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Informe Ensayo; Laboratorio Maquinas Eléctricas. (GENERADOR SHUNT DE C.C. EN VACIO) EXPERIENCIAS REALIZADAS -Docente : Mena Díaz Enri!e Se"!n#o -A$!%no& : - Die"o. Corne'o. - Danie$. H!erta. T - Die"o. o*o. D -C!r&o : Ma!ina& E$+ctrica& -Secci,n : N /0 -1ec2a : 345345634

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Informe Ensayo; LaboratorioMaquinas Eléctricas.

(GENERADOR SHUNT DE C.C. EN VACIO)

EXPERIENCIAS REALIZADAS

-Docente : Mena Díaz Enri!eSe"!n#o

-A$!%no& : - Die"o. Corne'o.

- Danie$. H!erta. T- Die"o. o*o. D

-C!r&o : Ma!ina& E$+ctrica&-Secci,n : N /0

-1ec2a : 345345634

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1.- ENSAYO DE UN ALTERNADOR TRIFASICO EN VACIO

1.1 OBJETIVOS GENERALES

a-) Obtener la curva de aturac!"n en vac#$ del alternad$r% E & ' (Iec).

b-) C$*+r$bar e+er!*ental*ente el +r$ce$ de +ueta en *arc,a de un alternad$r.

c-) ed!r Vdc% Iec/ Ic de la ec!tatr!0. ed!r E/ Iec/ ' (0) 2 R3 en el alternad$r.

1.4 JUSTIFICACION TEORICA DE LA EXPERIENCIA

Los alternadores denominados trifásicos, en los que la corriente inducida sale del alternador

por seis cables o hilos que, al tratarse de corriente alterna, se hacen innecesarias las seis

salidas, reduciéndose éstas a tres fases, ya que en este tipo de máquinas las polaridades se

alternan al haber mayor número de polos y tratarse de este tipo de energa.

!artimos de la base de que si un conductor eléctrico corta las lneas de fuer"a de un campo

magnético, se origina en dicho conductor una corriente eléctrica. La generaci#n de corrientetrifásica tiene lugar en los alternadores, en relaci#n con un mo$imiento giratorio. %egún este

principio, e&isten tres arrollamientos iguales independientes entre s, dispuestos de modo

que se encuentran despla"ados entre s '()*. %egún el principio, de la inducci#n, al dar

$ueltas el motor +imanes polares con de$anado de e&citaci#n en la parte giratoria se

generan en los arrollamientos tensiones alternas senoidales y respecti$amente corrientes

alternas, desfasadas también '()* entre s, por lo cual quedan desfasadas igualmente en

cuanto a tiempo. -e esa forma tiene lugar un ciclo que se repite constantemente,

produciendo la corriente alterna trifásica.odos los generadores trifásicos utili"an un campo

magnético giratorio.

/l igual que le ocurre a las dnamos, a $eces es preciso acoplar eléctricamente dos o másalternadores. En nuestro caso el de un motor generador y el que nosotros acoplaremos en el

laboratorio. El acoplamiento de los alternadores resulta más comple0o que el de las dnamos,

debido a la presencia de una nue$a caracterstica, la frecuencia, cuyo $alor debe ser

rigurosamente igual para todos los alternadores.

El primer dato se toma cuando la corriente de campo que corresponde al $alor de la tensi#n

residual. !osteriormente la corriente de campo se $a incrementando gradualmente y

progresi$amente con el re#stato 1, tomando lecturas de la corriente de campo y del $ota0e

de armadura hasta llegar al '()2 del $olta0e nominal. 3on esta informaci#n se construye la

caracterstica de saturaci#n en $aco.

%e obser$a en la cur$a caracterstica de $aco, la linealidad que se presenta para corrientes

de campo ba0as, pero a medida que la corriente de campo empie"a a aumentar se acerca a

la "ona de saturaci#n.

Entre algunas $enta0as que presenta este ensayo se encuentran4 la facilidad en su

implementaci#n, además de ser una prueba que no ocasiona da5os a la máquina.

