Servicio nacional de aprendizaje sena guia de aprendizaje






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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Proceso Gestión de la Formación Profesional Integral
Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral

Versión: 01

Fecha: 01/04/2013

Código: F004-P006-GFPI


DOCUMENTO RESPUESTA:

Cuestionario:

Parte 7.1 Origenes de las maquinas eléctricas

1.1) En que año apareció el primer intento de creación de un convertidor electromagnético de energía.

1.2) En que se basa el fundamento teorico de funcionamiento de los convertidores electromagnéticos y de que se trata.

1.3) Que personajes de la historia contribuyeron en los principios de funcionamiento de maquinas eléctricas.

Parte 7.2 Definición y clasificación de las maquinas eléctricas rotativas.

2.1) Que se entiende por maquina eléctrica.

2.2) En que caso a la maquina eléctrica se le llama generador y en que caso se le llama motor.

2.3) Como podemos clasificar las maquina eléctricas rotativas.

Parte 7.3 Constitución general de la maquinas eléctricas rotativas

3.1) Cuales son la partes más relevantes de toda máquina eléctrica rotativa y descríbalas.

3.2) Realice un dibujo con las partes constitutivas de las maquinas eléctricas rotativas.

3.3) Realice una tabla con la clasificación general de la maquinas eléctricas rotativas.

3.4) A que se le llama estator en una maquina eléctrica y que partes lo conforman.

3.5) Cual es la función de devanado inductor en un motor.

3.6) A que se le llama rotor en una maquina eléctrica y que partes lo conforman.

3.7) Que es el colector y que función cumple.

3.8) A que se denomina entrehierro en un motor.

Parte 7.4) Principios de funcionamiento de los generadores electromagnéticos.

4.1) Cuales son los principios en que se basa un generador electromagnético y que enuncian.

4.2) Que diferencia encontramos entre el generador de corriente continua y corriente alterna con respecto al campo magnético.

4.3) Como es la forma de la señal de la corriente inducida y de la fuerza electromotriz inducida.

4.4) Describa la forma de obtener la corriente continua en un generador de corriente continua y por medio de quien.

4.5) Que se requiere para obtener una corriente continua con mayor componente constante en un generador de corriente continua.

Parte 7.5: Arrollamientos del inducido.

5.1) En donde se alojan los conductores en el inducido de la máquina y que objetivo se busca.

5.2) Que tipos de arrollamientos son utilizados en las maquinas eléctricas y cual es la diferencia esencial entre ellos.

Parte 7.6 Polos y excitación de las maquinas de corriente continua.

6.1) Que se logra con los polos de conmutación o interpolos.

6.2) A que se le llama corriente de excitación en un generador de corriente continua y como puede ser suministrada.

6.3) Mencione diferencias entre la maquina con excitación serie y maquina con excitación compuesta.

Parte 7.8 Curvas características de funcionamiento de los generadores de corriente continua.

8.1) En un generador de corriente continua con excitación independiente como se obtiene la gráfica de la curva de saturación en vació y dibújela.

8.2) Dibuje e interprete la curva de voltaje contra la corriente de línea con el generador bajo carga, cuan do la velocidad y corriente de excitación permanece constantes.

8.3) Como se define la regulación de tensión en el dinamo y que explique la ecuación que lo representa.

8.4) Como se obtiene la curva de saturación de vacio para el dinamo con excitación en derivación.

8.5) Al conectar una o varias cargas al dinamo, que grafica se obtiene de voltaje vs corriente de línea.

8.6) Que diferencia se encuentra entre la tensión generada en bornes en un dinamo en con autoexcitación en derivación y el de excitación independiente.

R/ la tensión generada en bornes en un dinamo en con autoexcitación en derivación es menor que con excitación independiente.

8.7) Interprete la curva característica del generador de corriente continua con excitación serie.

Parte 7.9 Características de los motores de corriente continua.

9.1) Que diferencia fundamental se da entre el generador y motor de corriente continua.

9.2) Que tipo de excitación se presentan en el motor de corriente continua.

9.3) Explique la ecuación que expresa la fuerza que hace mover los conductores en un motor.

9.4) A que se le conoce como el par electromagnético y de que depende.

9,5) Diferencie el par resistente del par motor.

9.6) A que se le llama fuerza electromotriz del motor.

9.7) Ejercicio: Un motor de cc se encuentra conectado a una línea de 220 V, con excitación en derivación y produce 12 CV con los siguientes datos. Corriente de excitación de 2ª. Resistencia de inducido 0,3 Ohm, Rendimiento 80%. Calcula: Potencia absorbida por el motor Pa; b) Corriente absorbida de la liena Ii, c) Corriente de inducido Ii, d) Fuerza contraelectromotriz Eg

9.8) Cual es la ecuación para la velocidad de un motor de c.c.

Parte 7.10: Curvas características de funcionamiento de los motores de corriente continua.

10.1) Como se obtiene las características de los motores de c.c.

10.2) Grafique e interprete la curva de característica de funcionamiento del motor c.c: a) Con excitación en derivación, b) con excitación serie c) con excitación compuesta.

