SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 6
Ejercicios de transformadores “Ingeniería eléctrica”propuestos.
Curso 2004/05
1.- Se tiene un transformador monofásico de las siguientes características, 15KVA,
50Hz, N1 = 1500 espiras, N2 = 150 espiras, R1= 2,7Ω, R2 = 0,024Ω , X1 = 9,1Ω, X2 =
0,088Ω.
Suponiendo que la tensión en el secundario es de 230V funcionando a plena carga con
factor de potencia de 0,8 en retraso, calcular:
a) La tensión en el primario del transformador en las condiciones definidas
b) La regulación
Solución
a) V1 = 2397,36 voltios
b) Є = 0,0406
2.- Un transformador monofásico de distribución de 5 KVA, 50 Hz tiene una relación
de transformación de 2300/230 voltios, las pérdidas en el hierro en vacío son de 400W,
la corriente de vacío de 0,3A, la resistencia del devanado primario 5Ω y su reactancia de
dispersión de 25Ω .
Calcular:
a) El factor de potencia impuesto por el transformador en vacío
b) La tensión en el secundario en vacío, si la tensión aplicada en primario es de
2300 voltios.
Solución
a) cos φv = 0,58
b) V2 = 229,3
3.- Un transformador monofásico de 100KVA, 6600/330V, 50Hz, consumió 10A y
436W a 100V en una prueba de cortocircuito, estas cifras están referidas al lado de A.T.
Calcular:
a) la tensión que debe aplicarse en el lado de A.T., a plena carga con factor de
potencia 0,8 en retardo si la tensión necesaria a la salida debe ser 330voltios.
Solución
a) V1 = 6735 voltios
4.- El rendimiento de un transformador monofásico de 6600/384, 200KVA, es de 0,98
tanto para plena carga como para mitad de carga (mitad de potencia) y cosφ la unidad
en ambos casos.
El factor de potencia impuesto por el transformador en vacío es de 0,2 y la regulación a
plena carga con un factor de potencia en la carga de 0,8, en retardo, es del 4%.
Calcular:
a) Los parámetros de la rama serie reducidos a secundario
b) Los parámetros de la rama paralelo reducidos a secundario
Solución
a) Req2 = 9,96 . 10-3
; Xeq2 = 0,035
b) Rp/ m2
= 107Ω ; Xm/m2
= 22Ω
5.- En un transformador monofásico de 50KVA, 15000/380 voltios, las pérdidas en el
hierro y en el cobre a plena carga fueron 500 y 800 watios respectivamente.
Calcular:
a) El factor de utilización óptimo
b) La potencia aparente de máximo rendimiento
c) Las pérdidas en el cobre y en el hierro para rendimiento máximo
d) El rendimiento máximo para f.d.p. unidad
Solución
a) μ = 0,79
b) Pmax(aparente) = 39,54 KVA
c) Pcu = PFe = 500W para rendimiento máximo
d) ηmax = 0,97
6.- A un transformador monofásico de 50KVA, 2400/240 y 50Hz se le hace un ensayo
en vacío, la potencia absorbida es 220W y el factor de potencia impuesto 0,3.En carga
cae un 1,2% y un 1,8% del voltaje nominal en la resistencia y reactancia serie.
Calcular:
a) Si el transformador alimenta a 240 voltios una carga de 30KW y f.d.p. 0,8,la
potencia absorbida y el f.dp. impuesto por el conjunto.
Solución
a) Potencia absorbida = 30787 W ; f.d.p. de 0,79
6.- Se tiene un transformador monofásico de 50KVA, 15000/300. A tensión nominal y
plena carga, las pérdidas medidas fueron PFe = 500W ; Pcu = 600W. Si se alimenta a una
tensión 20% menor de la nominal, pero se mantiene la potencia de salida constante a
plena carga y cosφ = 1.
Calcular, suponiendo despreciable la caída de tensión:
a) El factor de utilización óptimo
b) La potencia de rendimiento máximo
c) El rendimiento máximo
d) El rendimiento a plena carga
Solución
a) μ = 0,79
b) Pηmax = 39,5 KVA
c) ηmax= 0,9753
d) ηp.c. = 0,9746
7.- Los ensayos realizados a un transformador trifásico de 50KVA, 4000/200 ∆ - Y, han
dado los siguientes resultados:
Ensayo en vacío: 4000voltios, 1750watios, Iv = 1,3 A
Ensayo en cortocircuito: 300voltios, 2400watios a corriente nominal
Calcular:
a) El circuito equivalente del transformador
b) El rendimiento a plena carga con f.d.p. de 0,8
c) El rendimiento a mitad de carga con f.d.p. la unidad
d) El rendimiento máximo a f.d.p. la unidad y el factor de utilización óptimo
