Ing. Rojas Picoy, Arturo

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U.N.M.S.M Facultad de Ing. Electrónica, Eléctrica y Telecomunicaciones Apellidos y Nombres

Matricula 



Curso

Tema

MAQUINAS ELECTRICAS

PRUEBE EN CORTOCIRCUIOTO-EL TRANSFORMADOR MONOFASICO

Informe

Fechas Realización Entrega

Numero

03/05/19 10/05/19

Nota

3 Grupo

Profesor Ing. Rojas Picoy, Arturo

INFORME Nº 3 – MAQUINAS ELECTRICAS

EL TRANSFORMADOR MONOFASICO (PRUEBA EN CORTOCIRCUITO) I.

OBJETIVOS Determinar experimentalmente ensayando un transformador monofásico. Las pérdidas que se producen en el cobre de un transformador, mediante la prueba de cortocircuito.

II.

FUNDAMENTOS Estas pruebas nos muestran las perdidas en los devanados del transformador. Se aplica tensión reducida por lo que las pérdidas en el núcleo son despreciables.

III.

EQUIPO , INSTRUMENTOS A UTILIZAR



1 Transformador monofásico de 1KVA – 220V. 2 Amperimetro 1 Autotransformador de 0 – 220 V, 6 A. 1 Watímetro monofásico 150 – 300V, 5 – 10 A. 1 Voltimetro de 0 – 330 V. 1 Llave cuchilla de 30 A. Cable para conexiones

     

INTRODUCCION: El transformador monofásico es un dispositivo eléctrico diseñado para transferir corriente alterna o tensión de un circuito eléctrico a otro. Por inducción electromagnética. Un transformador puede diseñarse para subir o bajar tensiones. Los transformadores por lo general tienen una larga vida útil si trabajan en condiciones normales. También es un componente electrónico, que transmite energía eléctrica de un circuito a otro sin modificar su frecuencia. Termina su aplicación a través de la inducción electromagnética. Básicamente, se compone de alambre inductivo y un centro de acero cubierto que ayudan a la transferencia de energía eléctrica.

Pruebe de cortocircuito: En la ingeniería eléctrica, la prueba de cortocircuito es un método utilizado para determinar los parámetros del circuito equivalente de un transformador real. La prueba se lleva a cabo desde el lado de alta tensión del transformador mientras el lado de baja tensión esta cortocircuitado. El voltaje de suministro requerido para circular la corriente nominal a través del transformador es normalmente muy pequeño y es del orden de unos cuantos porcentajes del voltaje nominal y este voltaje del 5% esta aplicado a través del primario. Las pérdidas en el núcleo son muy pequeñas porque el voltaje aplicado es solo unos cuantos porcentajes del voltaje nominal y puede ser despreciado. Así, el vatímetro solo medirá las perdidas en el cobre.

IV.

PROCEDIMIENTO: 1. ARMAR EL CIRCUITO

Asegurese que el autotransformador este en tensión cero. En segudida cerrar el interruptor y alimentar el transformador en ensayo por el lado de alta tensión (220V), graduar el auto transformador con tensión reducida de tal modo que el amperímetro A2 registre 1.2 de la intensidad nominal. Despues, ir disminuyendo la tensión para un juego de valores de V – A – W, para 100, 80, 60, 40 y 20 %  Cuadro de valores obtenidos DATOS OBTENIDOS : Autransformador(V) 29.8 28.1 18.6 22.5 19.9 16.3 13.1 10.5 6.9 5.3

Amperimetro 1 (A) 5.6 5.09 4.54 4.02 3.53 2.9 2.34 1.87 1.234 0.947

Amperimetro 2 (A) 10.8 9.8 8.6 7.6 6.5 5.5 4.4 3.4 2.2 1.8

Vatimetro 129 113.5 92.2 72.4 56.3 37.9 24.6 15.7 6.8 4

Amperimetro 2 - Vatimetro 140 120

Vatimetro

100 80 60 40 20 0 0

2

4

6

Amperimetro 2

8

10

12

Voltimetro - Amperimetro 35

30

Voltimetro

25 20 15 10 5

0 0

1

2

3

4

5

6

Amperimetro

Voltimetro - Vatimetro 140

120

Voltimetro

100 80 60 40 20 0 0

5

10

15

20

25

30

35

Vatimetro  Del ensayo en c.c. graficar a partir de las lecturas de potencia consumida Pcc(W) la tensión de impedancia Vcc (V) y el factor de potencia de cortocircuito Cos(θcc) (%), como funciones de la corriente de cortocircuito Icc (Amperoios).

VOLTAJE PRIMARIO

F.P.

6.9V

0.78

16.3V

0.81

22.5V

0.82

28.1V

0.83

FP vs V 0.84 0.83 0.82 0.81 0.8 0.79 0.78 0.77 0

5

10

15

20

25

30

 Dar conclusiones En la prueba de corto circuito se observó que se alimentaba por el lado de alta tensión al transformador; esto se hace generalmente para poder así necesitar poca corriente nominal para la prueba ya que por el lado de baja tensión se necesitaría más corriente nominal (a veces más). La poca circulación de la corriente en la prueba en vacío resultó ser lo suficientemente pequeña, lo que significa una alta impedancia y por ende la poca potencia disipada por los embobinados. Esto fue reflejado en las pequeñas pérdidas de la prueba mencionada.