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Características Par y Corriente de una Máquina Eléctrica de Inducción Monofásica, Ejercicios de Máquinas Eléctricas

Este documento contiene un programa matlab que representa las características par-velocidad y corriente-velocidad de una máquina eléctrica de inducción monofásica bajo diferentes condiciones de arranque: sin condensador, con condensador de 10 µf y desconectado al alcanzar el 80% de la velocidad nominal, y alimentando la máquina solo por el devanado principal o auxiliar. Además, se incluye un código para determinar el tamaño ideal del condensador para la condición de arranque.

Tipo: Ejercicios

2018/2019

Subido el 21/10/2019

ariana-paucar
ariana-paucar 🇲🇽

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Maquina Electricas II
Maquina de Induccion Monofasica
Nombre: Marco Jordan Rodriguez Castro
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¡Descarga Características Par y Corriente de una Máquina Eléctrica de Inducción Monofásica y más Ejercicios en PDF de Máquinas Eléctricas solo en Docsity!

Maquina Electricas II

Maquina de Induccion Monofasica

Nombre: Marco Jordan Rodriguez Castro

Represente en un gráfico la característica par-velocidad sin condensador de arranque, alimentando la máquina solamente por el devanado principal

Los parámetros del circuito equivalente son:

Re=0.07066; Rr=0.0234; Rm=4.82; Xm=1.25; Xe=0.15004; Xr=0.15004;

Sin condensador de arranque observamos la siguiente gráfica:

Algoritmo:

%Calculo de par electrico de una maquina monofasica de inducción clear all

clc Re=0.07066;Rr=0.0234;Rm=4.82;Xm=1.25;Xe=0.15004;Xr=0.15004;

Zm=RmjXm/(Rm+jXm); Ze=Re+jXe;

s=0.0001:.0011:2.0001;

wn=10; Zr1=Rr./(2.s)+jXr/2; Zr2=Rr./(2.(2-s))+jXr/2;

for i=1:length(s)

Z11=Zm/2+Zr1(i); Z22=Zm/2+Zr2(i);

Z33=Ze+Zm; Z12=0; Z13=-Zm/2;

Z23=-Zm/2; Z21=Z12;Z31=Z13;Z32=Z23;

%Calculo de par electrico de una maquina monofasica de inducción clear all clc

Re=0.07066;Rr=0.0234;Rm=4.82;Xm=1.25;Xe=0.15004;Xr=0.15004;

Xc=10*10^-6;

Ze=Re+j*Xe; s=0.0001:.0011:2.0001;

Zr1=Rr./s+j*Xr;

Zr2=Rr./(2-s)+j*Xr;

for i=1:length(s)

Z11=Ze+Zr1(i)-j*Xc/2;

Z22=Ze+Zr2(i)-jXc/2; Z12=+jXc/2;

Z=[Z11 Z12;

Z12 Z22];

Vm=[(1-j)/sqrt(2);(1+j)/sqrt(2)]; Im=inv(Z)*Vm;

I1(i)=(Im(1));

I2(i)=(Im(2));

Te1(i)=abs(Im(1))^2Rr/s(i); Te2(i)=abs(Im(2))^2Rr/(2-s(i)); Te(i)=Te1(i)-Te2(i);

end

figure(1) plot(s,Te1,'b',s,Te2,'r',s,Te,'g') grid

xlabel(' deslizamiento (pu)') ylabel(' par electrico (pu)')

ws=1800;

figure(2) plot((1-s)*ws,Te) grid

xlabel(' VELOCIDAD') ylabel(' PAR ELECTRICO(%)')

title (' PAR-VELOCIDAD CON CONDENSADOR 10u')

Represente en un gráfico la característica de la corriente por ambas bobinas en las condiciones indicadas en la pregunta 4.