e) Las condiciones en que se obtiene la máxima caída de tensión funcionando el
transformador con una intensidad en módulo constante. Se puede utilizar la
aproximación de Kapp
Solución
a) Req1 = 46,15Ω ; Xeq1 = 54,8Ω ; Rp = 27428Ω ; Xm = 5439Ω
b) ηp.c. = 0,906
c) η1/2 p.c. = 0,91
d) ηmax = 0,92 ; μ = 0,85
e) Se obtendrá para un φL en la carga igual a 49,82º
8.- Un transformador trifásico Y-∆, 60KVA ,5700/380 , alimenta a 380V un motor de
40CV, rendimiento 0,8 y f.d.p. 0,6. Los ensayos en vacío y en cortocircuito realizados al
transformador dieron como resultado:
Ensayo en vacío: 5700voltios, PFe = 2400watios, cosφv = 0,48
Ensayo en cortocircuito: V1cc = 4,8% del nominal, Pcu = 1589watios, cosφcc = 0,54
Calcular:
a) La tensión a la entrada del transformador cuando el motor trabaje a plena
carga
b) El rendimiento del transformador en la misma situación de trabajo que la del
apartado a).
Solución
a) V1 = 3448 voltios
b) η = 0,902
9.- Un transformador trifásico de 100 KVA, presenta unas pérdidas de 800W en vacío y
2200W en los devanados a plena carga.
Calcular:
a) Las pérdidas totales para plena carga y mitad de carga
b) El rendimiento a plena carga con cosφ = 0,8 y cosφ = 1
c) El rendimiento a mitad de carga con cosφ = 0,8 y cosφ = 1
d) La carga del transformador para la que se presenta el máximo rendimiento
e) El valor del rendimiento máximo con cosφ = 1
Solución
a) Para plena carga, Pérdidas totales = 3000W. Para mitad de carga Pérdidas
totales = 1350W
b) ηp.c. = 0,96385 con cosφ = 0,8 ; ηp.c. = 0,9709 con cosφ = 1
c) η1/2p.c.= 0,9673 con cosφ = 0,8 ; η1/2p.c.= 0,9737 con cosφ = 1
d) Pηmax = 60302,26 V.A.
e) ηmax = 0,9741 con cosφ = 1
10.- Se dispone de un transformador correctamente diseñado, con factor de utilización
óptimo de 0,8 y rendimiento máximo de 0,9.
Se pide:
a) Calcular el rendimiento a la mitad de la potencia nominal
b) Razonar lo que ocurriría en el caso de mantener la misma potencia nominal
y:
b.1) Se disminuye la sección de ambos devanados
b.2) Se aumenta la sección del núcleo de hierro
Solución
a) η1/2p.c.= 0,89
b) b.1) Al disminuir la sección de los devanados la resistencia de los mismos
aumenta y por tanto aumentarán las pérdidas en el cobre
b.2) Al aumentar la sección del hierro, teniendo en cuenta que se cumple
e1 = N1dФ/dt , e1 es la tensión aplicada al devanado primario, N1 nº de espiras de
primario.
Las tensiones, corrientes y flujos son magnitudes senoidales de frecuencia f, por
lo que E1(valor eficaz) = 4,44 f N1Фmax = 4,44 f N1BmaxSfe
E2 = 4,44 f N2Фmax= 4,44 f N2BmaxSfe
Al aumentar Sfe ; permaneciendo constante E1, f y N1 Bmax disminuye,
disminuyendo las pérdidas en el hierro.
10.- Se dispone de un transformador correctamente diseñado, con factor de utilización
óptimo de 0,8 y rendimiento máximo de 0,9.
Se pide:
a) Calcular el rendimiento a la mitad de la potencia nominal
b) Razonar lo que ocurriría en el caso de mantener la misma potencia nominal
y:
b.1) Se disminuye la sección de ambos devanados
b.2) Se aumenta la sección del núcleo de hierro
Solución
a) η1/2p.c.= 0,89
b) b.1) Al disminuir la sección de los devanados la resistencia de los mismos
aumenta y por tanto aumentarán las pérdidas en el cobre
b.2) Al aumentar la sección del hierro, teniendo en cuenta que se cumple
e1 = N1dФ/dt , e1 es la tensión aplicada al devanado primario, N1 nº de espiras de
primario.
Las tensiones, corrientes y flujos son magnitudes senoidales de frecuencia f, por
lo que E1(valor eficaz) = 4,44 f N1Фmax = 4,44 f N1BmaxSfe
E2 = 4,44 f N2Фmax= 4,44 f N2BmaxSfe
Al aumentar Sfe ; permaneciendo constante E1, f y N1 Bmax disminuye,
disminuyendo las pérdidas en el hierro.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Ensayos en un transformacion trifasico
Ensayos en un transformacion trifasicoEnsayos en un transformacion trifasico
Ensayos en un transformacion trifasicofreelay
 
