Hacemos cero todas las corrientes excepto If y midiendo los valores correspondientes de tensión Vq y la velocidad Wm podemos determinar Gqf.  b) Este procedimiento no es otro ue el de trazar la característica de exitación de una máquina de corriente continua (Vq vs ic).

 

c) Procediendo de la misma m anera podemos calcular:

g) Gdq variando Iq y midiendo Vq.

d) Gqf variando If y midiendo Vq.

h) Gdg variando Ig y midiendo Vq.

e) Gqc variando Ic y midiendo Vq.

BIBLIOGRAFÍA: [1]   [2]  

Principles of electromechanical energy energy conversion Jerome Meisel, 1975

The students demonstration set Mawdsley LTD . Dursley, 1964. Dynamic Simulation of Electric Machinery using Matlab-Simulink Chee-Mun Ong, 1997  f) Gqd variando Id y midiendo Vq.

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