ejemplo de informe de practica

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ITSCe Página 1 de 8 LABORATORIO DE MAQUINAS ELECTRICAS EJEMPLO DE INFORME DE PRACTICA Nombre:______________________________________________ No. De Control:________________________________________ Carrera:______________________________________________ Semestre:_____________________________________________ El siguiente informe modelo incluye todas las secciones que debe incluir un informe de práctica de laboratorio. Las prácticas tienen, en general, dos tipos de objetivos. Uno, en que el resultado no se puede preveer con anticipación, los generadores de corriente continua son maquinas que producen tensión su funcionamiento se reduce siempre al principio de la bobina giratorio dentro de un campo magnético. Si una armadura gira entre dos polos magnéticos fijos, la corriente en la armadura circula en un sentido durante la mitad de cada revolución, y en el otro sentido durante la otra mitad. Para producir un flujo constante de corriente en un sentido, o corriente continua, en un aparato determinado, es necesario disponer de un medio para invertir el flujo de corriente fuera del generador una vez durante cada revolución. 1. Objetivo: Definir partes principales y caracteristicas propias de cada una, asi como sus pruebas a priori a su operación asi como sus conexioes y tipos de generadores con caracteristicas propias. 2. Introducción Los generadores de corriente continua se clasifican según el método que usan para proporcionar corriente de campo que excite los imanes del mismo. Un generador de excitado en serie tiene su campo en serie respecto a la armadura. Un generador de excitado en derivación, tiene su campo conectado en paralelo a la armadura. Un generador de excitado combinado tiene parte de sus campos conectados en serie y parte en

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ejemplo de como hacer un informe de practica de maquinas electricas

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Page 1: Ejemplo de Informe de Practica

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LABORATORIO DE MAQUINAS ELECTRICASEJEMPLO DE INFORME DE PRACTICA

Nombre:______________________________________________No. De Control:________________________________________Carrera:______________________________________________Semestre:_____________________________________________

El siguiente informe modelo incluye todas las secciones que debe incluir un informe de práctica de laboratorio.

Las prácticas tienen, en general, dos tipos de objetivos. Uno, en que el resultado no se puede preveer con anticipación, los generadores de corriente continua son maquinas que producen tensión su funcionamiento se reduce siempre al principio de la bobina giratorio dentro de un campo magnético. Si una armadura gira entre dos polos magnéticos fijos, la corriente en la armadura circula en un sentido durante la mitad de cada revolución, y en el otro sentido durante la otra mitad. Para producir un flujo constante de corriente en un sentido, o corriente continua, en un aparato determinado, es necesario disponer de un medio para invertir el flujo de corriente fuera del generador una vez durante cada revolución.

1. Objetivo: Definir partes principales y caracteristicas propias de cada una, asi como sus pruebas a priori a su operación asi como sus conexioes y tipos de generadores con caracteristicas propias.

2. Introducción

Los generadores de corriente continua se clasifican según el método que usan para proporcionar corriente de campo que excite los imanes del mismo. Un generador de excitado en serie tiene su campo en serie respecto a la armadura. Un generador de excitado en derivación, tiene su campo conectado en paralelo a la armadura. Un generador de excitado combinado tiene parte de sus campos conectados en serie y parte en paralelo. Los dos últimos tipos de generadores tienen la ventaja de suministrar un voltaje relativamente constante, bajo cargas eléctricas variables..

a) Generadores y sus tipos de conexión de trabajo serie,paralelo y serie paralelo.

Serie. El devanado inductor se conecta en serie con el inducido, de tal forma que toda la corriente que el generador suministra a la carga fluye por igual por ambos devanados.

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Paralelo. Siendo el dinamo shunt una maquina auto excitada, empezará a desarrollar su voltaje partiendo del magnetismo residual tan pronto como el inducido empiece a girar. Después a medida que el inducido va desarrollando voltaje este envía corriente a través del inductor aumentando el número de líneas de fuerza y desarrollando voltaje hasta su valor normal.

