Objetivo: Manejo de resistencias, capacitores e inductores en sus
Hacer los diagramas fasoriales correspondientes a cada caso. R. S. T. N. R1=5,5(Ω ). R2=11(Ω). R3=22(Ω). L. A). 0º. RN. V. 220. (V). = 120º. SN. V. 220. (V).
TRABAJO PRÁCTICO N° 2 TEMA: Sistemas Trifásicos Desequilibrados Fecha de entrega: PROBLEMA 1: Calcular las corrientes y las tensiones en cada una de las impedancias cuando: a) La llave (L) está cerrada. b) La llave (L) está abierta. Hacer los diagramas fasoriales correspondientes a cada caso.
A)
B)
R1=5,5(Ω ) R
R=22(Ω) R
R2=11(Ω)
XL=+j22(Ω)
S
S XC=-j22(Ω)
R3=22(Ω) T
T
L
L
N
N VRN 220 0º (V)
VRS 380 150º (V)
VSN 220 120º (V)
VST 380 90º (V)
VTN 220 120º (V)
VTR 380 30º (V)
En el problema 1.A) cuando la llave (L) está abierta, cual es la potencia que indicaría cada vatímetro si se mide con: i) El método de los dos vatímetros. ii) El método de los tres vatímetros. PROBLEMA 2: La instalación de alumbrado de un centro comercial está alimentada por una red trifásica simétrica de secuencia positiva a 4 hilos con 380V de tensión compuesta. Entre cada fase y neutro se hallan conectadas en un momento dado las siguientes cargas resistivas: 1) Fase R: 300 lámparas de 100W; 2) Fase S: 200 lámparas de 100W; 3) Fase T: 100 lámparas de 100W. Las lámparas tienen una tensión nominal de 220V (igual a la tensión fase-neutro a la cual se conectan). Se pide calcular: A) las impedancias equivalentes (resistencias) de las diferentes cargas. B) las corrientes de líneas y la corriente por el conductor neutro. C) si se produce en la entrada del edificio la rotura del hilo neutro, ¿qué valores tomarán las corrientes en cada línea?. D) sabiendo que una lámpara no soporta una sobretensión superior al 20% de su valor nominal, ¿se fundirán algunas lámparas?. PROBLEMA 3: La carga de la figura está alimentada por un sistema de tensiones trifásicas simétricas. a) Trazar un diagrama fasorial en donde se indiquen las corrientes de línea y las corrientes en cada una de las impedancias de la carga. b) Calcular la potencia activa y reactiva que absorbe la carga. Determinar el cos(φ) equivalente. c) Calcular la potencia que mide el vatímetro conectado al circuito. R 20 ( )
PROBLEMA 4: El circuito de la figura se encuentra alimentado por un sistema de tensiones trifásico, equilibrado y de secuencia directa, de 400 V de tensión de línea. Se sabe que la lectura de W2=200 W, que el amperímetro mide 10 A, que RL= 0,5 Ω y que la lectura del vatímetro 1 es negativa. Calcular: La impedancia Z, la lectura del vatímetro 1 y la capacidad del banco trifásico de condensadores (con conexión estrella) que es necesario instalar para que el factor de potencia de la instalación sea de 0,98 inductivo.
PROBLEMA 5: La carga trifásica de la figura se compone de tres impedancias de módulo R (5 Ω) y ángulos de 0º, 60º y -60º. Si se alimentan con un sistema trifásico simétrico de 50 V, Determinar si el valor dado corresponde a una tensión de línea o una de fase para que el vatímetro W1 indique 500 W. Calcular la indicación del vatímetro W2.
