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Parte 2 (formato PDF 3,55 MB)

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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 />

201

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