Anlisis lineas cortas, medias y largas
Anlisis lineas cortas, medias y largasAnlisis lineas cortas, medias y largas
Anlisis lineas cortas, medias y largasnorenelson
 
Ejercicios de maquinas de corriente continua
Ejercicios de maquinas de corriente continuaEjercicios de maquinas de corriente continua
Ejercicios de maquinas de corriente continuaedgar chumbe
 
Practica transformadores en paralelo
Practica transformadores en paralelo Practica transformadores en paralelo
Practica transformadores en paralelo Hugo Rodriguez
 
Unidad 2 generadores de cd y ca
Unidad 2 generadores de cd y caUnidad 2 generadores de cd y ca
Unidad 2 generadores de cd y caYerevan Rdz
 
CALCULOS DE TRANSFORMADOR POTENCIA
CALCULOS DE TRANSFORMADOR POTENCIACALCULOS DE TRANSFORMADOR POTENCIA
CALCULOS DE TRANSFORMADOR POTENCIAEsel GASTELO GASTELO
 
Reactor de nucleo de hierro
Reactor de nucleo de hierroReactor de nucleo de hierro
Reactor de nucleo de hierrojhuniorsnaik
 
GENERADOR DE CORRIENTE CONTINUA EN DERIVACIÓN
GENERADOR DE CORRIENTE CONTINUA EN DERIVACIÓNGENERADOR DE CORRIENTE CONTINUA EN DERIVACIÓN
GENERADOR DE CORRIENTE CONTINUA EN DERIVACIÓNgerardovg89
 
transformadores de poten
transformadores de potentransformadores de poten
transformadores de potenxxmacutoxx
 
Transformador ideal
Transformador idealTransformador ideal
Transformador idealIván Lara
 
Informe practica 5 rectificador de onda completa con cuadro de diodos
Informe practica 5 rectificador de onda completa con cuadro de diodosInforme practica 5 rectificador de onda completa con cuadro de diodos
Informe practica 5 rectificador de onda completa con cuadro de diodosderincampos19
 
209529642 medicion-de-potencia-trifasica
209529642 medicion-de-potencia-trifasica209529642 medicion-de-potencia-trifasica
209529642 medicion-de-potencia-trifasicaSebastian Movilla
 
Tema 4. motores de corriente continua
Tema 4. motores de corriente continuaTema 4. motores de corriente continua
Tema 4. motores de corriente continuaLoli Vega Omaña
 