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1.5 MATERIALES E INSTRUMENTOS UTILIZADOS.

a-) C$nect$re b6b (banana6banana)Cable para conducir electricidad desde la fuente hasta el circuito, por amboslados trae una banana para conectar la fuente al circuito así como también los instrumentos de medida.

b-) ult#*etr$ d!7!tal Et8 c$*+uet$ de una +antalla de cr!tal l#9u!d$/ c$n n:*er$ 7rande/ b!en

le7!ble/ d$nde el +unt$ dec!*al e +$!c!$na aut$*8t!ca*ente 2 e t!ene un !nd!cad$r de !7n$ +ara

e+ec!'!car la +$lar!dad de v$lta;e $ la d!recc!"n de la c$rr!ente. Eta :lt!*a caracter#t!ca e aut$*8t!ca/

+$r l$ cual n$ e necear!$ c$n*utar la +unta de +rueba.

c-) e7$,*etr$ An8l$7$ E un a+arat$ 9ue +er*!te etablecer la re!tenc!a de a!la*!ent$ e!tente en

un c$nduct$r $ !te*a de t!erra. Func!$na en bae a la 7enerac!"n te*+$ral de una $brec$rr!ente

el<ctr!ca la cual e a+l!ca al !te*a ,ata 9ue e r$*+e u a!la*!ent$/ al etablecere un arc$ el<ctr!c$.

Ete !ntru*ent$ baa u 'unc!$na*!ent$ en una 'uente de alta ten!"n +er$ +$ca ener7#a/ de '$r*a tal 9uec$l$cand$ una re!tenc!a en l$ b$rne de la 'uente +$de*$ $bervar 9ue la ten!"n en la 'uente

d!*!nu2e/ l$7rand$ una 'racc!"n de la ten!"n 9ue la 'uente e ca+a0 de 7enerar en vac#$. !entra *en$r

e el val$r de la re!tenc!a c$l$cada/ tant$ *en$r e la ten!"n u*!n!trada +$r la 'uente. Ent$nce

cenand$ la ten!"n +r$duc!da +$r la 'uente 2 a$c!8nd$l$ a val$re de re!tenc!a c$rre+$nd!ente/

+$de*$ et!*ar el val$r de la re!tenc!a c$l$cada +ara u *ed!c!"n.

d-) Re!tenc!a S$n c$*+$nente +a!v$/ e dec!r n$ 7enera !nten!dad n! ten!"n en un c!rcu!t$/ +er$ u

+r$+!edade e a+l!can +ara c$ntr$lar una ten!"n $ c$rr!ente el<ctr!ca/ $n ec,a *a2$r*ente de cer8*!ca

2 la ,a2 de t!+$ var!able.

e-) Tac"*etr$ Se ut!l!0a +ara e'ectuar la *ed!da de rev$luc!$ne +$r *!nut$ de un *$t$r/ ete e'ect:a*ed!da de ,ata 1==.=== r+*/ cu*+le nu*er$a 'unc!$ne/ *e*$r!a 2 aut$*at!*$ +ara 'ac!l!tar la

t$*a de !n'$r*ac!"n c$*$

- ed!da de vel$c!dad de r$tac!"n/ de vel$c!dad l!neal/ c$ntad$r/ 'recuenc!a 2 +er#$d$.

Se +uede ,acer d!t!nt$ t!+$ de *ed!da e;e*+l$ +$r c$ntact$/ *ed!da !n c$ntact$ 2 *ed!da *ed!ante la

entrada eterna.

'-) Eten!"n tr!'8!ca E un tr$0$ de cable 'le!ble/ c$n un enc,u'e en un$ de u etre*$ 2 +uede tener

una $ var!a t$*a de c$rr!ente en <l/ n$$tr$ ut!l!0a*$ una eten!"n c$n una ca;a d!tr!bu!d$ra c$n

b$rne +ara e'ectuar la +rueba el<ctr!ca. El t<r*!n$ e ua ,ab!tual*ente +ara eten!$ne de cable

el<ctr!c$ +ara d!t!nt$ u$.

