GERADORES DE CORRENTE CONTÍNUA SOB CARGA REAÇÃO DO INDUZIDO EM GERADORES DE CORRENTE CONTINUA

Documentos relacionados
GERADORES DE CORRENTE CONTINUA SEM CARGA (em vazio) SURGIMENTO DE TENSÃO NOS GERADORES DE CORRENTE CONTINUA EM VAZIO.

CAPÍTULO 1 CONTROLE DE MÁQUINAS ELÉTRICAS (CME) Prof. Ademir Nied

Capítulo 1 Introdução aos princípios de máquinas 1. Capítulo 2 Transformadores 65. Capítulo 3 Fundamentos de máquinas CA 152

Máquinas Elétricas. Máquinas Síncronas Parte I. Geradores

Conversão de Energia I

Laboratório de Conversão Eletromecânica de Energia B

CIRCUITO EQUIVALENTE MAQUINA

PEA MÁQUINAS ELÉTRICAS I 103 MÁQUINA SÍNCRONA EM CARGA - REAÇÃO DE ARMADURA

3.- PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR DE CORRENTE CONTÍNUA

C k k. ω 0 : VELOCIDADE EM VAZIO (SEM CARGA) - α : DEFINE A REGULAÇÃO DE VELOCIDADE COM O TORQUE PEA MÁQUINAS ELÉTRICAS E ACIONAMENTOS 22

O campo girante no entreferro e o rotor giram na mesma velocidade (síncrona); Usado em situações que demandem velocidade constante com carga variável;

Máquinas Elétricas. Máquinas CC Parte II

Características Básicas das Máquinas de Corrente Contínua

CONVENÇÃO DE SINAIS. Bipolo Receptor. I = corrente recebida V = tensão manifestada "Tensão e Corrente em sentidos contrários".

Máquinas Elétricas. Máquinas CC Parte II

Departamento de Engenharia Elétrica Conversão de Energia I Lista de Exercícios: Máquinas Elétricas de Corrente Contínua Prof. Clodomiro Vila.

Departamento de Engenharia Elétrica Conversão de Energia II Lista 7

MÁQUINA SÍNCRONA FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS SÍNCRONAS

Máquinas Elétricas. Máquinas CA Parte I

Para o circuito da armadura pode-se escrever as seguintes relações:

QUESTÕES PARA A PROVA 2: FORÇAS MAGNÉTICAS E MOTORES CC

Conversão de Energia II

Prof. Abilio Manuel Variz

Máquinas Elétricas. Máquinas CA Parte I

Máquinas Elétricas. Máquinas CC Parte III

MINIMIZAÇÃO DOS EFEITOS DA REAÇÃO DO INDUZIDO

MÁQUINA DE INDUÇÃO FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS DE CORRENTE ALTERNADA

Acionamento de motores de indução

Conversão de Energia II

Princípios de máquinas elétricas força induzida Um campo magnético induz uma força em um fio que esteja conduzindo corrente dentro do campo

TRANSFORMADORES. Fonte: itu.olx.com.br

Modelagem e Análise de um Sistema de Excitação Convencional

Em um gerador síncrono, uma corrente contínua é aplicada ao enrolamento do rotor, o qual produz um campo magnético;

PEA 2404 MÁQUINAS ELÉTRICAS E ACIONAMENTOS

Um grupo moto-gerador alimenta impedância trifásica Z ( ) (por fase) por meio de uma chave K. Com a chave aberta, rotação 1200 rpm e corrente de

PEA MÁQUINAS ELÉTRICAS I 35 PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DO TRANSFORMADOR - ACOPLAMENTO COM O SECUNDÁRIO

SEL 404 ELETRICIDADE II. Aula 08 Circuitos Magnéticos Parte III

PEA MÁQUINAS ELÉTRICAS I 86 PARTE 2 MÁQUINAS SÍNCRONAS

MÁQUINAS ELÉTRICAS ROTATIVAS. Fonte: logismarket.ind.br

φ = B A cosθ, em que θ é o ângulo formado entre a normal ao plano da

Máquinas Elétricas. Máquinas CC Parte IV

TABELA INFORMATIVA. ITEM FUNÇÃO MATERIAL CARACTERÍSTICAS CARCAÇA Suporte mecânico Circuito Magnético. Ferro ou aço fundido

