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UNIVERSIDAD DEL ZULIA NUCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES PROGRAMA INGENIERÍA MECANICA UNIDAD CURRICULAR: MAQUINAS ELECTRICAS PROFESOR: ING. GERARDO ALBERTO LEAL EJERCICIOS DE MOTORES Y GENERADORES DE CC 1.-) Un generador de CC en derivación de 100 KW y 220 V tiene una resistencia de campo de 60 Ohmios y una resistencia de armadura de 0,05 ohmios. Determinar: a) El diagrama del generador indicando sus elementos y parámetros eléctricos. b) La corriente nominal que fluye hacia la carga, en condiciones de carga plena o nominal. c) La corriente que circula por el bobinado de campo. d) La corriente que fluye por la bobina del rotor del motor. e) El voltaje en los terminales de salida del generador. f) La potencia mecánica entregada al generador por un motor. g) El porcentaje de regulación del generador. 2.-) Un generador de 100 KW y 240V tiene una resistencia de campo de 55 Ω y una resistencia de armadura de 0,067 Ω. Determinar: la corriente a plena carga que fluye hacia la carga, la corriente del circuito de campo y de armadura, el voltaje generad a plena carga, la potencia mecánica, la potencia perdida en el proceso de transformación de energía y el porcentaje de regulación del generador. 3.-) Un motor de CC con devanado paralelo tiene una constante de armadura de 0,21. El motor tiene un campo magnético de 0,04 Weber y el rotor gira a 2500 rpm. Si la resistencia de la armadura es de 0,2Ω y la resistencia del devanado serie es de 15Ω, determinar la potencia eléctrica que puede ser transformada por el motor, si este es energizado con una fuente de 200 Vdc. 4.-) Un motor de corriente continua conectado en derivación de 220V toma 15 A a una velocidad de 2200 revoluciones por minuto. Si la resistencia de la bobina del rotor es de 0,2 ohmios y la resistencia de campo es de 400 ohmios determine: a) El diagrama del motor indicando sus elementos y parámetros eléctricos. b) El par del motor c) La cantidad de corriente que consume la armadura. d) La cantidad de corriente que fluye por la bobina de campo. e) La potencia transferida por el motor a un carga mecánica. f) La fuerza contraelectromotriz producida en el rotor del motor. g) La eficiencia del motor en función de la potencia transferida a la carga. 5.-) En el sistema de la figura, el motor toma de la fuente 10A y tiene 2200 r.p.m, acoplado mecánicamente a un generador. Tiene una resistencia de armadura de 0,15 Ω, resistencia de campo paralelo de 300 Ω, y resistencia de campo serie de 0,5Ω. Si el generador tiene una Ka de 0,25, un campo magnético total de 0,05 Weber, 6Ω de resistencia de campo y 0,05Ω de resistencia de armadura, determinar la potencia nominal que puede ser suministrada a la carga por el generador. + Rs Ra 220 Vdc Ra Rf Rf Acoplamiento mecánico RL