7-) $t$r E la +arte de una *89u!na 9ue e ca+a0 de ,acer 'unc!$nar un !te*a/ tran'$r*and$ una

ener7#a en un t!+$ de ener7#a *ec8n!ca +ara real!0ar un traba;$. En ete ca$ traba;a*$ c$n un *$t$r

el<ctr!c$ el cual ut!l!0a la !nducc!"n electr$*a7n<t!ca 9ue +r$duce la electr!c!dad +ara +r$duc!r un

*$v!*!ent$.

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,-) >enerad$r Un 7enerad$r el<ctr!c$ e t$d$ d!+$!t!v$ ca+a0 de *antener una d!'erenc!a de +$tenc!al

el<ctr!c$ entre d$ de u +unt$/ lla*ad$ +$l$/ ter*!nale $ b$rne. L$ 7enerad$re el<ctr!c$ $n

*89u!na det!nada a tran'$r*ar la ener7#a *ec8n!ca en el<ctr!ca. Eta tran'$r*ac!"n e c$n!7ue +$r laacc!"n de un ca*+$ *a7n<t!c$ $bre l$ c$nduct$re el<ctr!c$ d!+uet$ $bre una ar*adura. S#

*ec8n!ca*ente e +r$duce un *$v!*!ent$ relat!v$ entre l$ c$nduct$re 2 el ca*+$/ e 7enerara una

'uer0a electr$*$tr!0. (F.E..). Un 7enerad$r et8 '$r*ad$ +$r una carcaa/ +!e0a +$lare/ b$b!nad$ de

ca*+$/ ca9uete +$rta ec$b!lla/ ec$b!lla/ !nduc!d$ 2 un n:cle$ la*!nad$.

!-) Alternad$r E una *89u!na el<ctr!ca ca+a0 de tran'$r*ar ener7#a *ec8n!ca en ener7#a el<ctr!ca/

7enerand$ una c$rr!ente alterna *ed!ante !nducc!"n electr$*a7n<t!ca. L$ alternad$re et8n 'undad$ en

el +r!nc!+!$ de 9ue en un c$nduct$r $*et!d$ a un ca*+$ *a7n<t!c$ var!able e crea una ten!"n

el<ctr!ca !nduc!da cu2a +$lar!dad de+ende del ent!d$ del ca*+$ 2 el val$r del 'lu;$ 9ue l$ atrav!ea. Un

alternad$r de c$rr!ente alterna 'unc!$na ca*b!and$ c$ntante*ente la +$lar!dad +ara 9ue ,a2a *$v!*!ent$

2 7enere ener7#a.

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1.? CALIBRES Y UNIDADES UTILIZADAS PARA CADA INSTRUMENTO.

CIRCUITO INSTRUENTO UNIDAD ESCALA O@ETIVO A EDIR

Ena2$

alternad$r

tr!'8!c$ envac#$

e7,$*etr$ O,* B== (V)

A!lac!"n en la carcaa del

*$t$r c$n l$ b$rne 2 entre

b$rne.

ult#*etr$ O,* 4 ()ed!c!"n de la re!tenc!a

de traba;$.

ult#*etr$ O,* 4== ()Re!tenc!a de l$ b$b!nad$

del *$t$r 2 7enerad$r.

ult#*etr$ a*+ere 4 (A) CC.

ed!da de la c$rr!ente de

ec!tac!"n.

ult#*etr$ V$lt 4= (V) CC.ed!da de ten!"n de la

ec!tatr!0

ult#*etr$ V$lt 4= (V )ed!da de ten!"n de

re*anenc!a

ult#*etr$ V$lt 1=== (V)Ten!"n en l$ b$rne del

*$t$r.

ult#*etr$ a*+ere 4 (A)C$rr!ente *ed!da en la al!da

del *$t$r 2 7enerad$r.

