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Se quiere demostrar que:<br />
DC = pérdidas rotórieas por efecto Joule debido a le.<br />
CB = pérdidas estatóricas por efecto Joule debido a le.<br />
ED = potencia útil en el eje.<br />
Es decir:<br />
.2<br />
Ir DC<br />
=<br />
2 HG<br />
Ir (ce)<br />
cn<br />
GF<br />
Demostración:<br />
M>EK -<br />
M>EB<br />
PE<br />
.. PK<br />
PB<br />
PE<br />
2<br />
PE<br />
(pE = ¡ - ¡ = ¡,)<br />
e o r<br />
PH PF 2 2<br />
PK PH<br />
PK. PF<br />
M>HK - M>HF :. = - ; PH = 1 r (ce) ::;: PK . PF<br />
Dividiendo ambas expresiones:<br />
M>DB - M>HF<br />
1,2<br />
r<br />
--=2-<br />
Ir (ce)<br />
PB<br />
= PF<br />
PB BC<br />
.. PF = FG ::;:<br />
DC<br />
HG<br />
por lo tanto:<br />
pérdidas por efecto Joule debido a le<br />
pérdidas por efecto Joule debido a Ice<br />
1'2<br />
r<br />
PB<br />
:: PF<br />
CB<br />
GF =<br />
DC<br />
HG<br />
2) RECTA DE POTENCIAS UTILES<br />
Si se descuenta de la potencia total absorbida, proporcional a EA, las<br />
pérdidas en vacío BA, y las pérdidas por efecto Joule DB, resulta la potencia<br />
útil ED. Por esta razón, PH es llamada la recta de potencias útiles.<br />
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