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Laboratorio de Circuitos Eléctricos II INFORME IX Pastor Gómez Manuel Martin 2018-I | FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNIC

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Laboratorio de Circuitos Eléctricos II INFORME IX

Pastor Gómez Manuel Martin 2018-I | FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA

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Introducción Realizaremos las pruebas con una fuente de poder trifásica, también usaremos bobinas, resistencias y condensadores. La fuente nos proporcionara 220 V en conexión estrella, también probaremos la configuración delta, aprenderemos a medir tensión, corriente, etc.

Teoría En ingeniería eléctrica, un sistema trifásico es un sistema de producción, distribución y consumo de energía eléctrica formado por tres alternas monofásicas de igual frecuencia y amplitud (y por consiguiente valor eficaz), que presentan una diferencia de fase entre ellas de 120° eléctricos, y están dadas en un orden determinado. Cada una de las corrientes monofásicas que forman el sistema se designa con el nombre de fase.

Configuración Delta En un generador en configuración estrella, las intensidades de fase coinciden con las correspondientes de línea, por lo que se cumple (en caso de equilibrio) IF = IL. Las tensiones de fase y de línea en configuración estrella (en caso de equilibrio) se relacionan por √3UF = UL, relación obtenida al aplicar la segunda ley de Kirchhoff a los fasores Uan, Ubn y Uab de modo que resulta (transformando los fasores en vectores (x,y) para facilitar el cálculo): Uan - Ubn = Uab = √3Uan *(1(30º)) siendo Uan = UF y Uab = UL. Esta relación es visualizable dibujando el diagrama de estos fasores de tensión.

Configuracion Estrella Si se conectan entre sí las fases del generador o de la carga, conectando el principio de cada fase con el final de la siguiente, se obtiene la configuración triángulo. En configuración triángulo, la intensidad de fase y la intensidad de línea se relacionan por √3IF = IL, relación obtenida al aplicar la primera ley de Kirchhoff a los fasores de intensidad de cualquiera de los tres nodos de modo que resulta Iba - Iac = Ia = √3Iba *(1(-30º)) siendo Ia = IL. Esta relación es visualizable dibujando el diagrama de estos fasores de intensidad. Las tensiones de fase y de línea en configuración triángulo coinciden UF = UL, lo que es evidente porque cada rama de fase conecta dos líneas entre sí.

Preguntas ¿Cual es el efecto de usar o no el conductor neutro en una carga trifásica no simétrica? ¿Primero, cuando no es una carga simétrica? Cunado los generadores no son perfectos o los receptores no constituyen una carga balanceada, entonces las tensiones no serán iguales. El neutro asegura tener una diferencia de voltaje exacta entre nuestros abonados trifásicos y neutro puesto que este tiene una tensión de 0V.

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

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¿Como se podría conectar el neutro a un circuito trifásico en delta? Ejemplo

Como vemos en la imagen la toma media de un transformador se pone a tierra, manteniendo de todas formas la misma tensión en todos lados.

Conclusión. Este tipo de conexión nos permite lograr una mayor estabilidad en cuanto a la corriente que sale del generador. La configuración mas estable es la estrella-delta puesto que cualquier desequilibrio de cargas será redistribuido por la configuración delta. Es conveniente para los transformadores reductores de tensión, debido a las características inherentes de los enrollamientos en estrella para altas tensiones y de los enrollamientos en triangulo para las bajas tensiones. Webgrafía. http://personales.unican.es/rodrigma/PDFs/Trif%C3%A1sica.pdf http://www.academia.edu/8127609/TIPOS_DE_CONEXIONES_DE_TRANSFORMADORES_TRIFA SICOS_VENTAJAS_Y_DESVENTAJAS_PRESENTADO_POR https://www.todoexpertos.com/preguntas/74fyegdn46jkn86m/como-medir-tension-en-untablero http://quintoarmonico.es/2009/07/02/el-conductor-neutro-y-su-proteccion-en-un-sistemade-distribucion-en-baja-tension/ https://www.google.com.pe/search?q=trifasico+deltaneutro&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=kgtUsLy3iOjaM%253A%252CHFFizp6a2uU74M%252C_&usg=__Max0dktTeet6oT9v4_dTpULbyK c%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiusIuh86TcAhXGwVkKHRwWBcUQ9QEIKzAB#imgrc=Pz_rNhWwNpf 2LM:

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