Lab. Maquinas AC #3 Circuito Aproximado

12-10-2018 DETERMINACION DEL CIRCUITO APROXIMADO LABORATORIO DE MAQUINAS ASINCRONAS #3 Estudiantes: Horario: Docente:

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12-10-2018

DETERMINACION DEL CIRCUITO APROXIMADO LABORATORIO DE MAQUINAS ASINCRONAS #3

Estudiantes:

Horario: Docente:

Cochabamba-Bolivia

Alvarez Alvarez Israel Gabino Apaza Fernández Omar Eduardo Condori Forondo Carlos Alberto García Muriel Diego Hugo Quiroz Quispe Brisner Edimar Vera Vargas Andrea Virginia Viernes de 15:00 – 17:15 Ing. Montero Guevara Edgar

Determinación del Circuito Aproximado 1. Objetivos: Determinar el Circuito equivalente aproximado, con todas sus constantes circuitales. Determinar la tensión de cortocircuito y la corriente de arranque a plena tensión.

2. Equipos y Materiales         3.

Una fuente trifásica variable Un amperímetro Un voltímetro Un vatímetro (trifásico) Un ohmímetro Un motor trifásico Cables de conexión Tacómetro Procedimiento

1) Realice las conexiones de acuerdo con el diagrama ilustrado anteriormente 2) Seleccione adecuadamente las funciones y escala correspondientes de los instrumentos. 3) Solicite la revisión y autorización del profesor para proceder a realizar la prueba Prueba de vacío 4) Arrancar el motor aumentando gradualmente el voltaje hasta llegar a la tensión nominal. 5) Tomar lectura de potencia, corriente y tensión de vacío. Prueba de rotor trabado 6) Bloquear el rotor para que no gira 7) Incrementar la tensión lentamente hasta alcanzar la corriente nominal (la maquina estará trabada, sin rotación por lo tanto sin fricción). Tomar lectura de la tensión (Ucc) y potencia (Pcc). 8) Disminuir cada 10 voltios y tomar lectura de la tensión, corriente y potencia.

4. Circuito para conectar

5. Levantamiento de datos y tabulación. – Valores nominales del motor. – VN = 380 [V] IN = 7,9 [A] PN3φ = 3,2 [kW]

n = 1420 [rpm] Cosφ = 0,75 R = 4 [Ω]

Medidos en Laboratorio. IL [A]

VL [V]

P3φ [W]

7,92

104

325

7,04

92

270

5,44

73

172

4,91

60

123

3,3

40

52

1,86

20

15

1,17

11

8

Ecuaciones para usar. cos 𝜑 =

𝑃

𝑃

𝑅𝑐𝑐 = 3∗𝐼𝑐𝑐2

√3∗𝑈𝐿 ∗𝐼𝑓

𝑐𝑐

𝑧𝑐𝑐 =

𝑈𝑐𝑐

𝑈

𝐼𝑎𝑟𝑟 = 𝑈 𝑁 ∗ 𝐼𝑁

𝐼𝑐𝑐

2 − 𝑅2 𝑋𝑐𝑐 = √𝑧𝑐𝑐 𝑐𝑐

𝑐𝑐

Para Hallar 𝐼𝑓 en el delta, debemos de aplicar la ecuación 𝐼𝑓 =

𝐼𝐿 √3

𝑰𝒇

𝒄𝒐𝒔𝛗

4,573

0,3945

4,064

0,4168

3,14

0,4331

2,835

0,4175

1,905

0,3939

1,074

0,391

𝒁𝒄𝒄

𝑹𝒄𝒄

𝑿𝒄𝒄

𝑰𝒂𝒓𝒓

𝒄𝒐𝒔φ𝒄𝒄

13,13

1,72

13,015

28,86

0,1315

Interpretación de las curvas: a) I Vs U

I Vs U 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0

b) P3φ Vs U

20

40

60

80

100

120

P3φ Vs U 350 300 250 200 150 100 50 0 0

20

40

60

80

100

120

c) Cosφ Vs U

Cosφ Vs U 0.44 0.43 0.42 0.41 0.4 0.39 0.38 0.37 0.36 4.573

4.064

3.14

2.835

1.905

1.074

6. Conclusiones   

La Gráfica de Cosφ Vs U sale como una relación proporcional entre ellos porque a pesar de tener una ecuación de relación inversa, los valores de la potencia suben demasiado rápido como para que el valor de U e I puedan disminuir Cosφ. Al ser mayor el valor de Cosφ conforme se incrementa U, entonces el valor del ángulo φ disminuye. La Relación de I Vs U es linealmente proporcional, pues la resistencia que se tiene es constante.