Electrotécnica 1 Práctico 4

Documentos relacionados
Máquinas Eléctricas Práctico 1 Transformadores I (repaso)

Segundo parcial - Electrotécnica 1

Práctico 3. IIE - Facultad de Ingeniería - Universidad de la República

Práctico 3 - Electrotécnica 2 Transformador trifásico

Práctico 4 - Int. a la Electrotécnica

ALTERNA (III) TRIFÁSICA: Problemas de aplicación

Máquinas Eléctricas Práctico 2 Transformadores II

EXAMEN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

Al final de cada cuestión se índica su puntuación

Convocatòria Electrotecnia. Proves d accés a la universitat. Serie 1. Primera parte

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Los siguientes datos de ensayo son de un transformador de dos bobinados de 30 kva, 3000/300 Volts, 10/100 A.

Circuitos Trifásicos con receptores equilibrados

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SISTEMAS ELÉCTRICOS PROBLEMAS DE TRANSFORMADORES

Electrotécnica 1 Práctico 1

CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA

9 José Fco. Gómez Glez., Benjamín Glez. Díaz, María de la Peña Fabiani, Ernesto Pereda de Pablo

TRANSFORMADORES - PROBLEMAS

Electrotecnia. Proves d accés a la universitat. Serie 2. Convocatòria Primera parte. Ejercicio 1

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Facultad de Ingeniería (U.N.M.D.P.) - Dpto. de Ingeniería Eléctrica - Area Electrotecnia - Electrotecnia 3

FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA - PROBLEMAS -

ELECTROTECNIA Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS

Comportamiento elementos activos Corrientes de cortocircuito Ejemplos de cálculo

MEDICIONES ELÉCTRICAS I

CURSO: CIRCUITOS Y MAQUINAS ELECTRICAS Profesor del Curso : Ms.Sc. César L. López Aguilar Ingeniero Mecánico Electricista CIP 67424

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos. Líneas de Transmisión.

En un instante determinado el generador está generando 500 kw y consumiendo 400 KVAr, y la tensión en bornas es 680 V.

Practico 1 - Calculo de Cortocircuito Instalaciones Eléctricas

Practico 2. Instalaciones Eléctricas Sea el circuito de iluminación de la figura que se adjunta, protegido con un interruptor termomagnético.

GUÍA DE ESTUDIO / DE EJERCICIOS PROYECTOS ELECTRICOS EN BAJA TENSION

INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA DE ACCESO (PAU) A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO. CURSO 2015 / Materia: ELECTROTECNIA

Serie 7 CORRIENTE ALTERNA

Práctico 6 - Int. a la Electrotécnica

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ Escuela Politécnica Superior Grado en Electrónica y Automática Industrial

CIDEAD. 2º BACHILLERATO. ELECTROTECNIA. Tema 11.- La potencia en los circuitos de corriente alterna

EXAMENES ELECTROTECNIA TEORIA

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD FASE GENERAL: MATERIAS DE MODALIDAD

BLOQUE III CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN CA

Electrotecnia. Proves d accés a la universitat. Serie 3. Convocatòria Primera parte

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Temas: Corresponden a la Unidad 6 y 7 del programa analítico de la asignatura Electrotecnia 1 correspondiente al plan 2003.

5.Corrección del factor de potencia

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD L.O.G.S.E

SELECCIÓN DE ARRANCADORES. Se desea arrancar éste motor teniendo en cuenta las siguientes restricciones:

9. En la siguiente conexión: a) V L = V f b) V f = V L / 3 c) I L = I f / 3 d) ninguna de las anteriores es cierta. b) V f 3= V L c) I f = I L / 3

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ Escuela Politécnica Superior Grado en Electrónica y Automática Industrial

C.A. : Circuito con Resistencia R

PRUEBA DE ACCESO (LOGSE) UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA CURSO 97/98

Practico 1- Cálculo de Cortocircuito

LABORATORIO No 8 CUADRIPOLOS RED DE DOS PUERTOS

Tema III. Transformadores

CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS DEPENDIENTES DEL TIEMPO

Circuitos. Sistemas Trifásicos Mayo 2003

Nombre y Apellidos: Utilización de la energía eléctrica (3º GIE). Examen final Julio Test- (tiempo=1:10)

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD L.O.G.S.E.

Temas: Potencia, Equilibrio de potencia, Corrección del factor, Diagramas fasoriales.

TEORÍA DE LOS CIRCUITOS I Araguás & Perez Paina. Guia 5. Fasores

MAQUINAS ELECTRICAS MODULO DE AUTOAPRENDIZAJE V

CAPITULO III COMPENSACION REACTIVA

Parte II. Transformador Monofásico

Ejercicios corriente alterna

LEY DE OHM EN CORRIENTE CONTINUA

CAPÍTULO 5. SISTEMA COLECTOR ÓPTIMO.

CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA CON ELEMENTOS PASIVOS

COLECCIÓN DE PROBLEMAS IV REPASO

Fecha de Entrega: 8/11/2013. Resolver los Ejercicios Propuestos 2, 5, 6, 14, 16. Índice

Facultad de Ingeniería (U.N.M.D.P.) - Dpto. de Ingeniería Eléctrica - Area Electrotecnia Electrotecnia General

W 1 Z 2 W 2 FIGURA 9.1

INSTALACIONES ELÉCTRICAS II

Colección de problemas de Monofásica ( Mayo/2006)

UNIDAD DIDACTICA. Conceptos en trifásica. Sumario

SELECCIÓN DEL CALIBRE DE UN CONDUCTOR ELÉCTRICO EN TUBERÍA (CONDUIT) DE ACUERDO CON LA NORMA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS NOM-001-SEDE-2005

Clase 7 Inductancia o Reactancia Inductiva

Trabajo Práctico N 4: Medición de potencia en sistemas trifásicos

Energía reactiva. Generalidades Definiciones Compensación de Reactiva Otros

Instalar, Operar y Mantener máquinas eléctricas estáticas y dinámicas involucradas en procesos diversos.

TEORÍA DE LOS CIRCUITOS I Araguás & Perez Paina. Guia 5. Fasores

Ejercicio Nº 601: En el siguiente circuito calcular las tensiones, corrientes y dibujar en escala el diagrama fasorial de corrientes y tensiones.

EXAMEN DE CIRCUITOS NOMBRE: TEST DE CIRCUITOS 1ª PREGUNTA RESPUESTA

Facultad de Ingeniería. Escuela de Eléctrica. Asignatura: Diseño de Líneas de Transmisión. Tema: Momento eléctrico. GUÍA 4 Pág. 1 I. OBJETIVOS.

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD L.O.G.S.E.

Transitorios, Circuitos de Corriente Alterna, Transformadores.

Instalaciones Industriales CORRECCIÓN DE POTENCIA REACTIVA

PROBLEMAS DE FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA. SEGUNDA PARTE

POTENCIA ACTIVA EN C.A. Y MEDICIÓN DE FACTOR DE POTENCIA

GUÍA 7: CORRIENTE ALTERNA Electricidad y Magnetismo

Es utilizada para generar el campo electromagnético que requieren para su funcionamiento dispositivos eléctricos como transformadores, motores, etc.

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Ejercicio 8.1. Calcular la información de potencia del la impedancia serie de la figura cuando circula por ella. [ma

ANEXO B1 CALCULO ELECTRICO DE CONDUCTORES

A. R D. 4R/5 B. 2R E. R/2 C. 5R/4 F. Diferente

Transformador con carga Fundamento

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD L.O.G.S.E.

MÁQUINAS ELÉCTRICAS PROBLEMAS CURSO Norberto Redondo Melchor. Profesor Asociado Ingeniero Industrial Doctor por la Universidad de Salamanca

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA INGENIERÍA ELÉCTRICA - ELECTRÓNICA

Sin embargo, un circuito eléctrico puede contener uno o varios tipos diferentes de resistencias conectadas, entre las que se encuentran:

Transcripción:

Electrotécnica 1 Práctico 4 IIE - Facultad de Ingeniería - Universidad de la República Ejercicio 4.1 En el circuito de la fig. 1 se definen los voltajes v 1 (t) y v 2 (t), en correspondencia con los respectivos bobinados N 1 y N 2. La polaridad es tal que los positivos coinciden con el borne en el cual la corriente es entrante. Se pide determinar la relación entre v 1 (t) y v 2 (t). i1(t) N1 N2 i2(t) Figura 1: Esquema Problema 4.1. Ejercicio 4.2 En el circuito de la fig. 2 hay cuatro bobinados N 1, N 2, N 3 y N 4. Los sentidos de las corrientes i 1 (t), i 2 (t), i 3 (t) e i 4 (t) son entrantes segun las flechas mostradas en las Figura. Los positivos de los voltajes de cada bobina (v 1, v 2, v 3 y v 4 ), se indican con el signo positivo. El material tiene un largo medio L, permeabilidad magnetica µ y seccion media S. a) Determinar la relación entre los voltajes v 1, v 2. v 3 y v 4. b) Calcular el flujo magnético en función de i 1, i 2, i 3 e i 4. Ejercicio 4.3 Se dispone de una red trifásica perfecta, directa, de valor 6.1 kv, 50 Hz y de un transformador trifásico 6.1/0.4 kv; 9%; 7 kva. Determinar la tensión en bornes de la carga al nivel de tensión secundaria si la carga que se conecta en bornes es: a) Z 1 : 400 V; 6 A; 500 W (inductiva). b) Z 2 : 400 V; 6 A; 0 VAR. c) Z 3 : 400 V; 6 A; 500 W (capacitiva).

