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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE IGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA UNIDAD ZACATENCO Conversion de la ene

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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE IGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA UNIDAD ZACATENCO

Conversion de la energia II

Practica 1 Grupo: 5EV4 Equipo: 4 Aguilar Hernandez Carlos

2018306941

Cruz Priego Luis Fernando

2018307551

Martines benites Luis Eduardo

2018307711

Meza Orozco Joel Eduardo

2013040802

Jimenes Santoyo Adrian Esau

2018307391

Profesor titular: Angel Romero Bermudez Profesor adjunto: Guillermo Baltazar Hernández Profesor adjunto 2: Anastacion Ontiveros Ortega .Fecha de entrega: 14 Octube 2020

LA TECNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA

PRACTICA 1 VIRTUAL. Descripción del diagrama unifilar en el laboratorio de conversión de la energía II.

A B C D E F G

Subestación acometida de 23KV-6KV Tablero dentro de subestación A de 6KV. Subestación dentro de laboratorio de IE, pesados 2. De 6KV- 220/127V tablero de recepción de 6KV Tablero de distribución de 220/127V en local de subestación C Cuarto de máquinas. tablero de distribución de CA y de CC anexo local de casa de máquinas.

Describa el equipo propuesto y que se encuentra en el tablero de Conversión de la Energía II

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Diagramas unifilares de cada integrante del equipo Aguilar Hernández Carlos

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Cruz Priego Luis Fernando

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Meza Orozco Joel Eduardo

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Martines Benites Luis Eduardo

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Jimenez Santoyo Adrián Esau

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Fem Máquinas de CC

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Alternador síncrono.

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Ͷ Ley de Faraday fem E E

fem 満⟰満⟰ 満䣀満⟰Ͷ⟰⟰⟰満䣀⦗刈Ͷ conductores Z/a N

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10⁻⁸

Ͷ ⦗ 10⁻⁸ (Valores de fase)

̧ 䣀⦗刈 t

flujo PØp PØp

⦗it

velocidad Rpm/60 Rpm/60

CC CA

Indique como se usa el equipo siguiente inclusive dentro de un circuito eléctrico.        

  

Medidor de resistencia de aislamiento (megger)X Puente de Kelvin y puente de Wheatstone.X Multímetro.X Ampermetro de gancho.X Resistencia variable.X WattmetroX VoltimetroX AmperimetroX Indicador de secuencia de fases.X SincronoscopioX Frecuencímetro.X

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•Medidor de resistencia de aislamiento (megger). Utiliza un megger para probar el aislamiento de un cable a tierra o entre los conductores en un circuito. La prueba del sistema de puesta a tierra en los hospitales, parques empresariales o cualquier otro tipo de instalación puede ayudar a prevenir las sobrecargas eléctricas. Como con cualquier tipo de corriente, los relámpagos durante las tormentas eléctricas buscan el camino que ofrece la menor resistencia y siempre llegan al suelo. Si aprendes a usar un probador de continuidad megger podrás reducir la posibilidad de daños en una instalación eléctrica. Paso 1

Ajusta las abrazaderas de un par de probadores de tierra en la varilla de puesta a tierra de la instalación que deseas probar. A esto a veces se lo suele llamar el cable de puesta a tierra. El gerente de las instalaciones, el ingeniero civil o el electricista te pueden indicar la ubicación de la varilla de puesta a tierra. Gira la manivela del generador del megger a una velocidad de alrededor de 160 vueltas por segundo. Una pinza medirá la tensión y la otra medirá la corriente. El indicador del megger mostrará la resistencia del bucle de tierra de la varilla de puesta a tierra de la instalación. Por lo general, un técnico multiplicará el número de varillas o postes de puesta a tierra por la lectura en vatios de la resistencia total del bucle de tierra. Paso 2

Prueba un dispositivo, un motor o la placa de circuito entre el circuito y la tierra. Conecta uno de los terminales del megger en la placa de circuito y el otro a la varilla en el suelo. Asegúrate de que has desenchufado la alimentación del circuito o el motor que estás probando. Gira la manivela del generador del megger a una velocidad de alrededor de 160 vueltas por segundo. Ten en cuenta la lectura en el indicador del megger. Esta es la medición del aislamiento en el circuito a través de la prueba de la puesta a tierra. Tu megger calcula la medición para ti. Paso 3

