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GENERADORES SÍNCRONOS
Los generadores sincrónicos
       llamados también
ALTERNADORES, son máquinas
utilizadas para convertir potencia
 mecánica en potencia eléctrica
               AC.
SU CLASIFICACIÓN

1. Campo giratorio y armadura giratoria
2. Por su tipo de excitación en autoexcitados
3. Excitación separada
4.   Por su tipo de rotor en:
     I.    Polos salientes      para velocidades iguales o menores de 1800 RPM
     II.   Polos lisos          para velocidades iguales a 3600 RPM.
CONSTITUIDOS
1. Devanados del rotor y devanado de Campo
2. El rotor de un generador síncrono es un esencia un electroimán grande
3. Los rotores se pueden construir con sus polos salientes o no salientes, veamos como es
esto:
TIPOS DE ROTORES
FUNCIONAMIENTO
    1. Suministrar al rotor la potencia DC desde una fuente externa DC
    por medio de anillos rasantes y escobillas.


    2. Suministrar la potencia DC desde una fuente de potencia DC
    especial montada directamente en el eje del generador síncrono.


    3. En el caso de los anillos rasantes y las escobillas, esta opción
    presenta algunos problemas ya que incrementan la cantidad de
    mantenimiento que requiere la máquina debido al desgaste de las
    escobillas, además de la caída de voltaje que se presenta, sin
    embargo este método es uno de los más usados
En los generadores y motores más grandes se utilizan los llamados
excitadores o excicatrices sin escobillas, para
suministrar la corriente de campo dc.
EXCITADOR SIN ESCOBILLA




 Un excitador sin escobilla es un generador de AC pequeño con un circuito de campo
 montado en el estator y un circuito de armadura montado en el eje
 del rotor.
 Un excitador sin escobilla es un generador de AC pequeño con un circuito
 de campo montado en el estator y un circuito de armadura montado en el eje
 del rotor.
EXCITADOR
MEDICIÓN DE LOS PARÁMETRO DEL
GENERADOR SÍNCRONO
•   El circuito equivalente de un generador síncrono consta de 3 cantidades que describen
    su comportamiento:


1. La relación entre la corriente de campo y el flujo (y EA)
2. La reactancia síncrona
3. La resistencia del inducido
PRUEBAS EN CIRCUITO ABIERTO
•   El generador se hace girar a su velocidad nominal.
•   Se desconectan los terminales.
•   Se establece la corriente de campo igual a cero.
•   Luego se aumenta poco a poco la corriente de campo para medir los voltajes en los
    terminales en cada etapa.
PRUEBAS DE CORTO CIRCUITO
•   Se establece la corriente de campo igual a cero.
•   Se hace un corto circuito en los terminales del generador a través de amperímetros
•   Se mide la corriente en el inducido o la de línea (IA o IL) conforme se incrementa IF.
•   Con esto se puede determinar la característica de corto circuito del generador, cuando
    los terminales están en corto circuito IA está dada por:




                                                                           O.M.L.L

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Generadores sincronos

  • 2. Los generadores sincrónicos llamados también ALTERNADORES, son máquinas utilizadas para convertir potencia mecánica en potencia eléctrica AC.
  • 3. SU CLASIFICACIÓN 1. Campo giratorio y armadura giratoria 2. Por su tipo de excitación en autoexcitados 3. Excitación separada 4. Por su tipo de rotor en: I. Polos salientes para velocidades iguales o menores de 1800 RPM II. Polos lisos para velocidades iguales a 3600 RPM.
  • 4. CONSTITUIDOS 1. Devanados del rotor y devanado de Campo 2. El rotor de un generador síncrono es un esencia un electroimán grande 3. Los rotores se pueden construir con sus polos salientes o no salientes, veamos como es esto:
  • 6. FUNCIONAMIENTO 1. Suministrar al rotor la potencia DC desde una fuente externa DC por medio de anillos rasantes y escobillas. 2. Suministrar la potencia DC desde una fuente de potencia DC especial montada directamente en el eje del generador síncrono. 3. En el caso de los anillos rasantes y las escobillas, esta opción presenta algunos problemas ya que incrementan la cantidad de mantenimiento que requiere la máquina debido al desgaste de las escobillas, además de la caída de voltaje que se presenta, sin embargo este método es uno de los más usados
  • 7.
  • 8. En los generadores y motores más grandes se utilizan los llamados excitadores o excicatrices sin escobillas, para suministrar la corriente de campo dc.
  • 9. EXCITADOR SIN ESCOBILLA Un excitador sin escobilla es un generador de AC pequeño con un circuito de campo montado en el estator y un circuito de armadura montado en el eje del rotor. Un excitador sin escobilla es un generador de AC pequeño con un circuito de campo montado en el estator y un circuito de armadura montado en el eje del rotor.
  • 11. MEDICIÓN DE LOS PARÁMETRO DEL GENERADOR SÍNCRONO • El circuito equivalente de un generador síncrono consta de 3 cantidades que describen su comportamiento: 1. La relación entre la corriente de campo y el flujo (y EA) 2. La reactancia síncrona 3. La resistencia del inducido
  • 12. PRUEBAS EN CIRCUITO ABIERTO • El generador se hace girar a su velocidad nominal. • Se desconectan los terminales. • Se establece la corriente de campo igual a cero. • Luego se aumenta poco a poco la corriente de campo para medir los voltajes en los terminales en cada etapa.
  • 13. PRUEBAS DE CORTO CIRCUITO • Se establece la corriente de campo igual a cero. • Se hace un corto circuito en los terminales del generador a través de amperímetros • Se mide la corriente en el inducido o la de línea (IA o IL) conforme se incrementa IF. • Con esto se puede determinar la característica de corto circuito del generador, cuando los terminales están en corto circuito IA está dada por: O.M.L.L