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GENERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y USO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA


  GENERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y USO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

Actividad 3:

1.     Se tiene una motobomba de 30kw operando a 230 V, con un factor de potencia de 0.6. Si la energía se entrega a través de un alimentador con una resistencia total de 0.200 Ohm. Calcule:
a.     La potencia aparente y el consumo de corriente

R: cos(Ɵ) = P/S =>  S = P/cos(Ɵ)
S = 30.000 / 0.6 = 50 KVA

La corriente máxima que puede circular por la motobomba es:

I = P / V  =>  I = 30.000 / 230 = 130.43 A

b.     Las pérdidas en el cable alimentador
R: P = R*I2 = 0.2*(130.43)2 = 3386.76 W

c.      La potencia en kVAR del capacitor que es necesario para corregir el F.P. a 0.9

R: sen(Ɵ) = Q/S => Q=S*sen(Ɵ) = 50.000*0.9 = 45KVAR



2.     Analice cada uno de las siguientes 5 placas (A, B, C, D y E). ¿Qué puede inferir usted de cada una de las mismas? ¿Cuál representa a un motor que tiene mayor consumo de energía?


PLACA A: Se observa que este motor 2.0 hp y que puede trabajar a dos voltajes 220 YY 440 Y a 60 HZ. Dependiendo del voltaje al que trabaje así mismo consume una corriente de 6.2A o 3.1A. Trabaja a 3410 RPM. Con un factor de potencia de 0.86 está entre los motores que tiene menor factor de potencia.

PLACA B: En lo que se alcanza a observar se ve que trabaja a una frecuencia de 50 Hz, o sea está hecho para las redes de Europa. También se ve que tiene dos potencias de trabajo, una de 15.5 KW y 2.7KW por lo cual la potencia mecánica desarrollada en cada uno de los casos es de 21HP y 3.3HP.  Se observa también que el voltaje de trabajo en cada uno de los casos es de 220V. Con un factor de potencia de 0.89 y 0.59 según sea el caso.

PLACA C: Se observa un motor que puede trabajar a voltajes de 220V y 380V, ambos a una frecuencia de 50Hz. La potencia consumida es de 1.1KW a una velocidad de 2810 RPM. Consume una corriente de 4.22A o 2.44A según sea el caso. Tiene un factor de potencia de 0.86

PLACA D: Se observa un motor que si se conecta en configuración estrella trabaja a un voltaje de 380V, y si se conecta en configuración delta entonces trabaja a un voltaje de 220V, ambos a una frecuencia de 50Hz. La potencia consumida es de 0.37KW a una velocidad de 900 RPM. Consume una corriente de 1.4A o 2.4A según sea el caso. Tiene un factor de potencia de 0.65 el cual está por debajo de los otros motores. Debido a su bajo factor de potencia es necesario implementar un circuito externo que corrija este fenómeno.

PLACA E: Se observa un motor que puede trabajar a voltajes de 380V y 660V, ambos a una frecuencia de 50Hz. La potencia consumida es de 11KW a una velocidad de 1430 RPM. Consume una corriente de 23A o 13.2A según sea el caso. Tiene un factor de potencia de 0.89 el cual se encuentra entre los mejores de la lista de motores.





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