Tac"*etr$ R3 ------

ed!r la rev$luc!$ne +$r

*!nut$ 9ue t!ene el *$t$r atrav< de ete !ntru*ent$.

1.B PROCEDIMIENTO DE LAS EXPERIENCIAS Y VALORES RESULTANTES.

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1.B.1 3ROCEDIENTOS >ENERALES

Ante de real!0ar la e+er!enc!a el d$cente real!0$ una e+l!cac!"n acerca de l$ c$nce+t$ 7enerale del

c!rcu!t$/ e+l!cand$ la ut!l!0ac!"n de l$ !ntru*ent$ 2 l$ 'en"*en$ 9ue e dearr$llaran una ve0

ener7!0ad$ el c!rcu!t$ en cuet!"n. Ene7u!da detalla*$ +a$ a +a$ l$ +r$ced!*!ent$ real!0ad$ de '$r*a

'ru+al/ !nclu2end$ a la t$tal!dad del cur$ +ara re7!trar *ed!c!$ne 2 l$7rar l$ $b;et!v$ +ed!d$

1.- Re7!tra*$ l$ dat$ de la +laca de caracter#t!ca del ALTERNADOR/ >ENERADOR Y OTOR

ASINCRONO

OTOR ASINCRONICO

LEROY (a9u!na I*+ul$ra)

ALTERNADOR LEROY

(!*+re7nac!"n e+ec!al +ara cl!*a

tr$+!cal)

>ENERADOR LEROY

(E!tatr!0)

- T!+$ de $t$r . A!ncr"n!c$ - T!+$ TA154 6 N de Ser!e S = 6

N Fabr!cac!$n 54GGH- Vt* & 1B== (v)

- 3$tenc!a B/1B (J) - 3$tenc!a 4 (VA)- 3$tenc!a 4/4B (J)

- T!+$ de C$ne!"n

K & 44= (v) 6 1H/ (A)

⋌ & 5H= (v) 6 1=/= (A)

- T!+$ de C$ne!"n

K & 44= (v) 6 B/4B (A)

⋌ & 5H= (v) 6 5/=5 (A)

- Induct$re n$ le7!ble en la

+laca 6 =/ (A)

- 3 & 5 - 3 & 5- Induc!d$ 44= (v) 6 1= (A)

- ' & B= (0) - ' & B= (0)- Clae F

- C$ '! & =/H? - C$ '! & =/H

- R3 & 1?B= rev6*!n - R3 & 1B== rev6*!n

- RT (M) & HB - E!tac!$n Se+ 4= B

- CV. & - Serv!c!$ S.1.

- 3r$tecc!$n 3.41

- Clae E

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4.- Se rev!ar$n t$d$ l$ *ater!ale e !ntru*ent$ ut!l!0ad$ +ara ev!tar +r$ble*a de 'unc!$na*!ent$ 2

c$ne!$nad$. La +rueba el<ctr!ca 2 *ed!c!$ne de c$nt!nu!dad/ a!la*!ent$ 2 re!tenc!a en l$

devanad$/ n$ e real!0ar$n deb!d$ a 9ue la act!v!dad !nclu#a a t$d$ el cur$en un $l$ c!rcu!t$ de traba;$ 2

la *a9u!na 2a ,ab#an !d$ teteada en e+er!enc!a anter!$re.

a-) RESISTENCIA EN DEVANADOS DEL >ENERADOR

- ARADURA (A @) & 2 (Ω)

- SUNT (C D) & 197 (Ω)

- INTER3OLOS (> ) & 0.8 (Ω)

5.- Se deter*!n$ el val$r de la re!tenc!a de ec!tac!"n +ara var!ar Iec. de = a 1 (A) +ara el 7ru+$ *$t$r

7enerad$r/ de acuerd$ al e9ue*a d!bu;ad$ +$r el +r$'e$r en la +!0arra 2 a l$ *ater!ale e!tente en el

aula. 3ara ell$ ut!l!0a*$ 4 re!tenc!a var!able de 1=== () c$nectada en er!e.