Mais procurados (20)

Ensayos en un transformacion trifasico
Ensayos en un transformacion trifasicoEnsayos en un transformacion trifasico
Ensayos en un transformacion trifasico
 
Anlisis lineas cortas, medias y largas
Anlisis lineas cortas, medias y largasAnlisis lineas cortas, medias y largas
Anlisis lineas cortas, medias y largas
 
Ejercicios de maquinas de corriente continua
Ejercicios de maquinas de corriente continuaEjercicios de maquinas de corriente continua
Ejercicios de maquinas de corriente continua
 
Practica transformadores en paralelo
Practica transformadores en paralelo Practica transformadores en paralelo
Practica transformadores en paralelo
 
Electricidad trabajo resumen - ejercicios
Electricidad  trabajo  resumen - ejerciciosElectricidad  trabajo  resumen - ejercicios
Electricidad trabajo resumen - ejercicios
 
Flujo de potencia
Flujo de potenciaFlujo de potencia
Flujo de potencia
 
Unidad 2 generadores de cd y ca
Unidad 2 generadores de cd y caUnidad 2 generadores de cd y ca
Unidad 2 generadores de cd y ca
 
CALCULOS DE TRANSFORMADOR POTENCIA
CALCULOS DE TRANSFORMADOR POTENCIACALCULOS DE TRANSFORMADOR POTENCIA
CALCULOS DE TRANSFORMADOR POTENCIA
 
Reactor de nucleo de hierro
Reactor de nucleo de hierroReactor de nucleo de hierro
Reactor de nucleo de hierro
 
Transformadores
TransformadoresTransformadores
Transformadores
 
GENERADOR DE CORRIENTE CONTINUA EN DERIVACIÓN
GENERADOR DE CORRIENTE CONTINUA EN DERIVACIÓNGENERADOR DE CORRIENTE CONTINUA EN DERIVACIÓN
GENERADOR DE CORRIENTE CONTINUA EN DERIVACIÓN
 
Calculo flujo de potencia
Calculo flujo de potenciaCalculo flujo de potencia
Calculo flujo de potencia
 
transformadores de poten
transformadores de potentransformadores de poten
transformadores de poten
 
Transformador ideal
Transformador idealTransformador ideal
Transformador ideal
 
Transformadores 3 conexiones
Transformadores 3 conexionesTransformadores 3 conexiones
Transformadores 3 conexiones
 
Informe practica 5 rectificador de onda completa con cuadro de diodos
Informe practica 5 rectificador de onda completa con cuadro de diodosInforme practica 5 rectificador de onda completa con cuadro de diodos
Informe practica 5 rectificador de onda completa con cuadro de diodos
 
209529642 medicion-de-potencia-trifasica
209529642 medicion-de-potencia-trifasica209529642 medicion-de-potencia-trifasica
209529642 medicion-de-potencia-trifasica
 
Tema 4. motores de corriente continua
Tema 4. motores de corriente continuaTema 4. motores de corriente continua
Tema 4. motores de corriente continua
 
Generador
GeneradorGenerador
Generador
 
Transformadores(manual)
Transformadores(manual)Transformadores(manual)
Transformadores(manual)
 

Semelhante a Ejercicios de transformadores

Propuesta de examen electrotecnia transformadores
Propuesta de examen electrotecnia transformadoresPropuesta de examen electrotecnia transformadores
Propuesta de examen electrotecnia transformadoresjosglods
 
Problemas resueltos transformadores
Problemas resueltos transformadoresProblemas resueltos transformadores
Problemas resueltos transformadoresLaurita Cas
 
Ejercicios de maquinas de corriente continua
Ejercicios de maquinas de corriente continuaEjercicios de maquinas de corriente continua
Ejercicios de maquinas de corriente continuaDANIELITOSL
 
433154262 ejercicios-de-transformadores
433154262 ejercicios-de-transformadores433154262 ejercicios-de-transformadores
433154262 ejercicios-de-transformadoresAbrahamMiranda11
 
