Práctica 3 - Transformaciones Delta-Estrella PDF

Title Práctica 3 - Transformaciones Delta-Estrella
Course Circuitos eléctricos
Institution Centro de Enseñanza Técnica y Superior
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Summary

Práctica de clase Circuitos eléctricos - Profesor: Dr. Juan Terrazas...


Description

CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA Y SUPERIOR

Escuela de Ingeniería Circuitos eléctricos II

Reporte de Práctica 3

Presentan: Miranda Angulo - 31139 Aratza Moreno - 34543 Germán Vega - 35149

Mexicali, B.C., al 24 de Octubre del 2018

Práctica 3 - Conversión Delta-Estrella Objetivo El alumno aplicará sus conocimientos sobre conversiones estrella-delta en los circuitos propuestos.

Marco teórico Las transformaciones delta a estrella y estrella a delta son válidas para las impedancias en circuitos de corriente alterna. En base a la figura mostrada, podemos utilizar las siguientes fórmulas para realizar conversiones de un tipo de conexión u otra.

Material 1 Generador de Señales 1 Osciloscopio 1 Protoboard 1 Resistencia de 100 Ω 1 Resistencia de 250 Ω 1 Resistencia de 500 Ω 1 Resistencia de 2K Ω 1 Resistencia de 3K Ω 1 potenciómetro de 1K Ω 1 potenciómetro de 5K Ω 1 potenciómetro de 15 K Ω

Descripción Armar el siguiente circuito

1.- Medir la amplitud de voltaje y frecuencia de la señal en los resistores R4 (Vx) y R5 (Vy).

2.- Haga una conversión de estrella-delta para los componentes R1, R2 y R3 y modifique el circuito utilizando los potenciómetros apropiados. 3.- Repita el paso 1 para el circuito modificado y verifique los resultados.

Desarrollo. ➔ Descripción: En esta práctica aplicaremos la conversión del siguiente circuito a estrella-delta. Se verá su conversión y cómo esta cambia las variables de frecuencia

en las resistencias asignadas. Se resaltaron las ventajas de

utilizar este tipo de conversión y cuales son sus principales usos en la industria moderna.

➔ Tabla

Amplitud Vx (R4)

Amplitud Vy (R5)

Frecuencia

Sin conversión

10.0 V

960 mV

59.974 Hz

Conversión

10.0 V

950 mV

59.966 Hz

➔ Fotografías Voltaje de entrada

Primer circuito

MIdiendo voltaje R4

MIdiendo voltaje R5

Voltaje en R4

Voltaje en R5

Circuito transformado a Delta

Midiendo voltaje en R4

Midiendo voltaje en R5

Voltaje en R4

Voltaje en R5

Diagramas esquemáticas. Circuito 1

Medición de voltaje

Circuito 2

Medición de voltaje

Preguntas. 1.- Mencione algunas ventajas de usar una conversión “Delta-Estrella”. Este tipo de conexión presenta muchas ventajas, ya que, no tiene muchos inconvenientes y su utilización ha de ser adecuada a las características generales de la conexión en triángulo y estrella. Una ventaja es que no presenta problemas con las componentes en sus voltajes de terceros armónicos y también es muy utilizado por su facilidad de elevar un voltaje a un valor muy alto. Otra ventaja sería cuando se presenta un d  esequilibrio en la carga, no motiva asimetría del flujo, por producirse un reparto entre las tres columnas del primero. Y utilizando esta conexión en el lado de alta, se puede poner a tierra el neutro permitiendo que quede limitado el potencial sobre cualquier carga.

2.- ¿En el circuito de la práctica existieron diferencias en los valores de voltaje antes y después de la conversión? Los cambios en cada resistencias son muy pocas el cambio del valor con la conversión y sin la conversión sus cambios son muy mínimos.

3.- Investigue y describa una aplicación práctica donde se utilicen conexiones delta o estrella. Las conexiones delta - estrella son principalmente utilizadas en los motores para tener un mejor rendimiento y a su vez aumentar la velocidad. Los motores trifásicos, tienen tres embobinados independientes, uno para cada fase. Cada embobinado tiene dos terminales, de tal manera que tenemos un total de 6 terminales, que podemos enumerar como 1 y 4, 2 y 5 así como 3 y 6. La fuente de energía eléctrica trifásica, tiene tres terminales, que designaremos como A, B y C y que se deberán conectar a los embobinados del motor que se describieron anteriormente. Los embobinados del motor, pueden ser conectados en la configuración tipo estrella, en donde las terminales 4,5 y 6 se conectan juntas y las fases eléctricas A,B y C a las terminales del motor 1,2 y 3. Este tipo de conexión, se asemeja a una “Y”.

Observaciones La práctica pedía valores de resistencias específicos pero al no contar con dichos valores se utilizaron valores cercanos, que son los que aparecen en la práctica. Además, la práctica pedía el uso de potenciómetros para adecuar los valores de resistencias obtenidos con los cálculos, pero como teníamos resistencias que con valores cercanos, no fue necesario el uso de potenciómetros. En vez de la R2 de 3KΩ se usó una de 3.2KΩ. En vez de la R3 de 250 Ω se usó una de 220 Ω. Al realizar los cálculos se obtuvieron lo siguientes valores de resistencias y a su lado aparecen los que utilizamos nostros. Ra = 4.75 KΩ. Usamos una de 4.7 KΩ Rb = 326 Ω. Usamos una de 320 Ω. Rc = 10.46 KΩ. Usamos una de 10 KΩ y una de 470 Ω en serie.

Conclusión En esta práctica se pudo identificar cuales son los sistemas de conexión de resistores, en específico delta y estrella. Pusimos en práctica los conocimientos del tema de sistemas trifásicos e hicimos la conversión del circuito a estrella- delta. Se aprendió los factores y detalles más importantes para esta conexión, tal como las ventajas de usar este tipo de conexión. En conclusión esta práctica sirve mucho para seguir trabajando nuestras habilidades en el laboratorio, tal como elaborar los circuitos y trabajarlos en los sistemas adecuados con los materiales que se nos asigna.

Referencias. Cruz A. (2015). Maquinas Eléctricas: Conexiones en los transformadores Trifásicos. Recuperado de: http://maquinaselectricas2016.blogspot.com/2015/11/conexiones-en-los-transformad ores.html Grupo Apce. (2017). Conexiones eléctricas tipo estrella y delta, ?qué son y para que nos sirven?. R  ecuperado de:

http://www.apcetech.com/BLOG/uncategorized/conexiones-electricas-tipo-est rella-y-delta-que-son-y-para-que-nos-sirven/...


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