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Generador compuesto diferencial

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¿Qué es?

Definición

Un generador dc compuesto diferencial es un generador con dos campos el campo en derivación y el campo serie pero sus fuerzas magnetomotrices se restan entre si

Circuito

Nótese que la corriente del inducido está fluyendo hacia fuera de una bobina por el estreno marcado con un punto mientras que la corriente del campo en derivación está fluyendo hacia dentro por el extremo de la bobina marcado con punto.

Conexión

Al igual que un generador compuesto acumulativo el generador se puede conectar en derivación corta o larga

Conexión

Características de los terminales de un generador dc compuesto diferencial

Características

Efecto

Efectos

Puesto que ambos efectos tienden a disminuir VT, el voltaje cae drásticamente conforme se incrementa la carga en el generador. En la figura 9-66 se muestra la típica característica en los terminales de un generador de CD compuesto diferencial.

Control de voltaje en los generadores de CD compuestos diferenciales.

Control

Aun cuando las características de caída de voltaje de un generador de CD compuesto

diferencial son bastante malas, se puede ajustar el voltaje en los terminales para cualquier

carga. Las técnicas disponibles para ajustar el voltaje en los terminales son exactamente las

mismas que para los generadores de CD en derivación y compuestos acumulativos.

1. Cambio de la velocidad de rotación w1

2. Cambio de la corriente de campo IF

Cambios

Un sistema electromecánico de conversión tiene tres partes esenciales

Flujo de potencia y pérdidas

Un campo que los une

Un sistema eléctrico

Un sistema mecánico

10.

20.

03.

Las perdidas los podemos clasificar dentro de las siguientes características

Perdidas

1.Perdidas en el cobre de los devanados rotor y estator

2.Perdidas en el núcleo

3.Perdidas mecánicas

¿Qué aplicaciones tiene un generador compuesto diferencial?

Aplicaciones

Es la máquina eléctrica que transforma la energía mecánica en eléctrica. La acción se desarrolla por el movimiento de una bobina en un campo magnético, resultando una f.e.m. inducida que al aplicarla a un circuito externo, produce una corriente que interacciona con el campo desarrolla una fuerza mecánica que se opone al movimiento.

Conclusión

1. Dentro de las conclusiones podemos apreciar el funcionamiento básico que tiene un generador en shunt y aplicar todos los conocimientos vistos en clase como apreciar el funcionamiento y el método de conexión para su funcionamiento.

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