Enunciados problemas máquinas
Enunciados problemas máquinasEnunciados problemas máquinas
Enunciados problemas máquinasOmar CP
 
Corrección 2 examen de mantenimiento de máquinas eléctricas
Corrección 2 examen de mantenimiento de máquinas eléctricasCorrección 2 examen de mantenimiento de máquinas eléctricas
Corrección 2 examen de mantenimiento de máquinas eléctricasDerincampos
 
Cap6 transformadores 1_ maquinas electricas unfv
Cap6 transformadores 1_ maquinas electricas unfvCap6 transformadores 1_ maquinas electricas unfv
Cap6 transformadores 1_ maquinas electricas unfvJose Bondia
 
Corrección del examen de mante
Corrección del examen de manteCorrección del examen de mante
Corrección del examen de mantemaikol9806
 
II examen de manteamiento de máquinas
II examen de manteamiento de máquinasII examen de manteamiento de máquinas
II examen de manteamiento de máquinasdayans3
 
Corrección II Prueba I Periodo Mantenimiento de Maquinas Eléctricas
Corrección II Prueba I Periodo Mantenimiento de Maquinas EléctricasCorrección II Prueba I Periodo Mantenimiento de Maquinas Eléctricas
Corrección II Prueba I Periodo Mantenimiento de Maquinas EléctricasLoreana Gómez
 
Ejemplo 1 laboratorio de-maquinas-electricas
Ejemplo 1 laboratorio de-maquinas-electricasEjemplo 1 laboratorio de-maquinas-electricas
Ejemplo 1 laboratorio de-maquinas-electricasfernandomedina183
 
prueba-de-vacio-y-cortocircuito-en-transformadores-trifasicos
prueba-de-vacio-y-cortocircuito-en-transformadores-trifasicosprueba-de-vacio-y-cortocircuito-en-transformadores-trifasicos
prueba-de-vacio-y-cortocircuito-en-transformadores-trifasicosnatalia natalia
 
Aplicaciones transistor
Aplicaciones transistorAplicaciones transistor
Aplicaciones transistorkalel32291
 
T7 transformadores
T7 transformadoresT7 transformadores
T7 transformadoresDilia Cadena
 

Semelhante a Ejercicios de transformadores (20)

Propuesta de examen electrotecnia transformadores
Propuesta de examen electrotecnia transformadoresPropuesta de examen electrotecnia transformadores
Propuesta de examen electrotecnia transformadores
 
Problemas resueltos transformadores
Problemas resueltos transformadoresProblemas resueltos transformadores
Problemas resueltos transformadores
 
Ejercicios de maquinas de corriente continua
Ejercicios de maquinas de corriente continuaEjercicios de maquinas de corriente continua
Ejercicios de maquinas de corriente continua
 
433154262 ejercicios-de-transformadores
433154262 ejercicios-de-transformadores433154262 ejercicios-de-transformadores
433154262 ejercicios-de-transformadores
 
Guia transformadores
Guia transformadoresGuia transformadores
Guia transformadores
 
Analogica compleja
Analogica complejaAnalogica compleja
Analogica compleja
 
Enunciados problemas máquinas
Enunciados problemas máquinasEnunciados problemas máquinas
Enunciados problemas máquinas
 
Problemas 2005 06
Problemas 2005 06Problemas 2005 06
Problemas 2005 06
 
Problemas armonicas
Problemas armonicasProblemas armonicas
Problemas armonicas
 
Corrección 2 examen de mantenimiento de máquinas eléctricas
Corrección 2 examen de mantenimiento de máquinas eléctricasCorrección 2 examen de mantenimiento de máquinas eléctricas
Corrección 2 examen de mantenimiento de máquinas eléctricas
 
Cap6 transformadores 1_ maquinas electricas unfv
Cap6 transformadores 1_ maquinas electricas unfvCap6 transformadores 1_ maquinas electricas unfv
Cap6 transformadores 1_ maquinas electricas unfv
 
