Parte
A: Transformadores. (cuatro clases teóricas y tres de ejercicios)
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Transformador
ideal: concepto de transformador ideal. Deducción de las
ecuaciones. Conservación de potencia activa y reactiva. Pasaje de
impedancias.
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Transformador
real: Impedancia magnetizante. Pérdidas por histéresis.
Pérdidas por Foucault. Pérdidas Joule en los bobinados y
pérdidas adicionales. Inductancia de fugas.
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Tipos
de transformadores: transformadores de potencia.
Transformadores de medida. Transformadores especiales.
Autotransformadores.
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Transformadores
trifásicos: banco de transformadores monofásicos.
Transformadores trifásicos. Conexión estrella y triángulo.
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Valores
nominales: tensión, corriente, potencia, relación y
frecuencia nominal.
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Elementos
constructivos del transformador: núcleo, bobinados, cuba,
aislamiento, conmutadores, etc.
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Ensayos:
Ensayo de relación, vacío, cortocircuito y corrección de
valores obtenidos.
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Información
para encargar un transformador: elementos a especificar para
encargar un transformador.
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Aceite
aislante: funciones del aceite. Funcionamiento dentro del
transformador.
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Mantenimiento:
mantenimiento a realizar. Aspectos a tener en cuenta.
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Protecciones
del transformador: funciones e importancia. Nivel de aceite,
termómetro, fusibles, imagen térmica, buchholz, relés
secundarios de sobrecorriente y diferenciales.
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Aplicaciones:
Puesta en paralelo. Cargabilidad. Rendimiento.
Parte
B: Máquinas de corriente continua: (dos clases teóricas y una de
ejercicios)
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Leyes
básicas: Fuerza sobre un conductor inmerso en un campo
magnético, por el cual circula una corriente. Tensión inducida
en un conductor que se desplaza en un campo magnético.
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Máquina
ideal: máquina de rieles y eje. Principio de funcionamiento,
ecuaciones y balance de potencia.ç
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Máquina
de rotor y estator: funcionamiento. Polos. Ecuaciones y
balance de potencia.
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Excitación
de la máquina: funcionamiento de la excitación. Gráficos
E(I). Reacción del inducido. Sistemas de excitación.
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Características
de funcionamiento: Curvas de salida de generadores y motores.
Parte
C. Máquina asíncrona: (cinco clases teóricas y cinco de
ejercicios)
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Principio
de funcionamiento: deducción del principio de funcionamiento
a partir de un ejemplo físico.
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Creación
de campos giratorios: ecuaciones de un campo giratorio creado
por el inducido de una máquina.
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Circuito
equivalente a rotor bloqueado. Similitud con el transformador.
Ecuaciones.
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Circuito
equivalente: efectos del deslizamiento en el circuito
equivalente anterior. Balance de potencia. Ecuaciones del par y
potencia. Pasaje de impedancias al estator. Agregado de
impedancias en el rotor.
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Otros
modelos de circuito equivalente: aproximaciones a realizar y
circuitos a considerar.
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Funcionamientos
particulares: funcionamiento de freno y generatriz. Curvas de
funcionamiento y condiciones.
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Clases
de motores: clasificaciones y características de las
distintas clases de motores.
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Arranque
de motores: funcionamiento de los motores en el arranque.
Tipos de arrancadores, conexión y funcionamiento.
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Aplicaciones:
tiempo de aceleración. Selección de motores. Normas. Uso de
manuales.
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Motores
monofásicos: funcionamiento de motor trifásico en dos fases.
Ecuaciones. Arranque. Circuito equivalente.
Parte
D. Máquina sincrónica: (dos clases teóricas y una de
ejercicios)
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Campos
giratorios creados por el rotor: Máquina de rotor liso y de
polos salientes.
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Inducido:
tensiones inducidas. Reacción de inducido.
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Circuito
equivalente: impedancias sincrónicas y modelo simplificado.
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Ecuaciones:
ecuaciones del par y potencia en generador y motores.
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