Numero espiras primario relación numero espiras secundario

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Función de los transformadores-
El transformador al igual que eleva la tensión también la puede reducir ,es una maquina eléctrica reversible por tanto un trafo puede ser elevador o reductor. La transformación tiene lugar sin ningún movimiento mecánico, y casi sin perdidas de rendimiento, esto hace que el trafo sea una maquina de gran utilidad y rentabilidad. Por su función el transformador puede utilizarse en el transporte de energía en medidas eléctricas, en seguridad para las instalaciones para aparatos de medicina, juguetes. Para el transporte y distribución de la energía es muy importante el uso de trafos
Relaciones fundamentales de un trafo ideal-
El transformador ideal, es aquel, que no tiene perdidas de potencia (potencia primario=potencia secundario), y el flujo magnético es el mismo para los dos devanados.
1ºRelación de transformación: es la relación entre los números de expiras del primario y el secundario, coincide con la relación de fuerzas electromotrices y con la relación de tensiones m=v1/v2=N1/N2=E1/E2
2ºRelación entre las potencias primarias y secundarias: Las potencias activas, reactivas y aparentes suministradas por el secundario y las absorbidas por el primario
3ºrelación entre intensidad primaria y secundaria: las intensidades primarias y las secundarias están en relación inversa a la relación de transformación

Relaciones fundamentales de un trafo trifásico ideal:


1ºrelación de transformación
a)relación simple o de fase: es la relación entre el numero de espiras de cada fase del primario,N1 del primario y N2 del secundario, que coincide con la relación de tensiones de fase del primario
b)

Relación de transformación compuesta

Es la relación entre las tensiones de línea del primario y el secundario
2ºRelación entre las potencias del primario y del secundario:
Las potencias activa, reactiva y aparente suministradas por el secundario, son iguales a las absorbidas por el primario
3ºrelación de intensidades:
La relación de las intensidades de línea del primario Il1 y del secundario Il2; es la inversa de la relación de transformación compuesta.

Conexión en paralelo de 2 trafos monofásicos

Deben de cumplir las siguientes condiciones:
-Iguales relaciones de transformación
-Tensiones de cortocircuito lo mas iguales posibles.
-Terminales homólogos conectados a un mismo conductor.
-El CEI recomienda que las potencias nominales no difieran mas del doble

Conexión de dos transformadores trifásicos

cumplirán las siguientes condiciones:
1) Igual relación de transformación compuesta
2) Tensión de cortocircuito lo mas iguales posibles.
3) igual grupo de conexiones: los desfases de las tensiones secundarias, respectos de la línea de alimentación han de ser iguales, y el sentido de dirección de los vectores de las tensiones secundarias, ha de ser el único para todos los trafos

Autotransformador:


Es un trafo que tiene unidos el primario y el secundario formando un solo devanado es mas barata que los transformadores (construcción) ordinarios, pero tiene la desventaja de la uníón de los devanados de baja y alta tensión. La relación de transformación, se mantienen iguales
Generadores de corriente continua
Maquina eléctrica:

es el mecanismo destinado ha producir, aprovechar o transformar la energía eléctrica.

Constitución de una maquina eléctrica rotativa:


Esta constituida por una parte fija llamada estátor dentro de la cual gira una parte móvil rotor existiendo entre las dos un espacio de aire llamado entrehierro.
Tanto el rotor como el estátor tiene 3 partes básicas: núcleo, devanados y aislantes
El núcleo: (constituido generalmente de hierro) sirve para la conducción del campo magnético atraviesa de las bobinas de los devanados. Unos devanados (inductores) conducen las corrientes eléctricas que dan origen a los campos magnéticos
en otros devanados (inducidos), se inducen fuerzas electromotrices.
los materiales aislantes, aíslan entre si las espiras de las bobinas y a estas del núcleo
Clasificación de las maquinas generadores-se clasifican en 2 grupos1)dimano puede ser en skunt, serie, compuesto e independiente.2)motores: serie shunt compuesta independiente.
Maquinas asíncronas-
Tienen velocidad de rotación variable.
Maquinas sincronías-
Tienen la velocidad de rotación constante dependiente de la B le da (ca) y del numero de polos de la maquina.

Constitución del dinamo:


Estátor-formado por una corona cilíndrica de acero fundido con polos salientes de capa de acero y sobre los que están devanadas las bobinas inductoras o auxiliares.
Rotor-
Formada por un tambor de chapas magnéticas con ranuras con lo que se alojan el devanado inducido que se conecta al colector de delgas sobre el que frotan las escobillas.

El colector:


Es un cilindro de chapas, de cobre(delgas) aisladas entre si y con el eje del rotor y conectadas al bobinado inducido. Su misión es conectar el devanado retorico al circuito exterior mediante 2 escobillas (que suelen ser de grafito o grafito metalizado)

Principio de funcionamiento:


Al girar una espira dentro de un campo magnético forma una fuerza electromotriz. El colector de delgas actúa como un conmutador giratorio de forma que las escobillas tienen siempre la misma polaridad, así cuando la espira que forma el devanado inducido y el colector, han girado media vuelta, el sentido de la corriente en las bobinas es la misma(de la mano derecha)
bobinado inductor: Es el que produce el campo magnético necesario para crear corrientes inducidas pueden ser creados por imanes permanentes, son de acero templado.

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