






Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity
Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium
Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity
Prepara tus exámenes con los documentos que comparten otros estudiantes como tú en Docsity
Los mejores documentos en venta realizados por estudiantes que han terminado sus estudios
Estudia con lecciones y exámenes resueltos basados en los programas académicos de las mejores universidades
Responde a preguntas de exámenes reales y pon a prueba tu preparación
Consigue puntos base para descargar
Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium
Comunidad
Pide ayuda a la comunidad y resuelve tus dudas de estudio
Descubre las mejores universidades de tu país según los usuarios de Docsity
Ebooks gratuitos
Descarga nuestras guías gratuitas sobre técnicas de estudio, métodos para controlar la ansiedad y consejos para la tesis preparadas por los tutores de Docsity
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
1 / 12
Esta página no es visible en la vista previa
¡No te pierdas las partes importantes!
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;
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.