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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación LABORATORIO DE SISTEMAS DE POTENCIA REPORTE # 3 Pruebas de un Transformador de Corriente (CT) ESTUDIANTE: Erick Josué Conde Bermeo GRUPO: Michelle Maclovia Bravo Briones José Leónidas Espinel Encalada Kerly Antonieta Orozco Ruiz Misael Patricio Tinoco Tinoco PROFESOR: Alberto Hanze Bello FECHA DE REALIZACIÓN: 06 de Junio del 2013 FECHA DE ENTREGA: 13 de Junio del 2013

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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación

LABORATORIO DE SISTEMAS DE POTENCIA

REPORTE # 3

Pruebas de un Transformador de Corriente (CT)

ESTUDIANTE: Erick Josué Conde Bermeo

GRUPO: Michelle Maclovia Bravo Briones

José Leónidas Espinel Encalada

Kerly Antonieta Orozco Ruiz

Misael Patricio Tinoco Tinoco

PROFESOR: Alberto Hanze Bello

FECHA DE REALIZACIÓN: 06 de Junio del 2013

FECHA DE ENTREGA: 13 de Junio del 2013

I TÉRMINO 2013

GUAYAQUIL – ECUADOR

OBJETIVOS

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Obtener la curva de magnetización de un transformador de corriente.

EQUIPOS A UTILIZAR

Equipo CPC 100 Transformador de corriente Westinghouse 100:5 CL. 25-400, 0.6 KV.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

CURVA DE MAGNETIZACIÓN

La curva de magnetización es la relación que existe entre el voltaje de excitación y la corriente de magnetización que caracteriza la excitación del núcleo magnético.

Ve=4.44N f ∅

Y este flujo ф está relacionado directamente con la corriente de excitación Ie.

De esta forma la curva de magnetización tiene que ser encontrada variando el voltaje de la fuente para que vaya variando, la corriente de magnetización, paso por paso y graficar las dos variables.

Figura 1. Curva de excitación de un transformador de corriente de múltiples relaciones transformación

PROCEDIMIENTO

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1. En el equipo CPC-100 seleccionar la tarjeta de prueba “Excitación TC” 2. Ajustar diferentes valores de corriente de prueba máxima ( Imáx) y tensión de prueba

máxima (V máx) tales que no superen los valores nominales del CT.3. Seleccionamos la casilla “ANSI 45°” que corresponde a la norma IEEE C57.13 para

transformadores de corriente sin entrehierro.4. Finalmente ejecutamos la prueba presionando el botón “I/O”.

Fig. 2 Conexión para la determinación de la curva de magnetización

RESULTADOS OBTENIDOS

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Mediante la inyección automática de diferentes valores de tensión en el secundario del CT se obtuvo la curva de magnetización, en ella notamos que la curva está en su punto lineal para corrientes menores a 0.55 (A). A partir de eso la pendiente de la curva disminuye, es decir llega a la zona de saturación

V exct (V ) I exct (A)1.11 0.151

1.86 0.250

2.46 0.325

2.82 0.375

3.42 0.475

3.92 0.606

4.45 0.831

4.83 1.036

Tabla 1. Corriente de excitación y voltaje de excitación

Fig. 3 Curva de Magnetización que se obtuvo de la práctica

CONCLUSIONES

Para un voltaje de excitación menor a 3.13 v el cual nos da una corriente de excitación de 535 mA la curva de magnetización se encuentra en su zona lineal, para valores mayores, está en la zona de saturación; es decir la relación de transformación del CT cambia.

BIBLIOGRAFÍA

"Reference Manual" del CPC 100 de OMICRON. Manual del Usuario del CPC 100