Motores
MotoresMotores
Motores
 
Corrección del examen de mante
Corrección del examen de manteCorrección del examen de mante
Corrección del examen de mante
 
II examen de manteamiento de máquinas
II examen de manteamiento de máquinasII examen de manteamiento de máquinas
II examen de manteamiento de máquinas
 
Corrección II Prueba I Periodo Mantenimiento de Maquinas Eléctricas
Corrección II Prueba I Periodo Mantenimiento de Maquinas EléctricasCorrección II Prueba I Periodo Mantenimiento de Maquinas Eléctricas
Corrección II Prueba I Periodo Mantenimiento de Maquinas Eléctricas
 
Ejemplo 1 laboratorio de-maquinas-electricas
Ejemplo 1 laboratorio de-maquinas-electricasEjemplo 1 laboratorio de-maquinas-electricas
Ejemplo 1 laboratorio de-maquinas-electricas
 
prueba-de-vacio-y-cortocircuito-en-transformadores-trifasicos
prueba-de-vacio-y-cortocircuito-en-transformadores-trifasicosprueba-de-vacio-y-cortocircuito-en-transformadores-trifasicos
prueba-de-vacio-y-cortocircuito-en-transformadores-trifasicos
 
Aplicaciones transistor
Aplicaciones transistorAplicaciones transistor
Aplicaciones transistor
 
Problemas ml214 3 pc - 2013-2
Problemas ml214   3 pc - 2013-2Problemas ml214   3 pc - 2013-2
Problemas ml214 3 pc - 2013-2
 
T7 transformadores
T7 transformadoresT7 transformadores
T7 transformadores
 

Último

Refrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdf
Refrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdfRefrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdf
Refrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdfvladimiroflores1
 
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptxEVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptxJorgeParada26
 
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...JohnRamos830530
 
Modulo-Mini Cargador.................pdf
Modulo-Mini Cargador.................pdfModulo-Mini Cargador.................pdf
Modulo-Mini Cargador.................pdfAnnimoUno1
 
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21mariacbr99
 
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptxEL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptxMiguelAtencio10
 
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptxPROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptxAlan779941
 
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanaAvances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanamcerpam
 
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estosAvances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estossgonzalezp1
 
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.FlorenciaCattelani
 
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNITpruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNITMaricarmen Sánchez Ruiz
 

Último (11)

Refrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdf
Refrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdfRefrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdf
Refrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdf
 
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptxEVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
 
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
 
Modulo-Mini Cargador.................pdf
Modulo-Mini Cargador.................pdfModulo-Mini Cargador.................pdf
Modulo-Mini Cargador.................pdf
 
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
 
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptxEL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
 
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptxPROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
 
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanaAvances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
 
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estosAvances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
 
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
 
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNITpruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
 

