Experimento 20 Sistemas Eléctricos

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Universidad T ecnológica de Panamá Facultad de Ingeniería Industrial Ingeniería Industrial Laboratorio Sistemas Eléctricos 2. E!P . "#2$ % ectores & Fasores 'ircuitos en Serie (Teórico) Estudiante* Leesle& "abil Suira 'édula* +,,+-/2 0ru1o* -II+-22 Pro.* Ing. 3ngel 4ernánde5 Fec6a de Entrega* 7artes -8 de 9ctubre 2$-: ;*$<-$*-: a.m.

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Informe de laboratorio 20 de sistemas eléctricos. Fasores

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Universidad Tecnológica dePanamáFacultad de Ingeniería Industrial

Ingeniería Industrial

Laboratorio Sistemas Eléctricos

2. E!P. "#2$ %ectores & Fasores 'ircuitos en Serie (Teórico)

Estudiante*Leesle& "abil Suira

'édula*+,,+-/2

0ru1o*

-II+-22Pro.* Ing. 3ngel 4ernánde5

Fec6a de Entrega*7artes -8 de 9ctubre 2$-:

;*$<-$*-: a.m.

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Introducción

'uando tenemos un circuito =ue contiene una resistencia>ca1acitancia e inductancia todas conectadas en serie? con unauente de corriente alterna tenemos =ue saber =ue la ormade la onda de la uente es la suma de las ondas volta@es. Perotenemos el 1roblemas es =ue esta tres ondas se encuentrandeasadas una con res1ecto a otras> es 1or esto =ue tenemoslos diagramas asoriales los =ue nos a&udan a re1resentar lasondas &a =ue se toma como 1unto de reerencia alguna deellas & así se 1uede com1arar las demás con res1ecto a ésta.

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'onclusión

En esta eA1eriencia 1udimos*

-. 'om1render circuitos de corriente alterna 1or medio devectores.

2. 'alcular el actor de 1otencia.8. 'omo se 1uede determinar la 1otencia a1arente de un

circuito LB' > B' o BL.. 'omo se 1ude calcular la 1otencia real.:. Un actor de 1otencia adelantado signiCca =ue la

corriente se adelanta con res1ecto a la tensión> lo =ueim1lica carga ca1acitiva. Potencia reactiva negativa./. Un actor de 1otencia atrasado signiCca =ue la corriente

se retrasa con res1ecto a la tensión> lo =ue im1lica cargainductiva. Potencia reactiva 1ositiva.

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DneAo - < 'álculo de ProcedimientosFigura 2$+:

Inductancia ResistenciaE I!L   E IBE (-D)A(/$G) E (-D)A(;$G)E /$ % E ;$ %

VZ=√ (V R)2+(V XL−V XC )2

VZ=√ (80)

2

+(60−0)

2

VZ=√ (80)2+(60)2

VZ=√ 6400+3600VZ=√ 10000VZ=100V 

Figura 2$+/

Capacitancia ResistenciaE I!'   E IBE (-D)A(/$G) E (-D)A(/$G)E /$ % E /$ %

VZ=√ (V R)2+(V XL−V XC )2

VZ=√ (60)2+(0−60)2

VZ=√ (60)2+(60)2

VZ=√ 3600+3600VZ=√ 7200VZ=84,85V 

Figura 2$+,

Capacitancia InductanciaE I!'   E I!L

E (-D)A(/$G) E (-D)A(;$G)E /$ % E ;$ %

VZ=√ (V R)2+(V XL−V XC )2

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VZ=√ (0)2+(80−60)2

VZ=√ (20)2

VZ=√ 400

VZ=20V 

Figura 2$+;

Capacitancia Inductancia ResistenciaE I!'   E I!L E IBE (-D)A(/$G) E (-D)A(;$G) E (-D)A(;$G)E /$ % E ;$ % E ;$ %

VZ=√ (V R)2+(V XL−V XC )2

VZ=√ (80)2+(80−60)2

VZ=√ 6400+400VZ=√ 6800VZ=82,46V 

Figura 2$+

Capacitancia InductanciaE I!'   E I!L

E (-D)A(/$G) E (-D)A(/$G)

E /$ % E /$ %

VZ=√ (V R)2+(V XL−V XC )2

VZ=√ (0)2+(60−60)2

VZ=√ 0VZ=0V 

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DneAo2 < 'álculos de Prueba de 'onocimientos

Parte 2- Potencia Real y Potencia Aparente

a) Figura 20-5

Besistencia ;$ %Beactancia Inductiva /$ %

%5 (;$ H @/$) %%5 -$$ %> 8/>;, J

Potencia D1arente Potencia Beal

S %5 A I P S A (cosK)S (-$$ %) A (-D) P (-$$ %D) A (cos 8/>;,J)S -$$ %D P (-$$ %D) A ($.,)

P ;$

b) Figura 20-6

Besistencia /$ %Beactancia 'a1acitiva /$ %

%5 (/$ + @/$) %%5 ;.;: %> +: J

Potencia D1arente Potencia Beal

S %5 A I P S A (cosK)S (;.;:%) A (-D) P (;.;: %D) A (cos +:J)S ;.;: %D P (;.;: %D) A ($.,$,)

P /$

c) Figura 20-8

Besistencia ;$ %Beactancia 'a1acitiva /$ %Beactancia Inductiva ;$%

%5 (;$ + @/$ H @;$) %%5 (;$ H @2$) %

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%5 ;2./ %> - J

Potencia D1arente Potencia Beal

S %5 A I P S A (cosK)

S (;2./ %) A (-D) P (;2./ %D) A (cos -J)S ;2./ %D P (;2./ %D) A ($.,)P ;$

Parte 3- Factor de Potencia

a) Figura 20-5

FP  Potencia Real Potencia Aparente

FP80

100

FP $.;

b) Figura 20-6

FP  Potencia Real Potencia Aparente

FP60

84.85

FP $.,-

c) Figura 20-8

FP  Potencia Real Potencia Aparente

FP80

82.46

FP $.,

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