Máquinas eléctricas / Jesús Fraile Mora
Tipo de material:
- texto
- sin mediación
- volumen
- 8448139135
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Biblioteca "Ing. Alcides R. Martínez" | Colección general | 621.313 F842m5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Buen Estado | Disponible | 2203 | |
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Biblioteca "Ing. Alcides R. Martínez" | Colección general | 621.313 F842m5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Buen Estado | Disponible | 2116 |
Incluye índice alfabético
Bibliografía al final de cada capítulo
CAPÍTULO 1: CIRCUITOS MAGNÉTICOS Y CONVERSIÓN DE ENERGÍA
1.1. Introducción
1.2. Materiales magnéticos
1.2.1. Diamagnetismo
1.2.2. Paramagnetismo
1.2.3. Ferromagnetismo y ciclo de histéresis
1.3. Leyes de los circuitos magnéticos
1.4. Energía y coenergía magnética
1.5. Perdidas de energías de los núcleos ferromagnéticos
1.5.1. Perdidas por histéresis
1.5.2. Perdidas por corrientes de Foucault
1.5.3. Consecuencias magnéticas
1.6. Circuitos magnéticos excitados con corriente alterna
16.1. Generalidades
1.6.2. Circuito eléctrico equivalente de una bobina con hierro alimentada con c.a
1.6.3. Corriente de excitación en una bobina con núcleo de hierro alimentada con c.a
1.7. Conversión de energía en sistemas magnéticos con movimiento de traslación. Electroimanes
1.8. Conversión de energía en sistemas magnéticos con movimiento de rotación. Maquinas eléctricas rotativas
1.8.1. Sistemas magnéticos de rotación alimentados con una sola fuente. Motores de reclutamiento
1.8.2. Sistemas magnéticos de rotación alimentados con dos fuentes 60
CAPÍTULO 2. PRINCIPIOS GENERALES DE LAS MAQUINAS ELÉCTRICAS
2.1. Introducción
2.2. Elementos básicos de la maquinas eléctricas
2.3. Colector de delgas y colector de anillos
2.4. Devanados
2.5. Perdidas y calentamiento
2.6. Potencia asignada o nominal. Tipos de servicio
2.7. Rendimiento
2.8. F.m.m. y campo magnético en el entrehierro de una maquina eléctrica
2.8.1. Campo magnético y f.m.m. producida por un devanado concentrado de paso diametral
2.8.2. F.m.m. producido por un devanado distribuido
2.8.3. F.m.m. producida por un devanado trifásico. Campos giratorios. Teorema de Ferraris
2.8.4. Relación entre un campo alternativo y un campo giratorio. Teorema de Leblanc
2.9. F.e.m inducida en un devanado de una maquina eléctrica
2.9.1. Generalidades
2.9.2. Factores que afectan a la f.e.m inducida en un devanado
2.9.3. F.m.m. producida por un devanado trifásico. Campos giratorio. Teorema de Leblanc
2.9. F.e.m. inducida en un devanado de una maquina eléctrica
2.9.1. Generalidades
2.9.2. Factores que afectan a la f.e.m inducida en un devanado
2.9.3. Armónicos de f.e.m: origen y eliminación
2.10. Par electromagnéticos en las maquinas eléctricas
2.11. Clasificación general de las maquinas eléctricas
2.12. Análisis cualitativo de las principales maquinas eléctricas
2.12.1. Transformadores
2.12.2. Maquinas sincrónicas
2.12.3. Máquinas de c.c
2.12.4. Maquinas asíncronas o de inducción
2.12.5. Motores de c.a de colector. Motores universales
CAPÍTULO 3. TRANSFORMADORES
3.1. Introducción
3.2. Principales aspectos constructivos
3.3. Principio e funcionamiento de un transformador ideal
3.4. Funcionamiento de un transformador real
3.5. Circuito equivalente de un transformador
3.6. Ensayos de transformador
3.6.1. Ensayo vacío
3.6.2. Ensayo de cortocircuito
3.7. Caída de tensión en un transformador
3.8. Perdidas y rendimiento de un transformador
3.9. Corriente de excitación o de vacío de un transformador. Armónicos de la corriente d vacío
3.10. Corriente de conexión de un transformador
3.11. transformadores trifásicos
3.11.1. Generalidades
3.11.2. Armónicos en las corrientes de excitación de transformadores trifásicos
3.11.3. Conexiones de los transformadores trifásicos
3.12. Acoplamiento en paralelo de transformadores
3.13. Autotransformadores
3.14. Transformadores con tomas
3.14.1. Tomas de regulación