8 CARACTERÍSTICA TERMINAL DO GERADOR DE CORRENTE CONTÍNUA DE EXCITAÇÃO INDEPENDENTE

SEL 329 CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA. Aula 09

AULA 4 PROTEÇÃO DE GERADORES RAFAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO 1

674 Índice. Densidade de fluxo dos campos magnéticos fatores de conversão, 669

Máquinas de Corrente Alternada (ENE052)

Ensaio de circuito aberto (CCA) Ensaio de curto-circuito (CCC) Determinação dos parâmetros do circuito equivalente Perdas elétricas e Rendimento

SEL 329 CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA. Aula 07

A) 15,9 A; B) 25,8 A; C) 27,9 A; D) 30,2 A; E) 35,6 A.

Introdução às máquinas CA

SEL 329 CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA. Aula 20

Conversão de Energia I

Conversão de Energia II

Departamento de Engenharia Elétrica Conversão de Energia II Lista 3

MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO (continuação)

Conversão de Energia II

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO Centro das Ciências Exatas e Tecnologia Faculdades de Engenharia, Matemática, Física e Tecnologia

PÓS-GRADUAÇÃO PRESENCIAL MARINGÁ

Da redução da tensão interna devido a reação da armadura; Do enfraquecimento do campo pela redução da tensão terminal.

SEL 329 CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA. Aula 17

SEL 329 CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA. Aula 03 Circuitos Magnéticos

SEL330 LABORATÓRIO DE CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA PRÁTICA #7 CAMPOS MAGNÉTICOS GIRANTES EM ENROLAMENTOS DISTRIBUÍDOS DE MÁQUINAS POLIFÁSICAS

PEA 2504 LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS 1º. Semestre 2006 Profs. Ivan Chabu e Viviane

4. LABORATÓRIO 4 - CAPACITORES

SEL 329 CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA. Aula 07

4 Geradores síncronos

AULAS UNIDADE 1 MÁQUINAS ELÉTRICAS ROTATIVAS (MAE) Prof. Ademir Nied

PEA MÁQUINAS ELÉTRICAS I 91 PARTE 2 MÁQUINAS SÍNCRONAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

PEA MÁQUINAS ELÉTRICAS E ACIONAMENTOS 58 MÁQUINAS ASSÍNCRONAS MONOFÁSICAS

Resistência dos Materiais. Aula 6 Estudo de Torção, Transmissão de Potência e Torque

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS. É característica que determina a um transformador operação com regulação máxima:

ESTRUTURAS NOÇÕES BÁSICAS

Característica de Regulação do Gerador de Corrente Contínua com Excitação Independente

Conversão de Energia I. Capitulo 2 Circuito Magnético

Conversão de Energia II

Motores Síncronos de Ímãs Permanentes

Sistemas de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica.

TRANSFORMADOR CONCEITOS TEORICOS ESSENCIAIS

LEVANTAMENTO DA CURVA DE CAPABILIDADE DE UM GERADOR SÍNCRONO DE POLOS SALIENTES

Máquinas Elétricas. Máquinas Indução Parte I. Motores

Operação e Controle de Sistemas Elétricos de Potência Lista de Exercícios No. 5 Não Precisa Entregar Exercícios sobre Geradores Síncronos

PEA 3400 MÁQUINAS ELÉTRICAS I. Resumo das notas de aula

FUNDAMENTOS DE ENERGIA ELÉCTRICA MÁQUINA SÍNCRONA

Aula 3 Corrente alternada circuitos básicos

Física Teórica II. Terceira Prova 2º. semestre de /11/2017 ALUNO : Gabarito NOTA DA PROVA TURMA: PROF. :

STE SESSÃO TÉCNICA ESPECIAL DE INTERFERÊNCIAS, COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA E QUALIDADE DE ENERGIA

Indução Electromagnética. Força Electromotriz

No caso do circuito magnético visto na figura ao lado. Se NI = 40 NA el=o,2m.

