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Maquinas Eléctricas-Chapman-5ta-edición

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404 CAPÍTULO 8 Motores y generadores de corriente directa<br />

2. Conforme se eleva I A , también aumenta la fuerza magnetomotriz de campo en serie ^SE 5 N SE I A .<br />

Este incremento de la fuerza magnetomotriz de campo en serie reduce la fuerza magnetomotriz<br />

neta del generador (^tot 5 N F I F − N SE I A ↑), que a su vez reduce el flujo neto del generador. Un<br />

decremento del flujo disminuye E A , que a su vez reduce V T .<br />

V T<br />

En derivación<br />

Puesto que ambos efectos tienden a disminuir V T , el voltaje cae<br />

drásticamente conforme se incrementa la carga en el generador. En<br />

la figura 8-66 se muestra la típica característica de las terminales de<br />

un generador de cd compuesto diferencial.<br />

Compuesto<br />

diferencial<br />

FIGURA 8-66 Característica en las terminales de un generador<br />

de cd compuesto diferencial.<br />

I L<br />

Control de voltaje en los generadores<br />

de cd compuestos diferenciales<br />

Aun cuando las características de caída de voltaje de un generador<br />

de cd compuesto diferencial son bastante malas, se puede ajustar el<br />

voltaje en las terminales para cualquier carga. Las técnicas disponibles<br />

para ajustar el voltaje en las terminales son exactamente las<br />

mismas que en los casos de los generadores de cd en derivación y<br />

compuestos acumulativos:<br />

1. Cambio de la velocidad de rotación v m .<br />

2. Cambio de la corriente de campo I F .<br />

E A y V T<br />

E Asc y V Tsc<br />

E A , cargado<br />

V T , cargado<br />

Caída IR<br />

FIGURA 8-67 Análisis gráfico de un generador de cd<br />

compuesto diferencial.<br />

I eq<br />

I F<br />

Análisis gráfico de un generador<br />

de cd compuesto diferencial<br />

La característica de voltaje de un generador de cd compuesto diferencial<br />

se determina en forma gráfica de la misma manera que<br />

como se determinó la de un generador de cd compuesto acumulativo.<br />

Véase la figura 8-67 para encontrar la característica en las<br />

terminales de la máquina.<br />

La porción de la corriente de campo en derivación efectiva debida<br />

al campo en derivación real siempre es igual a V T /R F , puesto<br />

que esta cantidad de corriente está presente en el campo en derivación.<br />

El resto de la corriente de campo efectiva está dada por I eq y<br />

es igual a la suma de los efectos del campo en serie y de la reacción<br />

del inducido. La corriente equivalente I eq representa la distancia<br />

horizontal negativa sobre los ejes de la curva de magnetización,<br />

puesto que tanto el campo en serie como la reacción del inducido<br />

se restan.<br />

La caída resistiva en un generador está dada por I A (R A 1 R S ),<br />

que es la longitud a lo largo del eje vertical de la curva de magnetización.<br />

Para encontrar el voltaje de salida de una carga dada, se debe<br />

determinar el tamaño del triángulo formado por la caída de voltaje<br />

resistiva e I eq y encontrar el punto en el que cabe exactamente entre<br />

la línea de corriente de campo y la curva de magnetización.<br />

La figura 8-68 muestra este proceso repetido varias veces para<br />

construir la característica completa de las terminales del generador.

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