?.- Se7:n l$ dat$ de la +laca del *$t$r (a9u!na I*+ul$ra)/ e deter*!na uar la c$ne!"n en Etrella/

deb!d$ a 9ue era la a+r$+!ada +ara la ten!"n tr!'8!ca 9ue #ba*$ a ut!l!0ar (5H= v) e7:n e+ec!'!cac!$ne

t<cn!ca de la +$laca del *$t$r.

.- Se +r$ced!" a ar*ar el c!rcu!t$ de traba;$ e7:n e9ue*a entre7ad$ 2 a elecc!$nar l$ cal!bre

necear!$ +ara t$*ar la *ed!c!$ne c$rre+$nd!ente (ver +unt$ 1.? Pcal!bre 2 un!dade ut!l!0ad$Q)/

ten!end$ en cuenta 9ue la al!*entac!"n de la 'uente e c$necta al '!nal% una ve0 9ue el c!rcu!t$ 2 l$

!ntru*ent$ de *ed!c!"n e enc$ntraban t$d$ c$nectad$ 2 $l$ de+u< de 9ue el d$cente rev!$ el

c$ne!$nad$ enc$ntrand$ t$d$ $/ e +r$ced!" a ener7!0ar 2 e7u!da*ente e +r$ced!$ a c$nectar el *$t$r

a!ncr"n!c$ de C.A a la red 2 e $btuv$ u ten!"n n$*!nal

- V n$*!nal del 7enerad$r & 4?= (v) C.c

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H.- Lue7$ e +r$ced!$ a Cerrar el !nterru+t$r de c$ne!"n del *$t$r S,unt de CC al 7enerad$r 2 e c$nect$ el

*$t$r S,unt de CC a trav< del re"tat$ de tre b$rne a la 'uente de CC. El re"tat$ de ec!tac!"n debe

tener un val$r reduc!d$

- Val$r de a+ertura del re"tat$ de arran9ue & 4= (*A)

- A la 1B= R3 e $berv" 9ue cae la R de arran9ue

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G.- Se +r$ced!$ a *ed!r l$ val$re de Ten!$n/ Inten!dad de ec!tac!"n 2 la vel$c!dad del 7ru+$ *$t$r

7enerad$r/ l$ cuale e re7!trar$n en la !7u!ente tabla

E Iec!tac!$n R3

4?= (v) =/ (A) 1?H (rev6*!n)

454 (v) =/BB (A) 1?H (rev6*!n)

455 (v) =/B= (A) 1B4= (rev6*!n)

454 (v) =/?B (A) 1BB4 (rev6*!n)

454 (v) =.?= (A) 1BG5 (rev6*!n)

455 (v) =.5B (A) 1B= (rev6*!n)

455 (v) =.5= (A) 14= (rev6*!n)

455 (v) =.4B (A) 1H4B (rev6*!n)

455 (v) =.4= (A) 1GG? (rev6*!n)

455 (v) =.1B (A) 44B= (rev6*!n)

1=.- Se re7ul" el val$r de la Inten!dad de c$rr!ente de ec!tac!"n a =/?B (A) en el 7ru+$ *$t$r - 7enerad$r

+ara 9ue la vel$c!dad var!ara ,ata 1B1H R3. C$n una ten!"n en A - @ & 1/= (V.c).

11.- Lue7$ e d!*!nu2" la I de ec!tac!"n del *$t$r CC +ara +$ner en 'recuenc!a el alternad$r 2 e re7ul"

la I de ec!tac!"n de la ec!tatr!0 del alternad$r a =/B (A) +ara +$nerla en ten!"n.

