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Fisica General Burbano

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GENERADORES DE CORRIENTE CONTINUA 539<br />

Vc = 2 V 6 = 2 3<br />

cos p/<br />

V = V<br />

2<br />

0 0 0<br />

Para valor de la tensión eficaz compuesta, obtendremos:<br />

3<br />

MUESTRA PARA EXAMEN. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN. COPYRIGHT EDITORIAL TÉBAR<br />

«En los sistemas trifásicos instalados en triángulo la tensión eficaz compuesta máxima es 3<br />

veces mayor que la tensión de fase.»<br />

CONEXIÓN EN TRIÁNGULO: queda representada en la Fig. XXII-73. Los tres circuitos independientes<br />

(abcd, efgh, ijkl) se conectan de forma que sus inducidos tienen, dos a dos, un punto común.<br />

En tal conexión la tensión de fase (V bc<br />

) y la tensión de la línea o compuesta (V bf<br />

) se identifican.<br />

La aplicación del primer lema de Kirchhoff a un vértice del triángulo, nos da: I bc<br />

= I fd<br />

+ I fg<br />

.<br />

INTENSIDAD EFICAZ DE FASE es la intensidad de cada circuito independiente; INTENSIDAD COMPUES-<br />

TA es la correspondiente a cada línea (I ab<br />

, I cd<br />

, I gb<br />

) cuando se han realizado las conexiones.<br />

La intensidad compuesta tiene por valor:<br />

I fd<br />

= I bc<br />

– I fg<br />

= I 0<br />

cos wt – I 0<br />

cos (wt + 2 p/3)<br />

La composición es idéntica a la realizada para las tensiones en el párrafo anterior, obteniéndose<br />

para valor de la intensidad máxima compuesta: I0c<br />

= I0 3 , e igualmente para la eficaz:<br />

Iec<br />

= Ie<br />

3<br />

«En los sistemas trifásicos equilibrados, instalados en estrella, la intensidad compuesta máxima<br />

o eficaz es 3 veces mayor que la intensidad de cada fase.»<br />

Como consecuencia de lo dicho, cuando se quiera aprovechar en la línea una tensión superior<br />

a la suministrada por cada arrollamiento, utilizaremos la conexión en estrella, resultando que la intensidad<br />

de corriente en cada línea es igual a la que circula por los arrollamientos. Si queremos<br />

que con la misma tensión de los arrollamientos, la intensidad en los conductores de línea sea superior<br />

a la que circula por los arrollamientos, entonces emplearemos la conexión en triángulo.<br />

XXII – 45. Potencia de las corrientes trifásicas.<br />

Si V e<br />

, I e<br />

, V ec<br />

e I ec<br />

, son respectivamente las tensiones e intensidades eficaces de cada fase y las<br />

compuestas, la potencia del sistema equilibrado, suma de las potencias de los circuitos independientes,<br />

es: P = 3V e<br />

I e<br />

cos j. En la conexión en estrella:<br />

En la conexión en triángulo:<br />

Por sustitución en cada uno de los casos de estos valores en la fórmula de la potencia, obtenemos,<br />

para uno y otro caso:<br />

3<br />

P = Vec Iec cos j ⇒ P = 3 Vec Iec<br />

cos j<br />

3<br />

PROBLEMA: 84.<br />

V<br />

ec<br />

Vc<br />

V0<br />

= = = Ve<br />

2 2 3 3<br />

Ie = Iec Vec = Ve<br />

3<br />

I = I 3 V = V<br />

ec e e ec<br />

K) GENERADORES DE CORRIENTE CONTINUA<br />

Fig. XXII – 72. Composición de dos<br />

tensiones en corrientes trifásicas.<br />

Fig. XXII – 73. Acoplamiento en triángulo.<br />

XXII – 46. Dínamos de corrientes continua<br />

Las DÍNAMOS son máquinas destinadas a transformar la energía mecánica en eléctrica, produciendo<br />

corriente continua por fenómeno de inducción, originados por un electroimán. En el caso<br />

que el inductor sea un imán, se llaman MAGNETOS.<br />

Sustituyamos los anillos del generador simple (párrafo XXII-<br />

16), por un solo anillo metálico (COLECTOR) partido diametralmente<br />

en dos, como indica la Fig. XXII-74. En la posición dibujada,<br />

las escobillas a y b, apoyadas en los sectores 1 y 2, reciben la corriente<br />

del inducido y la transmiten al circuito externo en el sentido<br />

indicado por las flechas. Transcurrido medio período (la espira<br />

ha girado 180º la corriente ha cambiado de sentido, pero la escobilla<br />

a está en contacto con el sector 2 y la b con el 1, circulando<br />

por el circuito externo una corriente en el mismo sentido que en la<br />

anterior posición. La corriente ha cesado de circular alternativamente<br />

en dos sentidos, para convertirse en una corriente «RECTIFI-<br />

CADA» cuya representación gráfica es la de la Fig. XXII-75. A tal<br />

corriente la llamamos «CONTINUA» indicando, así, que siempre circula<br />

en el mismo sentido por el circuito externo.<br />

Fig. XXII – 74. Esquema de una dínamo simple.

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