Ejercicios de transformadores

  • 1. Ejercicios de transformadores “Ingeniería eléctrica”propuestos. Curso 2004/05 1.- Se tiene un transformador monofásico de las siguientes características, 15KVA, 50Hz, N1 = 1500 espiras, N2 = 150 espiras, R1= 2,7Ω, R2 = 0,024Ω , X1 = 9,1Ω, X2 = 0,088Ω. Suponiendo que la tensión en el secundario es de 230V funcionando a plena carga con factor de potencia de 0,8 en retraso, calcular: a) La tensión en el primario del transformador en las condiciones definidas b) La regulación Solución a) V1 = 2397,36 voltios b) Є = 0,0406 2.- Un transformador monofásico de distribución de 5 KVA, 50 Hz tiene una relación de transformación de 2300/230 voltios, las pérdidas en el hierro en vacío son de 400W, la corriente de vacío de 0,3A, la resistencia del devanado primario 5Ω y su reactancia de dispersión de 25Ω . Calcular: a) El factor de potencia impuesto por el transformador en vacío b) La tensión en el secundario en vacío, si la tensión aplicada en primario es de 2300 voltios. Solución a) cos φv = 0,58 b) V2 = 229,3 3.- Un transformador monofásico de 100KVA, 6600/330V, 50Hz, consumió 10A y 436W a 100V en una prueba de cortocircuito, estas cifras están referidas al lado de A.T. Calcular: a) la tensión que debe aplicarse en el lado de A.T., a plena carga con factor de potencia 0,8 en retardo si la tensión necesaria a la salida debe ser 330voltios. Solución a) V1 = 6735 voltios
  • 2. 4.- El rendimiento de un transformador monofásico de 6600/384, 200KVA, es de 0,98 tanto para plena carga como para mitad de carga (mitad de potencia) y cosφ la unidad en ambos casos. El factor de potencia impuesto por el transformador en vacío es de 0,2 y la regulación a plena carga con un factor de potencia en la carga de 0,8, en retardo, es del 4%. Calcular: a) Los parámetros de la rama serie reducidos a secundario b) Los parámetros de la rama paralelo reducidos a secundario Solución a) Req2 = 9,96 . 10-3 ; Xeq2 = 0,035 b) Rp/ m2 = 107Ω ; Xm/m2 = 22Ω 5.- En un transformador monofásico de 50KVA, 15000/380 voltios, las pérdidas en el hierro y en el cobre a plena carga fueron 500 y 800 watios respectivamente. Calcular: a) El factor de utilización óptimo b) La potencia aparente de máximo rendimiento c) Las pérdidas en el cobre y en el hierro para rendimiento máximo d) El rendimiento máximo para f.d.p. unidad Solución a) μ = 0,79 b) Pmax(aparente) = 39,54 KVA c) Pcu = PFe = 500W para rendimiento máximo d) ηmax = 0,97 6.- A un transformador monofásico de 50KVA, 2400/240 y 50Hz se le hace un ensayo en vacío, la potencia absorbida es 220W y el factor de potencia impuesto 0,3.En carga cae un 1,2% y un 1,8% del voltaje nominal en la resistencia y reactancia serie. Calcular: a) Si el transformador alimenta a 240 voltios una carga de 30KW y f.d.p. 0,8,la potencia absorbida y el f.dp. impuesto por el conjunto. Solución a) Potencia absorbida = 30787 W ; f.d.p. de 0,79
  • 3. 6.- Se tiene un transformador monofásico de 50KVA, 15000/300. A tensión nominal y plena carga, las pérdidas medidas fueron PFe = 500W ; Pcu = 600W. Si se alimenta a una tensión 20% menor de la nominal, pero se mantiene la potencia de salida constante a plena carga y cosφ = 1. Calcular, suponiendo despreciable la caída de tensión: a) El factor de utilización óptimo b) La potencia de rendimiento máximo c) El rendimiento máximo d) El rendimiento a plena carga Solución a) μ = 0,79 b) Pηmax = 39,5 KVA c) ηmax= 0,9753 d) ηp.c. = 0,9746 7.- Los ensayos realizados a un transformador trifásico de 50KVA, 4000/200 ∆ - Y, han dado los siguientes resultados: Ensayo en vacío: 4000voltios, 1750watios, Iv = 1,3 A Ensayo en cortocircuito: 300voltios, 2400watios a corriente nominal Calcular: a) El circuito equivalente del transformador b) El rendimiento a plena carga con f.d.p. de 0,8 c) El rendimiento a mitad de carga con f.d.p. la unidad d) El rendimiento máximo a f.d.p. la unidad y el factor de utilización óptimo e) Las condiciones en que se obtiene la máxima caída de tensión funcionando el transformador con una intensidad en módulo constante. Se puede utilizar la aproximación de Kapp Solución a) Req1 = 46,15Ω ; Xeq1 = 54,8Ω ; Rp = 27428Ω ; Xm = 5439Ω b) ηp.c. = 0,906 c) η1/2 p.c. = 0,91 d) ηmax = 0,92 ; μ = 0,85 e) Se obtendrá para un φL en la carga igual a 49,82º