14.- Se +r$ced!$ a re7ular la c$rr!ente de ec!tac!"n de la rueda +$lar/de =/B en =/B (A) ,ata (A)/ +ara

au*entar la E ('e*) en el alternad$r. Se a;ut$ !*ult8nea*ente la vel$c!dad de la rueda +$lar +ara

*antener la 'recuenc!a en B= (0) 2 e *!d!er$n l$ val$re de E/ Iec/ ' 2 R3/ 9uedand$ re7!trad$ en

la tabla a c$nt!nuac!"n

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Iet (A) E (v) R3 F (0)

=/B (A) H4/? (V) 1BB (rev6*!n) B= (0)

1 (A) 1? (V) 1BB (rev6*!n) B= (0)

1/B (A) 1H5 (V) 1BB (rev6*!n) B= (0)

4 (A) 41= (V) 1BB (rev6*!n) B= (0)

4/B (A) 44H (V) 1BB (rev6*!n) B= (0)

5/= (A) 4?4 (V) 1BB (rev6*!n) B= (0)

5/B (A) 4B1 (V) 1BB (rev6*!n) B= (0)?/= (A) 4BH (V) 1BB (rev6*!n) B= (0)

?/B (A) 4B (V) 1BB (rev6*!n) B= (0)

B (A) 4= (V) 1BB (rev6*!n) B= (0)

B/B (A) 4 (V) 1BB (rev6*!n) B= (0)

Val$re en la Ec!tatr!0

V(Dc) Iec. IC

4? (v) =/?B (A) =/B (A)

N$ta Cabe ealar 9ue la re!tenc!a re7ulada en el 7enerad$r 'uer$n de 55 () +ara IC 2 de 1= ()

+ara IA.

15.- F!nal*ente e +r$ced!$ a dec$nectar el c!rcu!t$ !7u!end$ el $rden decr!t$ en la +auta c$*$ e

enunc!a a c$nt!nuac!"n Se Dec$necta en +r!*er lu7ar el *$t$r S,unt de CC./ del 7enerad$r 2 lue7$ el

*$t$r de CA./ de la red 2 c$n l$ val$re $bten!d$/ e c$n'ecc!$na la curva caracter#t!ca E & ' (Iec)

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).'6 ).( ).(6 ).7 ).76 ).8 ).86 ).6 ).66 ).9

'

6)'

'))'

'6)'

())'

(6)'

n +1!M

Ie&c. +/

1. PUNTOS RELEVANTES DE LA EXPERIENCIA

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Eta e+er!enc!a e real!0" c$n d$ 7ru+$ de traba;$ en la +arte de c$ne!$nad$ deb!d$ a 9ue $l$ en

terren$ n$ enc$ntra*$ c$n un alternad$r/ la +rueba el<ctr!ca 'uer$n real!0ada en c$n;unt$ al

+r$'e$r.

En eta e+er!enc!a (alternad$r tr!'8!c$ en vac#$) un$ de l$ $b;et!v$ !*+$rtante e deter*!nar l$

b$rne del 7enerad$r/ +ara +$der ,acer una c$rrecta c$ne!"n. A# ta*b!<n *ed!r el a!la*!ent$ entre la

carcaa 2 l$ devanad$. Ver!'!car 9ue l$ devanad$ ten7an c$nt!nu!dad/ a# ae7ura*$ 9ue n!n7un$

de ell$ ete c$rtad$.

3$ter!$r*ente e c$nect" el 7enerad$r a la al!*entac!"n en +aralel$ al *$t$r c$nt!nu$ el cual 'ue

c$ntr$lad$ a trav< de la ec!tatr!0 +ara a# acelerar/ d!*!nu!r 26$ *antener la vel$c!dad de la *a9u!na

!*+ul$ra c$nectada c$n el alternad$r.

A+rec!a*$ la var!ac!$ne de la R3 2 la Ten!"n/ c$n re+ect$ a la C$rr!ente 9ue e ve a'ectada +$r

una Re!tenc!a.

Se l$7r" a+rec!ar 9ue la re!tenc!a de arran9ue e abr!" al alcan0ar una c$rr!ente de 4= (*A).

Al lle7ar a la 1B= R3 e $berv" 9ue cae la R de arran9ue.