Toma una lectura infinita. Junta de a pares cada cable en el circuito. Mide cada uno de los cables junto con otro del circuito y luego mide cada cable con una tubería metálica. Gira la manivela del generador del megger a una velocidad de alrededor de 160 vueltas por segundo. La lectura aparecerá en la pantalla del indicador del megger. Paso 4

Toma una lectura del bus en una placa de circuito impreso. Sigue las líneas del bus hasta a sus espigas de bus (los extremos). Toma una medida en cada bus conectando los terminales del megger en las espigas de bus y luego gira la manivela del generador del

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megger a una velocidad de alrededor de 160 vueltas por segundo. Por último, realiza una medición con el megger en la carcasa del dispositivo que estas probando.

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•Puente de Kelvin

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Indique como funciona un motor derivado de CC, como variamos la velocidad que entrega en la salida del motor.X En el motor con excitación en derivación o Shunt, la bobina de excitación se conecta en paralelo con el inducido, y el devanado de los polos de conmutación se conecta en serie con el inducido. En un motor con excitación en derivación o Shunt, la velocidad se mantiene prácticamente constante para cualquier carga. Con motores de gran potencia, el problema del campo magnético resultante de la suma vectorial entre el campo magnético del inductor más el campo magnético del inducido se convierte en un problema muy relevante, generando chispas eléctricas que influyen en el correcto funcionamiento del motor. Para evitar este problema, se instala un devanado de compensación que evita el desplazamiento del campo magnético y, además, lo debilita. El devanado de compensación se coloca en las ranuras de los polos principales, este devanado de compensación esta conectado en serie con el devanado de conmutación y el devanado del inducido. Para regular la velocidad del motor de excitación en derivación o Shunt, se conecta un reostato o resistencia variable en serie con el devanado de excitación, de esta forma se consigue controlar la corriente que circula por el devanado de excitación. Respecto al par del motor tenemos que decir que mientras el flujo sea constante, el par es directamente proporcional a la corriente del inducido. Además, el par del motor lo podemos relacionar con la velocidad del motor, a esta relación se le llama Característica del motor. Siendo esta característica la que mejor define el funcionamiento del motor con excitación en derivación o Shunt, esto es así porque se puede calcular la velocidad de giro del motor necesaria para una determinada carga. Si aumentamos la carga aplicada al motor, obtenemos una corriente del inducido mayor para poder producir un par de motor igual a la carga. Lo que hace que este tipo de motor sea muy estable. El motor derivación o Shunt es utilizado en máquinas herramientas. En este tipo de motores la velocidad se puede manipular variando el campo magnético.

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Indique como funciona un generador autoexcitado de CC, del tipo derivado; su generador tiene un generador derivado como excitatriz. Autoexcitado Generador de corriente continua Es un dispositivo, en el que la corriente al campo. El bobinado es suministrado por el propio generador. En el generador de CC autoexcitado, las bobinas de campo se pueden conectar en paralelo con la armadura de la serie, o se pueden conectar en parte en serie y en parte con los devanados de la armadura.

Indique cuando es el generador síncrono autoexcitado. El generador autoexcitado aprovecha el magnetismo remanente que queda en los polos después de haber suprimido la fuente que lo produjo a esto se le llama autocitación. El magnetismo remanente que queda en las caras polares produce ese pequeño valor del flujo que se genera al poner en movimiento al generador hace que se produzca una tensión en el estátor, esta tensión es pequeña pero es pasada atravez del regulador automático de voltaje y es inyectado al estátor auxiliar que cumple la función de un inductor y este flujo produce tensiones en el rotor que ahora se comportara como inductor, a su vez son rectificadas por el puente rectificador para sumarlos al magnetismo remanente incrementando el flujo continuamente.

Indique que es el coeficiente 234.5 en la ecuación que corrige la resistencia por temperatura.X El 234.5 depende si el devanado es de cobre o puede ser 225 si es de aluminio

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HOJA DE CAMPO Alumno: Aguilar Hernández Carlos Boleta: 2018306941 Grupo: 5EV4 Realize la investigación de los conceptos    

Diagrama Unifilar Medidor de resistencia de aislamiento (megger) Puente de Kelvin y puente de Wheatstone. Indique como funciona un generador autoexcitado de CC, del tipo derivado; su generador tiene un generador derivado como excitatriz.