Seie-Paralelo. En la dinamo con excitación mixta o compuesta el circuito inductor se divide en dos partes independientes, conectando una en serie con el inducido y otra en derivación.

b) Puebas. Resistencia Ohmica y de aislamiento.Resistencia Ohmica:Resistencia de Aislamiento:Diagnóstico fuera de línea de motores de inducciónEl diagnóstico fuera de línea permite probar motores de inducción desenergizados a través de la medición de sus parámetros básicos y los de su circuito de fuerza asociado. Con baseen estas mediciones se determina la condición del equipo. Actualmente las pruebas de Equipos Eléctricos basa su diagnóstico fuera de línea de motores de inducción de hasta 13.8 kV en las siguientes pruebas:

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• Resistencia de aislamiento.• Pruebas estándar de c.a.• Comparación de pulsos.• Pruebas a rotor.Prueba de resistencia de aislamientoLa confiabilidad del motor depende de la integridad de su sistema aislante, por lo que éste resulta ser la parte más importante. El sistema de aislamiento de los motores se encuentra sujeto a diversos esfuerzos de tipo mecánico, térmico y eléctrico. La prueba de resistencia de aislamiento detecta la presencia de humedad y sustancias contaminantes en la superficie de los devanados. A partir de esta prueba se determinan los índices de polarización y de absorción dieléctrica que indican la variación de la resistencia a tierra del aislamiento respecto al tiempo.Valores adecuados de estos índices [ANSI/IEEE, 1992] garantizarán que los devanados del motor se encuentren libres de la presencia de humedad y contaminación antes de ser sometidos a los esfuerzos eléctricos propios de la operación del motor.

En términos generales los generadores son maquinas eléctricas, son un grupo de aparatos que se utilizan para convertir la energía mecánica en eléctrica, o a la inversa, con medios electromagnéticos. A una máquina que convierte la energía mecánica en eléctrica se le denomina generador, alternador o dínamo, y a una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica se le denomina motor.

Los de auto excitación se dividen en tres: Generador con excitación en derivación ( shunt ) Generador con excitación en serie Generador con excitación compuesta ( compound )

3. Marco teórico:

El motor de inducción es uno de los equipos eléctricos de mayor aplicación en el ámbito industrial. Muchos de estos motores de gran capacidad se utilizan en la industria minera, petrolera y del acero, en donde una falla repentina puede tener graves consecuencias, por lo que resulta necesario asegurar su continuidad operativa mediante la detección oportuna de fallas incipientes originadas por los esfuerzos eléctricos, mecánicos y térmicos, a los que se someten durante su operación. Conocer a tiempo una falla incipiente permite planear la remoción del motor con fines de mantenimiento y reducir pérdidas de producción [CarvajalMartínez, F.A. et al., 1998].Actualmente la Gerencia de Equipos Eléctricos del IIE está realizando actividades para el desarrollo y la aplicación de técnicas de diagnóstico en línea y fuera de línea para motores de inducción en baja, mediana y alta tensión.Con los materiales aislantes modernos hay poca, si alguna, diferencia en la lectura obtenida, independientemente de la manera en que se conecten las terminales. Sin embargo, en los aislamientos antiguos, un fenómeno poco conocido llamado electroendósmosis ocasiona que se obtenga una lectura más baja con la terminal positiva conectada al lado a tierra del aislamiento que se está probando. Si se prueba un cable sub-terráneo, la terminal positiva se debe conectar normal-mente al lado exterior delcable puesto que éste estará a tierra por

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contacto con el terreno, como se muestra en la Figura que acontinuacion se muestra. Nótese que no se conecta directamente al aislamiento sino más bien al neutro del cable o tierra.

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4. Instrumentos:Meguer,Multimetro

Equipo Rango Constante de instrumento

Calibracion

MeguerMedicion 1Medicion 2Medicion 3ConclusionMultimetroMedicion 1Medicion 2Medicion 3Conclusion

5. Montaje experimental (Diagramas y conexiones realizadas)

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6. Resultados de medición (pre-informe):

7. Cálculos y errores.

Meguer MultimetroConclusion

Matematica(Meguer)Conclusion

Matematica(Multimetro)

8. Conclusiones

9. Bibliografía