1. CONCLUSION.

El ac$+la*!ent$ de un alternad$r a la red e!7e la *8!*a atenc!"n +$r +arte del $ l$ $+erar!$

encar7ad$ de d!c,a $+erac!"n.

Se +$ne en *arc,a el *$t$r de c$rr!ente c$nt!nua 9ue acc!$na el alternad$r 2 e7u!da*ente e *an!$bra

$bre el re7ulad$r de vel$c!dad ,a c$ne7u!r 9ue <ta ea l$ *8 a+r$!*ada +$!ble a la vel$c!dad

#ncr$na c$rre+$nd!ente a la 'recuenc!a de la red. 3ara c$*+r$barl$ e $berva el 'recuenc#*etr$

c$nectad$ a l$ b$rne del 7enerad$r.

Se *an!$bra el re"tat$ 9ue re7ula la !nten!dad de la c$rr!ente de ec!tac!"n 9ue rec$rre la b$b!na

!nduct$ra ,ata c$ne7u!r 9ue la 'uer0a electr$*$tr!0 7enerada en el b$b!nad$ !nduc!d$ del alternad$r

(*ed!da +$r u v$lt#*etr$ V) ea al7$ u+er!$r 9ue la ten!"n de la red.

E'ectuada la *an!$bra anter!$re/ e +rec!$ a'!nar la !7ualdad de 'recuenc!a 2 ten!$ne/ al *!*$

t!e*+$ ,a2 9ue $bervar el !ncr$n!*$.

La c$rr!ente 9ue e 7enera *ed!ante l$ alternad$re decr!t$ *8 arr!ba/ au*enta ,ata un +!c$/ cae

,ata cer$/ dec!ende ,ata un +!c$ ne7at!v$ 2 ube $tra ve0 a cer$ var!a vece +$r e7und$/

de+end!end$ de la 'recuenc!a +ara la 9ue et< d!eada la *89u!na. Ete t!+$ de c$rr!ente e c$n$ce

c$*$ c$rr!ente alterna *$n$'8!ca. S!n e*bar7$/ ! la ar*adura la c$*+$nen d$ b$b!na/ *$ntada a

G= una de $tra/ 2 c$n c$ne!$ne eterna e+arada/ e +r$duc!r8n d$ $nda de c$rr!ente/ una de la

cuale etar8 en u *8!*$ cuand$ la $tra ea cer$.

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Ete t!+$ de c$rr!ente e den$*!na c$rr!ente alterna b!'8!ca. S! e a7ru+an tre b$b!na de ar*adura en

8n7ul$ de 14=/ e +r$duc!r8 c$rr!ente en '$r*a de $nda tr!+le/ c$n$c!da c$*$ c$rr!ente alterna

tr!'8!ca. Se +uede $btener un n:*er$ *a2$r de 'ae !ncre*entand$ el n:*er$ de b$b!na en la

ar*adura/ +er$ en la +r8ct!ca de la !n7en!er#a el<ctr!ca *$derna e ua $bre t$d$ la c$rr!ente alterna

tr!'8!ca/ c$n el alternad$r tr!'8!c$/ 9ue e la *89u!na d!na*$el<ctr!ca 9ue e e*+lea n$r*al*ente +ara

7enerar +$tenc!a el<ctr!ca.

En la e+er!enc!a real!0ada ver!'!ca*$ c$*$ +$ner en *arc,a $ ac$+lar un alternad$r en vac!$

*!d!end$ t$d$ l$ +ar8*etr$ $bervad$ tale c$*$ la 'recuenc!a/ r+*/ten!$ne 2 c$rr!ente la 9ue

en c$n;unt$ e deben $bervar 2 c$ntr$lar +ara la c$rrecta +ueta en *arc,a 2 ac$+la*!ent$ del

alternad$r/l$ 9ue n$ !rve +ara a+rec!ar la d!vera var!able 2 $bree!7!r a la *a9u!na !n cauarle

n!n7:n da$ a eta/$bten!end$ u curva caracter#t!ca re9uer!da +ara ete ena2$.