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HOJA DE CAMPO Alumno: Cruz Priego Luis Fernando Boleta: 2018307551 Grupo: 5EV4 Realize la investigación de los conceptos    

Diagrama Unifilar Resistencia variable. Wattmetro Indique cuando es el generador síncrono autoexcitado.

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HOJA DE CAMPO Alumno: Martínez Benítez Luis Eduardo Boleta: 2018307711 Grupo: 5EV4 Realize la investigación de los conceptos  Diagrama Unifilar  Frecuencímetro  Indique como funciona un generador autoexcitado de CC, del tipo derivado; su generador tiene un generador derivado como excitatriz.  Indique que es el coeficiente 234.5 en la ecuación que corrige la resistencia por temperatura.

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HOJA DE CAMPO Alumno: Meza Orozco Joel Eduardo Boleta: 2013040802 Grupo: 5EV4 Realize la investigación de los conceptos  Diagrama Unifilar  Multímetro.  Ampermetro de gancho.  Indicador de secuencia de fases.

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HOJA DE CAMPO Alumno: Jiménez Santoyo Adrián Esaú Boleta: 2018307391 Grupo: 5EV4 Realize la investigación de los conceptos    

Diagrama Unifilar Sincronoscopio Voltímetro Amperímetro

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Referencias MEGGER Desconocido . (2014). Cómo utilizar un megger. 07 de octubre 2020, de tecnolandia Sitio web: https://techlandia.com/utilizar-megger-como_27676/

PUENTE DE KELVIN desconocido . (2015). Puente de Kelvin y . 07 de octubre 2020, de Illustration prize Sitio web: https://illustrationprize.com/es/215-kelvin-bridge.html

PUENTE DE WHEATSTONE Hector Hugo Torres Ortega. (2016). Puente de Wheatstone. 07 octubre de 2020, de HETPRO Sitio web: https://hetpro-store.com/TUTORIALES/puente-de-wheatstone/

MULTIMETRO Electronics Notes. (2019). ¿Qué es un multímetro y cómo funciona?. 07 de octubre 2020, de TECSA Sitio web: https://www.tecsaqro.com.mx/blog/que-es-un-multimetro/

AMPERMETRO DE GANCHO Abaa Metrología. (2013). Publicado porAbaa Metrología. 07 DE COTUBRE DE 2020, de Abaa Metrología Sitio web: https://abaa.mx/blog/uso-del-amperimetro-de-gancho/

RESISTENCIA VARIABLE Anonimo . (2015). Resistor variable . 07 de octubre de 2020, de electronica Sitio web: http://dfs.uib.es/GTE/education/industrial/tec_electronica/teoria/resistores_variables.pdf

WATTMETRO Materiales de Laboratorio . (2018). Wattmetro. 07 de octubre de 2020, de Materiales de laboratorio Sitio web: https://materialeslaboratorio.com/wattmetro/

VOLTÍMETRO Nicolas V. (9 de junio de 2015). Introducción al Voltímetro. 07 DE octubre 2020, de Herramientas de Medición y Control Sitio web: https://www.demaquinasyherramientas.com/herramientas-de-medicion/introduccion-alvoltimetro

AMPERIMETRO DESCONOCIDO . (2016). El amperímetro como funciona y para que sirve. 07 de octubre de 2020, de De maquinas y herramientas Sitio web: https://www.ingmecafenix.com/medicion/el-amperimetro/

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INDICADOR DE SECUENCIA DE FASES SH.Aluker, Instrumentos de medidas eléctricas, Pág. 195 Editorial MIR.Moscú.

SINCRONOSCOPIO Miguel Gonzalo Morales. (2016). El sincronoscopio . 07 de Octubre de 2020, de Scrib Sitio web: https://es.scribd.com/doc/223898724/El-Sincronoscopio

FRECUENCIOMETRO ONUBA. (2015). Frecuencimetro. 07 de octubre de 2020, de Onuba electronica Sitio web: https://www.onubaelectronica.es/frecuencimetro/

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