  • 4. 8.- Un transformador trifásico Y-∆, 60KVA ,5700/380 , alimenta a 380V un motor de 40CV, rendimiento 0,8 y f.d.p. 0,6. Los ensayos en vacío y en cortocircuito realizados al transformador dieron como resultado: Ensayo en vacío: 5700voltios, PFe = 2400watios, cosφv = 0,48 Ensayo en cortocircuito: V1cc = 4,8% del nominal, Pcu = 1589watios, cosφcc = 0,54 Calcular: a) La tensión a la entrada del transformador cuando el motor trabaje a plena carga b) El rendimiento del transformador en la misma situación de trabajo que la del apartado a). Solución a) V1 = 3448 voltios b) η = 0,902 9.- Un transformador trifásico de 100 KVA, presenta unas pérdidas de 800W en vacío y 2200W en los devanados a plena carga. Calcular: a) Las pérdidas totales para plena carga y mitad de carga b) El rendimiento a plena carga con cosφ = 0,8 y cosφ = 1 c) El rendimiento a mitad de carga con cosφ = 0,8 y cosφ = 1 d) La carga del transformador para la que se presenta el máximo rendimiento e) El valor del rendimiento máximo con cosφ = 1 Solución a) Para plena carga, Pérdidas totales = 3000W. Para mitad de carga Pérdidas totales = 1350W b) ηp.c. = 0,96385 con cosφ = 0,8 ; ηp.c. = 0,9709 con cosφ = 1 c) η1/2p.c.= 0,9673 con cosφ = 0,8 ; η1/2p.c.= 0,9737 con cosφ = 1 d) Pηmax = 60302,26 V.A. e) ηmax = 0,9741 con cosφ = 1
  • 5. 10.- Se dispone de un transformador correctamente diseñado, con factor de utilización óptimo de 0,8 y rendimiento máximo de 0,9. Se pide: a) Calcular el rendimiento a la mitad de la potencia nominal b) Razonar lo que ocurriría en el caso de mantener la misma potencia nominal y: b.1) Se disminuye la sección de ambos devanados b.2) Se aumenta la sección del núcleo de hierro Solución a) η1/2p.c.= 0,89 b) b.1) Al disminuir la sección de los devanados la resistencia de los mismos aumenta y por tanto aumentarán las pérdidas en el cobre b.2) Al aumentar la sección del hierro, teniendo en cuenta que se cumple e1 = N1dФ/dt , e1 es la tensión aplicada al devanado primario, N1 nº de espiras de primario. Las tensiones, corrientes y flujos son magnitudes senoidales de frecuencia f, por lo que E1(valor eficaz) = 4,44 f N1Фmax = 4,44 f N1BmaxSfe E2 = 4,44 f N2Фmax= 4,44 f N2BmaxSfe Al aumentar Sfe ; permaneciendo constante E1, f y N1 Bmax disminuye, disminuyendo las pérdidas en el hierro.
  • 6. 10.- Se dispone de un transformador correctamente diseñado, con factor de utilización óptimo de 0,8 y rendimiento máximo de 0,9. Se pide: a) Calcular el rendimiento a la mitad de la potencia nominal b) Razonar lo que ocurriría en el caso de mantener la misma potencia nominal y: b.1) Se disminuye la sección de ambos devanados b.2) Se aumenta la sección del núcleo de hierro Solución a) η1/2p.c.= 0,89 b) b.1) Al disminuir la sección de los devanados la resistencia de los mismos aumenta y por tanto aumentarán las pérdidas en el cobre b.2) Al aumentar la sección del hierro, teniendo en cuenta que se cumple e1 = N1dФ/dt , e1 es la tensión aplicada al devanado primario, N1 nº de espiras de primario. Las tensiones, corrientes y flujos son magnitudes senoidales de frecuencia f, por lo que E1(valor eficaz) = 4,44 f N1Фmax = 4,44 f N1BmaxSfe E2 = 4,44 f N2Фmax= 4,44 f N2BmaxSfe Al aumentar Sfe ; permaneciendo constante E1, f y N1 Bmax disminuye, disminuyendo las pérdidas en el hierro.