PROBLEMA 6: Al circuito de la figura se le aplica un sistema trifásico de tensiones, simétrico, equilibrado y de secuencia directa con una tensión compuesta de valor: UL = 230. √3 ∠0º (V). Determínese: • Cuando K está cerrado:
• Con K abierto:
1. Corrientes de línea: IR, IS, IT e IN. 2. Lectura de los instrumentos: A, V, W R y W S.
5. Nuevas corrientes de línea: IR, IS, IT e IN.
3. Potencias: P, Q, y S. 4. Diagrama fasorial completo. *
PROBLEMA 3: Determinar las serie trigonométricas de Fourier de la tensiones v(t) mostradas en las figuras siguientes y escribir sus tres primeros términos. b) ...
a) Impulso unitario. b) Escalón de valor V0=5V c) Pulso unitario de ancho T = 1 s . d) Rampa lineal unitaria de pendiente 5 [V/seg.] e) vi(t)=10.e-5t. R= 10Ω. C= 0.1μF. Dibujar ambas respuestas. PROBLEMA 2: Determinar la corriente y la tensión en la
v(t) = 110 × sen(ωt + φ). L = 41,16m[H] φ = 120º. R = 270[Ω] f = 1591,55[Hz]. C = 0,1μ[F]. PROBLEMA 13: Obtener VC(t) en el circuito de la figura: 36(V). 2k(Ω).
Circuitos Eléctricos II ... PROBLEMA 7: Calcule los parámetros híbridos de la red dada y encuentre su equivalente “T”. ... serie y calcule la matriz Z equivalente.
TEMA: Función de Transferencia y Diagramas de Bloques. Circuitos Eléctricos II. 2º Cuatrimestre / 2016. Año 2016. Página 2 de 2. H2. G2. G5. G3. G4. H1. +. +-.
tiene que circular por la bobina para establecer el flujo mencionado. b) Si la resistencia total de las 250 espiras es de. R = 1,1 Ω ¿cuál es la tensión a aplicar ...
conéctelas en serie y calcule la matriz Z equivalente. Verifique ... desfasaje de β1[rad], cuando se lo carga con su impedancia característica. Los valores de.
Encontrar el circuito “T” equivalente y los parámetros del circuito equivalente. RL = 6 [Ω]. PROBLEMA 5: Dado el cuadripolo de la figura representa el modelo ...
b) Calcular la potencia activa y reactiva que absorbe la carga. ... condensadores (con conexión estrella) que es necesario instalar para que el factor de potencia ...
NI =1000[Av]; determinar además la corriente que tomará de una red de 220[V]. Dibujar el circuito eléctrico equivalente. El flujo de dispersión es igual al 5% del ...
como referencia, calcular las corrientes y tensiones de línea y fase, y las ... 0,8 inductivo; iv) Una prensa con un motor de 20kW, η = 83% y f.d.p. 0,85 inductivo.
característica no sea mayor que 7,07 (Ω) en la banda de paso. Calcular las frecuencias de la banda pasante y ω0. ¿A qué frecuencia ZC = 5(Ω)?. L1 = 1.25 mH ...
luego de un tiempo muy grande se abre S2. PROBLEMA 2: Encontrar las respuestas del siguiente circuito a las excitaciones que se detalla: a) Impulso unitario.
PROBLEMA 1: Calcular para los filtros de la figura la frecuencia de corte y la ... los siguientes elementos construir un filtro de paso de banda cuya impedancia.
la rotura del hilo neutro, ¿qué valores tomarán las corrientes en cada línea? ... PROBLEMA 6: Al circuito de la figura se le aplica un sistema trifásico de ...
Circuitos Eléctricos II ... PROBLEMA 1: En el circuito magnético de la figura, la .... Calcule: a) Parámetros del circuito equivalente del transformador reducido al ...
La permeabilidad relativa ... permeabilidad relativa del material magnético se supone .... y se alimenta a una tensión primaria de 125 V y 50 Hz. En un ensayo.
j3(Ω ). [. A B. C D. ]=[. 1 20. 0 1. ] ¿Es simétrico?. ¿En tal caso, puede determinar su impedancia característica?. Determinar la atenuación y el desfasaje entre las ...