i3(t) i1(t) N3 N1 N2 N4 i2(t) i4(t) Ejercicio 4.4 Figura 2: Esquema Problema 4.2. Se tiene una instalación eléctrica alimentada desde una red eléctrica trifásica, perfecta, de valor 22 kv, 50 Hz. Un transformador T1: 22/0.4 kv, 55 kva, 5% a través del cual se alimenta una carga que bajo 400 V, consumió una corriente en atraso de 72.2 A, con un factor de potencia de 0.7. Determinar: a) El porcentaje de carga del transformador. b) Suponiendo quelacargaalimentada aumentasuconsumo a101a(bajo400vymanteniendo su factor de potencia) determinar cual de las siguiente opciones de transformadores elegiría de manera tal de que el transformador elegido no quede sobrecargado y la caída de tensión en bornes de la carga sea menor al 3% con respecto a la tensión de la red. Ejercicio 4.5 Opción 1: T1. Opción 2: T2: 22/0.4 kv, 75 kva, 4%. Opción 3: T3: 22/0.47 kv, 70 kva, 6%. Se tiene la instalación de la figura 4, donde los cables tienen las características indicadas en la tabla adjunta. Carga 1: Es una carga trifásica del tipo inductiva que bajo 380V, consume una corriente de línea de 20A y una potencia de 6kW. Carga 2: Se sabe que bajo una tensión de 400V, consume 15kW, con un cos(φ) = 0,95 inductivo. Cable 1: Sección 10 mm 2, 20m. Cable 2: Sección 4 mm 2, 40m. IIE - FING - UdelaR 2

6kV 6/0.4 kv 50 kva Cable 1 Carga 1 Uz = 5 % Cable 2 Carga 2 Figura 3: Esquema Problema 4.5. Tablero 1 Tablero 2 a) Son adecuados los conductores con los que está diseñada la instalación según el criterio de corriente admisible? (asuma que en cada canalización va un solo circuito y la temperatura ambiente es 40 o C). b) Y en lo relativo a la caída de tensión? (asuma que la caída de tensión máxima admisible en los tableros 1 y 2 es 3%). c) En caso que se verifique que alguna caída de tensión es inadmisible, proponga el cambio de qué conductor haría a fin de solucionar el problema. Ejercicio 4.6 Se dispone alimentar a una industria a través de una red trifásica, 50 Hz de media tensión. La industria ocargasealimenta atravésdeuntransformadortrifásicoqueadecuael nivel delatensión de red al nivel de tensión de la carga. La carga se conecta al secundario del transformador mediante un cable trifásico muy largo, por lo que su impedancia no puede ser considerada despreciable. De la instalación se dispone la siguiente información: Transformador: 6,0 /0,4 kv; 150 kva; 9%. Carga: A 420 V, consumió 65 kvar y 140 kw. Cable: Impedancia total del cable es igual a: 0,008 + j0,002ω. a) Calcule el valor de tensión de línea al que se debe regular la tensión de la red en el lado de MT, para que la carga disponga en sus bornes de 400 V. Calcule además la eficiencia de la instalación y el porcentaje de carga del transformador. b) Calcule del equivalente de Thévenin de la instalación en bornes del secundario del transformador. c) Se desea compensar la energía reactiva en bornes del secundario del transformador, de forma que este vea un factor de potencia unitario. Calcular el valor de la capacidad C para lograr con dicho cometido. Cómo conectaría el banco trifásico de condensadores? Enumere una ventaja y una desventaja de la conexión elegida. IIE - FING - UdelaR 3

Problema 4.7 Se tiene una red trifásica de 6kV, 50Hz que alimenta una carga a través de un transformador y un cable. Se pide: a) Elegir la mínima sección admisible de cable a utilizar sabiendo que la caída de tensión en la carga debe ser menor a 4%. b) Determinar el porcentaje de carga del transformador en esas condiciones (con el cable elegido en la parte a). c) Se plantea la posibilidad de instalar en forma momentánea en el tablero un equipo de secado (resistivo puro, 16kW a 400V) por 2 horas. Este equipo se conectará en lugar de la carga de las partes anteriores (se desconecta la misma). Determine el porcentaje de carga que se le impondrá al transformador durante este uso. d) Se supone que las pérdidas del transformador se modelan como P = ki 2 y que con T amb = 40 o C el transformadoroperaa80 o C cuandoi = I nom.latemperaturadetrabajodetransformador obedece esta relación: P = k.(t tr T amb ). Determine a qué temperatura operará el transformador al alimentar el secador asumiendo que T amb = 35 o C (suponga que llega a régimen térmico). Datos: Transformador: 6/0,4kV; 14kVA; 5% Carga trifásica: A 400V consume 20A con cosϕ = 0,8 inductivo. Cable: longitud 80m, secciones disponibles: Sección (mm 2 ) Corriente admisible (A) R (Ω/km) 4 25 4.95 6 32 3.30 16 59 1.21 IIE - FING - UdelaR 4

Figura 4: Catálogo de cables. IIE - FING - UdelaR 5