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Practicas 1 Deber Catota Hasta El 8de Junio 100%

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MATERIA:

APLICACIONES ELECTRICAS
Practica #1
ESTUDIANTE:
JHONATAN CASANOVA V.
PARALELO S2NP-D
DOCENTE:
CATOTA OCAPANA PABLO
https://youtu.be/flBI-GMeCFw?
si=dGuK6d_MlwdWWmuI
2024 / 2025
INFORMACIÓN GENERAL
Carrera: Tecnología Superior en Electricidad
Asignatura: Aplicaciones Eléctricas
Estudiantes: JHONATAN CASANOVA VELEZ

Período Lectivo: 2024-1 Modalidad: Semipresencial Paralelo: ELC-S3NPD-C


INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA
Práctica N°: 1
Tema de la Práctica: El Transformador Monofasico
Laboratorio / taller donde
se desarrolló la práctica: Simulador LVSIN
INFORME
OBJETIVOS:

Objetivo General: Aprender el uso de simuladores y por medios de ellos conocer las relaciones de voltaje y
corriente de un transformador
Analizar las variaciones de corriente de excitación, y voltajes entre bobinas y ver lo que pasa al subir o bajar
voltajes de entrada.

MATERIALES:
INSUMOS / MATERIALES:

SIMULADOR LVSIM

 Módulo de fuente de alimentación (120/208V


c-a) EMS 8821
MÓDULO: EN LA FIGURA #1 PODEMOS VER LOS
MATERIALES.  Interfaz adquisición de datos 9062
 Transformador monofásico 8341
 Módulos de medición
 Voltímetros

FUNDAMENTO TEÓRICO

Un transformador monofásico es un dispositivo eléctrico estático que permite aumentar o disminuir la tensión
y la corriente de una señal de corriente alterna (CA) sin modificar su frecuencia.
Su funcionamiento se basa en el principio de inducción electromagnética, el cual establece que una
corriente variable en un devanado (primario) induce una fuerza electromotriz (fem) en otro devanado
(secundario) a través de un campo magnético variable compartido.
Los transformadores son probablemente la parte de equipo de mayor uso en la industria eléctrica, varían en
tamaño desde unidades miniatura para radios de transistores hasta, unidades gigantescas que pesan
toneladas y que se emplean en las estaciones centrales de distribución de energía eléctrica.
Figura 1

En la fuente de alimentación tenemos dos; una fija y una variable que funciona con un
potenciómetro. El interfaz de datos que está representado e1, e2, e3 para ser conectado en
paralelo como voltímetros y I1, I2, I3 Se conecta en serie para medir amperaje , adicional un
multímetro convencional para medir cualquier punto que necesitemos. Y un transformador
monofasico donde 1 y 2 es a alimentación de voltaje

Desarrollo:

1. Identifique los 3 debanados independientes del transformador marcados en la


cara del modulo:

a) Anote los voltajes terminales en los devanados:


 Terminales 1 a 2 = 120.7
 Terminales 3 a 4 = 208.1
 Terminales 5 a 6 = 120.1
b) Escriba el voltaje nominal entre las siguientes conexión::

 Terminales 3 a 7 = 104.0
 Terminales 7 a 8 = 76.2
 Terminales 8 a 4 = 27.89
 Terminales 3 a 8 = 180.3
 Terminales 7 a 4 = 104.1
 Terminales 5 a 9 = 60.17
 Terminales 9 a 6 = 60.17
C) indique la corriente nominal de cada una de las siguientes conexiones:

 Terminales 1 a 2 =
 Terminales 3 a 4 =
 Terminales 5 a 6 =
 Terminales 3 a 7 =
 Terminales 8 a 4 =

2)A continuación medirá los voltajes del secundario sin carga, cuando se aplican 120Va/c al
devanado primario.

A)conecte el circuito figura 1.

b) Conecte la fuente de alimentación y ajústela a 120V c-a, según lo indique el voltímetro conectado a las
terminales 4 y N.
C) Mida y anote el voltaje salida E2 :

 Terminales 1 a 2 = 120.7
 Terminales 5 a 6 = 120.1

d)Reduzca a cero el voltaje y desconecte la fuente de alimentación.

e) Repita los procedimientos ( b, e y d ) midiendo el voltaje de salida E2 para cada devanado que se indica

 Terminales 1 a 2 = 0.094
 Terminales 3 a 4 = 0.162
 Terminales 5 a 6 = 0.058
 Terminales 3 a 7 = 0.000
 Terminales 7 a 8 = 0.040
 Terminales 8 a 4 = 0.040
 Terminales 5 a 9 = 0.046
 Terminales 9 a 6 = 0.046

a) ¿Concuerdan los voltajes medidos con los valores nominales? Si algunos difieren explique por qué.
Si coincide el valor de diferencia es mínimo.

b) ¿Puede medir el valor de la corriente magnetizante (de excitación)? ¿Por qué?


La corriente de irrupcion magnetizante solo existe durante unos milisegundos por eso no se
puede ver
4) los devanados 1 a 2 y 5 a 6 tienen 500 vueltas de alambres. El devanado 3 a 4 tiene 865.
Calcule las siguientes relaciónes de vueltas.

devanado 1 a 2 500
= =relacion 1
devanado 5 a 6 500
devanado 1 a2 500
= =relacion 0.57
devanado 3 a 4 865
devanado 1 a 2 120.7
= =relacion 1
devanado 5 a 6 120.1
devanado 1 a 2 120.7
= =relacion 0.5800
devanado 5 a 6 208.1
5)

a) conecte el circuito de la figura 2 . observe que el medidor d corriente i2 pone el cortocircuito


el devanado 5 a 6.

valor de I2 es de 0.012
a) Conecte la fuente de alimentación y aumente gradualmente el
voltaje hasta que la corriente de cortocircuito Icc sea 0.4 Ac/a
Se procede a girar con el potenciómetro hacia la izquierda hasta
llegar a 8.44vac

b) Conecte la fuente de alimentación y aumente gradualmente el voltaje hasta que la


corriente de cortocircuito Icc sea 0.4 A c-a.

c) Mida y anote I1, y E1.


I1= 0.451
E1=8.444
I2=0.449
R// hay q ajustar voltaje a 8.444 para tener corriente de cortocircuito de 0.449.

E) calcule la relación de corriente :

I1/I2

I 1 0.451
= =1.00
I 2 0.449
f) = ¿ Es igual la relación de corriente a la relación de vueltas ?

si es igual .

I 1 0.451
= =1.00
I 2 0.449
devanado 1 a 2 120.7
= =relacion 1
devanado 5 a 6 120.1
6)

a)conecte el circuito que aparece en la figura 3 . observe el medidor de corriente I3 poner en


cortocircuito en el devanado 3y 4

I1= 0.428
E1=8.250
I2=0..246
d) Calcule la relacion de corrienteI1/I3
I 1 0.4 28
= =1. 7398
I 3 0. 246
7.
a) Conecte el circuito que se ilustra en la Figura 4. Observe que las terminales 4 y 5 de la
fuente de alimentación se van a utilizar ahora. Estas terminales proporcionan un voltaje
variable de 0-208V c-a.

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