practica 5 (2014)

Pràctica Español
Universidad Universidad de La Laguna
Grado Ingeniería Mecánica - 2º curso
Asignatura Fundamentos de Ingeniería Eléctrica
Año del apunte 2014
Páginas 7
Fecha de subida 14/09/2017
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CONSTRUCCIÓN DE UN TRANSFORMADOR.

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PRÁCTICA 5 CONSTRUCCIÓN DE UN TRANSFORMADOR.
• • • FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS Fundamentos Teóricos: Principios de funcionamiento de un transformador.
Objetivos teóricos: Se pretende que el alumno compruebe experimentalmente las ecuaciones de transformación de la tensión e intensidad del transformador ideal. Se comprobará la influencia que sobre dichas ecuaciones tiene el hecho de que se construya el transformador con elementos reales y se hará un repaso a las diferencias entre un transformador ideal y real. El alumno ensayará el transformador que construirá con los núcleos y bobinas disponibles. Estos ensayos deben servir al alumno para profundizar sobre los fundamentos y funcionamiento del transformador.
Objetivos concretos: a) Conocimiento del funcionamiento de un transformador como elevador y reductor de voltaje. b) Comprobación de la relación de transformación de tensiones e intensidades MÉTODO PARA DETERMINAR LA POLARIDAD DE LOS TERMINALES DE UN TRANSFORMADOR.
Esquema del montaje experimental.
Nuestras bobinas serían de 600 (𝑁𝑁1, 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =1,5A) y 300 (𝑁𝑁2 , 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =2A) espiras respectivamente.
Una vez hemos nombrado los terminales, nos quedaría como en la imagen.
2,66V 2,66V 1,28V  Si 𝑉𝑉3 =𝑉𝑉1 -𝑉𝑉2 → el terminal X es el homólogo a A → x=a , y=a’  Si 𝑉𝑉3 =𝑉𝑉1 + 𝑉𝑉2 → y=a , x=a’ Dependiendo de si 𝑉𝑉3 es la suma o la resta, estará unido a un extremo (X o Y).
1,28V 3,93V SE SUMAN 1,36V SE RESTAN RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE TENSIONES.
N1 > N2 5,2Ω Núcleo cerrado Núcleo abierto 20 𝑽𝑽𝟏𝟏 (V) 1,32 𝑽𝑽𝟐𝟐 (V) 2,7 130 6,6 19 1,12 2,3 110 2,42 5 15 0,9 1,9 90 2,07 4,3 13 0,7 1,5 70 1,62 3,4 11 0,49 1 49 1,45 3 10 0,47 1 47 1,28 2,6 9 0,24 0,5 25 𝑽𝑽𝟏𝟏 (V) 3,53 𝑽𝑽𝟐𝟐 (V) 7,2 3,23 𝑰𝑰𝟏𝟏 (mA) 𝑰𝑰𝟏𝟏 (mA) 1,5A 600 2A 300 A continuación se puede observar una tabla con una serie de datos tomados de ambas bobinas, y la intensidad de la primera.
𝑁𝑁𝑁 Al hacer = 2 𝑁𝑁𝑁 E𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟.
Gráficas y = 2,0247x + 0,0735 8 4 V2 V2 6 2 0 0 1 2 V1 3 4 Núcleo cerrado 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 y = 2,039x + 0,0308 0 0,5 1 V1 Aquí vemos la relación entre los voltajes que hay en las bobinas, tanto con el núcleo cerrado y el núcleo abierto.
Núcleo abierto Como se puede observar existe una relación entre ambos voltajes que aproximadamente tiene un valor de 2 1,5 𝑰𝑰𝟏𝟏 (mA) 𝑰𝑰𝟐𝟐 (mA) 𝑽𝑽𝟏𝟏 (V) 20 38 0,6 34 63 1 42 78,7 1,2 48 90,5 1,5 6 10,1 0,2 I2 RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE INTENSIDAD.
100 80 60 40 20 0 y = 1,8991x - 0,9141 0 FINALMENTE COMPARAMOS CON EL VATIMETRO Y EL POLIMETRO LAS INTENSIDADES DE AMBAS BOBINAS.
La relación entre ambas intensidades es de 0,5 I1/I2 = 0,5.
20 40 60 I1 RELACIÓN DE INTENSIDADES 0,594059406 0,526315789 0,53968254 0,533672173 ...

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