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LABORATORIO DE MAQUINAS ELECTRICAS.

Enviado por   •  20 de Noviembre de 2017  •  2.839 Palabras (12 Páginas)  •  515 Visitas

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...

I = I 1 + I 2[pic 24][pic 25][pic 26]

Para esto podemos utilizar las función especial SUMCOMP()de MATLAB®, disponible en TEMA:

>> magI1=16.64; faseI1=-56.30;

>> magI2=24; faseI2=0;

>> I=SUMCOMP([magI1 faseI1 magI2 faseI2],'P','P') I = 36.0008 -22.6152 %forma POLAR

El resultado anterior coincide con el valor obtenido en la simulación.

Otra forma de verificar los resultados de la simulación, es comparar la potencia compleja suministrada por la fuente, con la potencia compleja consumida por las 2 cargas. En efecto:

- A partir de los resultados de la fuente de alimentación, obtenemos:

S F = V × I = 120 × 36∡ − 22.62°× 10−3 = 4.32∡ + 22.62° kVA = 3.99 + j 1.66 kVA[pic 27][pic 28][pic 29][pic 30]

[pic 31]

- A partir de los resultados de las dos ramas:

[pic 32]

I1 = 16.64 A ,

---------------------------------------------------------------

Z1 = 4 +

---------------------------------------------------------------

j × 2 × π× 60 × 15.91× 10−3 ≈ 4 +

---------------------------------------------------------------

j 6 = 7.21∡56.31° Ω

S1 = I 2 × Z1 = (16.64)2 × 7.21∡56.31°× 10−3 ≈ 2.0∡56.31° = 1.11 + j 1.66 kVA[pic 33][pic 34][pic 35]

[pic 36]

[pic 37]

I2 = 24 A ,

---------------------------------------------------------------

Z2 = 5 +

---------------------------------------------------------------

j 0 = 5∡0° Ω

S2 = I 2 × Z2 = (24)2 × 5∡°× 10−3 = 2.88∡0° = 2.88 + j 0.0 kVA[pic 38][pic 39][pic 40]

[pic 41]

[pic 42][pic 43][pic 44]

SC = S1 + S2 = (1.11 +

---------------------------------------------------------------

j 1.66) +(2.88) = 3.99 +

---------------------------------------------------------------

j1.66 kVA

[pic 45]

RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRACTICAS

- Durante el desarrollo de las prácticas, mantenga apagado o en modo vibración su celular.

- Tenga a la mano una copia del material de apoyo que se entrega como parte de la Guía de Laboratorio.

- Cada grupo debe tener a la mano una copia impresa de la HOJA DE PROTOLO en la cual incluirán los resultados de las mediciones.

- Desarrolle del informe técnico en papel bond tamaño carta, utilizando el procesador de textos de WORD. Cuando sea necesario desarrollar gráficas o tablas, utilice la Hoja de Cálculo EXCEL o el programa MATLAB®, según las indicaciones dadas en cada Guía de Laboratorio.

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- Tome las previsiones necesarias para entregar a tiempo el informe, debidamente compaginado y engrapado. No es necesario incluir carpetas adicionales. Utilice como portada la Hoja de Protocolo.

- La fecha de entrega del informe técnico es a los 8 días posteriores a la realización de la práctica.

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LABORATORIO DE MAQUINAS ELECTRICAS

Práctica No.1 – SIMULACION DE CIRCUITO TRIFASICO NO BALANCEADO HOJA DE PROTOCOLO

Fecha: 10/02/2016 Código: U00092996, Nombre: Juan Luis Sabalza

Código: U00091551, Nombre: Julián E. Santander Gómez

PROCEDIMIENTO

®

P1. Bloques de SIMULINK® para análisis de cargas no balanceadas

Abra el Toolbox SimPowerSystems de SIMULINK localice y observe con detalle las librerías y los bloques correspondientes a:[pic 46]

- Electrical Sources

- Elements

- Machines

- Measurements

- Powergui

P2. Simulación de un circuito trifásico no balanceado

Desarrolle el diagrama de simulación mostrado en la figura L1.7, utilizando las librerías, bloques y ajustes indicados en la tabla L1.1.[pic 47][pic 48][pic 49][pic 50]

Figura L1.7[pic 51]

Modelo de simulación de carga trifásica no[pic 52][pic 53]

Balanceada en delta. Ic

SISTEMA TRIFASICO NO BALANCEADO EN DELTA

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Tabla L1.1 - Bloques y ajustes para simulación

COMPONENTE

LIBRERÍA

NOMBRE BLOQUE

AJUSTES

Fuente de trifásica simétrica

Electrical Sources

Three-Phase source(1)

...

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