10.3) Cual es la principal característica de los motores c.c con devanado en derivación.

10.4) Como se puede variar la velocidad de un motor de c.c con devanado en derivacion. Describa el proceso.

10.5) Que precauciones se deben tener con el motor c.c con excitación serie.

10.6) Donde se hace idóneos la utilización de los motores con excitación serie.

Parte 11: Balance energético de un motor de corriente continua.

11.1) Obtenga un diagrama donde establezca el flujo de potencia en un motor de corriente continua.

Parte 7.12: Relación entre caballo de vapor, par y velocidad de un motor de c.c

12.1) A que se refiere con el par motor (M), par electromagnético Ma, par de frenado, par de retardo

12.2) A que corresponde un caballo de vapor a la salida y caballos de vapor transformados.

Parte 7.13: Perdidas y rendimiento en las maquinas eléctricas.

13.1) Mencione los tipos de pérdidas que se consideran en una maquina de corriente continua.

13.2) Cual es la diferencia entre la ecuación de rendimiento en una maquina de corriente continua funcionando como generador y como motor.

13.3) Un generador de c.c presenta los siguientes valores: Potencia nominal 10000 kW,. Tensión nominal 600 V. Resistencia de inducido y arrollamientos serie, Ri = 0,006 Ω. Corriente suministrada 1666 A. Fem a plena carga Eg = 612 V. Perdidas mecanicas y en el hierro 24 V. Corriente de excitación en derivación y en vacio Iev = 12 A.

Calcular: a) A plena carga: 1) Corriente suministrada, 2) Perdidas en la excitación en derivación, 3) Perdidas en el inducido y derivación serie 4) Perdidas en los contactos de las escobillas 5 Perdidas distribuidas de carga 6 Perdidas totales. 7) Potencia absorbida por el generador 8 Rendimiento a plena carga.

Parte 7.14: Maquinas eléctricas de corriente alterna rotativa.

14.1) Cual fue el principio que encontró el personaje de la historia Galileo Ferraris y en que consistió sus experimentos.

14.2) Como está construido un motor Jaula de Ardilla.

14.3) Como se puede invertir el sentido de giro del campo magnético giratorio.

14.4) En una maquina trifásica las bobinas del estator cuanto están desfasadas y como se pueden conectar,

14.5) Explique cómo se presenta la variación del campo magnetico giratorio.

Parte 7.15 Características de funcionamiento de los motores de inducción

15.1) A que se le denomina velocidad de sincronismo y como se expresa.

15.2) Como se produce el par motor en un motor de inducción.

15.3) En un motor eléctrico como están relacionadas el par y la velocidad de giro.

15.4) De que depende el par de giro del motor.

15.5) Que pasaría si la velocidad de giro del motor es igual a la velocidad del flujo magnetico.

15.6) A que se le denomina deslizamiento y como se expresa.

15.7) Consulte y defina que es el par normal, par motor, par resistente, par de aceleración, par de arranque, par máximo, par mínimo, velocidad nominal, velocidad de sincronismo.

R/

Parte 7.16: Ecuaciones del par motor e intensidades del rotor en función del deslizamiento.

16.1) Analizando la ecuación de corriente del rotor en función del deslizamiento, analice:

a)L a corriente del rotor aumenta o disminuye si: 1) Aumenta el deslizameinto 2) Disminuye la tensión inducida en el rotor 3 l) Aumenta a resistencia de las barras del rotor.

16.2) Analizando la ecuación par motor en función del deslizamiento, analice:

a)El par motor aumenta o disminuye si: 1)Disminuye el deslizamiento 2) Aumenta la tensión inducida en el rotor 3) Disminuye la resistencia de las barras del rotor. 4) Aumenta el flujo magnetico

Parte 7,17 Motor de inducción con rotor de alta resistencia.

17.1 En que caso se le llama rotor de alta resistencia.

17.2) Interprete la grafica de Par contra velocidad del motor.

17.3) Interprete la grafica de Corriente en el rotor contra velocidad.

Parte 7.18 Motor de inducción con rotor devanado.

18.1) Si se requiere variar la velocidad de giro de un motor de inducción que tipo de rotor se aconseja utilizar y como se usan los anillos rozantes en este proceso.

Parte 7.19 Motor con doble jaula de ardilla

19.1 Que se logra utilizando un rotor con doble jaula de ardilla.

Parte 7.20 Balance energético, rendimiento, deslizamiento y factor de potencia de un motor de inducción.

20.1 Represente un diagrama donde se observe el balance energético en unn motor de inducción (flujo de potencia).

20.2) Cual es la ecuación de rendimiento en un motor de inducción.

20.3) Interprete la curva característica de funcionamiento de un motor de inducción trifásica.

Parte 21 Alternadores

21.1 A que se le llama alternadores.

Parte 7.25: Motores monofásicos

25.1 A que se le llama motor monofásico

25.2) Que características tiene el motor de fase partida

25.3)) Que características tiene el motor con condensador

25.4) Que características tiene el motor universal

25.5) Que características tiene el motor síncrono

25.6) Que características tiene el motor paso a paso

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