Resistência dos Materiais

Circuitos Trifásicos Aula 3 Carga Trifásica

Exame de Conhecimento de Física

5ª Lista de exercícios Eletromegnetismo 1 Newton Mansur (01/18)

Máquinas Elétricas. Odailson Cavalcante de Oliveira

Lista 10. Indução Eletromagnética

SEL 329 CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA. Corrente Contínua

Máquina de Indução - Lista Comentada

Universidade Paulista Unip

SEL 329 CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA. Aula 02 Circuitos Magnéticos

Transcrição:

AOTAÇÕE DE COVERÃO I 44 GERADORE DE CORRETE COTÍUA OB CARGA REAÇÃO DO IDUZIDO EM GERADORE DE CORRETE COTIUA A reação do induzido é um campo magnético criado pela corrente do induzido, quando o gerador está operando sob carga. Este fluxo interage com o campo magnético produzido pelos pólos, provocando distorção, deslocamento e eventual alteração do valor do fluxo magnético resultante no entreferro da máquina. ETREFERRO espaço entre a sapata polar e a superfície do induzido. PRIMEIRA ITUAÇÃO Máquina operando na região linear da Característica Magnética figura 1 figura 2 figura 3 C B nominal E ou φ residual A curva simplificada completa AB - trecho linear BC - trecho não linear C em diante - saturação fluxo dos pólos reação do induzido fluxo resultante EGUDA ITUAÇÃO Máquina operando fora da região linear da Característica Magnética figura 1 figura 2 figura 3 C B nominal E ou φ residual A curva simplificada completa AB - trecho linear BC - trecho não linear C em diante - saturação fluxo dos pólos reação do induzido fluxo resultante AOTAÇÕE ADICIOAI

AOTAÇÕE DE COVERÃO I 45 OUTRA VIUALIZAÇÃO polos reação do induzido eixo só o fluxo dos pólos ó o fluxo da reação do induzido RI Eixo polos resultante Fluxo resultante (diagrama fasorial sem escala e sem representar a redução do fluxo resultante provocada pela saturação magnética) Observa-se deslocamento e dispersão do fluxo magnético resultante. AOTAÇÕE ADICIOAI

AOTAÇÕE DE COVERÃO I 46 vas estariam pondo em curto circuito bobinas com tensão induzida. Veja na figura seguinte: 2n - 1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2n - 1 10 1 12 3 14 5 16 7 18 9 20 11 22 13 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 As escovas estavam curto circuitando bobinas não induzidas, mas estas passaram a ser induzidas pelo FLUXO DIPERO. (escovas entre teclas 1-2 e 6-7. Esta tensão induzida é indesejável e haverá circulação de corrente indesejável nessas bobinas. Pode-se conviver com este problema, que se traduz em aumento na intensidade do arco voltaico na comutação e aquecimento adicional, ou pode-se eliminá-lo, movendo-se as escovas para outra posição, para voltarem a curto circuitar bobinas não induzidas. (novas posições entre teclas 2-3 e 7-8) AOTAÇÕE ADICIOAI

AOTAÇÕE DE COVERÃO I 47 se desloca junto com as escovas - observe a figura em corte transversal a seguir. A OPERAÇÃO DE MUDAÇA DE POIÇÃO DA ECOVA CHAMA- E DECALAGEM. componente desmagnetizante RI componente transmagnetizante novo eixo resultante polos Fluxo resultante (diagrama fasorial sem escala e sem representar a redução do fluxo resultante provocada pela saturação magnética) OTAR QUE AO REALIZAR A DECALAGEM, HAVERÁ REDUÇÃO DO FLUXO MAGÉTICO REULTATE, IDEPEDETE DA CODIÇÃO DE ATURAÇÃO MAGÉTICA OU ÃO. AOTAÇÕE ADICIOAI

AOTAÇÕE DE COVERÃO I 48 REUMO DA COEQUÊCIA DA REAÇÃO DO IDUZIDO CODIÇÃO Máquina operando na região linear da Característica Magnetica Máquina operando fora da região linear da Característica Magnetica DECALAGEM ITE EM COM 1. distorção do fluxo magnético resultante 2. dispersão do fluxo magnético resultante 3. redução do fluxo magnético resultante por saturação magnética (região de operação) 4. tensão e corrente induzidas indesejáveis nas bobinas sob comutação mais arco voltaico e aquecimento 5. redução do fluxo magnético resultante pela componente desmagnetizante. (realização da decalagem) 6. 1. distorção do fluxo magnético resultante 2. dispersão do fluxo magnético resultante 3. redução do fluxo magnético resultante por saturação magnética (região de operação) 4. tensão e corrente induzidas indesejáveis nas bobinas sob comutação mais arco voltaico e aquecimento 5. redução do fluxo magnético resultante pela componente desmagnetizante. (realização da decalagem) 6. Tabela experimental AOTAÇÕE ADICIOAI