3.14.2. Elementos de conmutación
3.15. Transformadores de media
3.15.1. Transformadores de tensión
3.15.2. Transformadores de corriente
3.16. Apéndice: Transformaciones especiales
3.16.1. Transformación trifásica a bifásica y viceversa. Conexión Scott
3.16.2. Transformación trifásica a hexafásica
CAPÍTULO 4. MAQUINAS ASÍNCRONAS O DE INDUCCIÓN
4.1. Introducción
4.2. aspectos constructivos
4.3. Principio de funcionamiento
4.4. Circuito equivalente del motor asíncrono
4.5. Ensayos de motor asincrónico
4.5.1. Ensayo de vacío o de rotor libre
4.5.2. Ensayo de cortocircuito o de rotor bloqueado
4.6. Balance de potencia
4.7. Par de rotación
4.7.1. Generalidades
4.7.2. Tipos de funcionamiento de la maquina asíncrona
4.8. Diagrama de circulo
4.8.1. Introducción
4.8.2. Deducción del diagrama circular
4.8.3. Elección de las escalas en el diagrama de circulo
4.9. Arranque
4.9.1. Arranque de los motores en jaula de ardilla
4.9.2. Arranque de los motores de rotor bobinado
4.10. Motores de doble jaula de ardilla
4.11. Regulación de velocidad
4.11.1. Regulación por variación del número de polos
4.11.2. Regulación por variación del deslizamiento
4.11.3. Regulación por variación en la frecuencia
4.12. Dinámica del motor asincrónico
4.12.1. Generalidades
4.12.2. Tiempo de arranque de un motor asincrónico
4.12.3. Perdidas de energía en régimen dinámico
4.13. Motor de inducción monofásico
4.13.1. Principio de funcionamiento
4.13.2. Circuito equivalente
4.13.3. Arranque de los motores de inducción monofásicos
4.14. Funcionamiento del motor asincrónico trifásico alimentado con tensiones desequilibradas
4.15. Maquinas asincrónicas especiales
4.15.1. Regulador de inducción
4.15.2. Selsyns
4.15.3. Motor de inducción lineal
4.16. apéndice: El par de rotación de un motor asincrónico desde el punto de vista físico
CAPÍTULO 5. MAQUINAS SINCRÓNICAS
5.1. Introducción
5.2. Aspectos constructivos
5.3. Sistemas de excitación
5.4. Principio de funcionamiento de un alternador
5.4.1. Funcionamiento en vacío
5.4.2. Funcionamiento en carga. Reacción de inducción
5.5. Diagrama fasorial de un alternador. Regulación de tensión
5.6. Análisis lineal de la maquina síncrona: el circuito equivalente
5.6.1. Generalidades
5.6.2. Método de Behn – Eschenburg. Impedancia síncrona
5.6.3. Características de vacío y cortocircuito de la maquina síncrona. Determinación de la impedancia síncrona
5.7. Análisis no lineal de la maquina síncrona: método de Potier o del f.d.p. nulo. Cálculo de la regulación
5.8. Regulación de tensión en las maquinas síncronas de polos salientes. Teorías de dos reacciones
5.9. Funcionamiento de un alternador en una red aislada
5.9.1. Generalidades
5.9.2. Funcionamiento del regulador de velocidad
5.10. acoplamiento de un alternador a la red
5.11. Potencia activa y reactiva desarrollada por un maquina síncrona acoplada a una red de potencia infinita
5.12. Funcionamiento de una maquina síncrona conectada a una red de potencia infinita
5.12.1. Efectos de la variación de excitación
5.12.2. Efectos de la variación del par primario (regulador de velocidad)
5.13. Funcionamiento en paralelo de alternadores de potencias similares
5.14. Motor síncrono: Características y aplicaciones
5.15. Diagrama de límites de funcionamiento de una maquina síncrona
5.16. Transitorio de cortocircuito de una maquina síncrona
CAPÍTULO 6: MAQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA
6.1. Introducción
6.2. Aspectos constructivos
6.3. principio de funcionamiento
6.4. Reacción del inducido
6.5. Conmutación
6.6. Generados de c.c: Aspectos generales
6.7. Generadores de c.c: Características de servicio
6.8. Motores de c.c: Aspectos generales
6.9. Motores de c.c: Características de funcionamiento
6.9.1. Motores de c.c. con excitación independiente y derivación. Sistema Ward – Leonard
6.9.2. Motores de c.c. con excitación serie
6.9.3. Motores de c.c. con excitación compuesta
6.10. Motor de c.c: Métodos de frenado
6.11. Funcionamiento de una máquina de c.c. en cuatro cuadrantes
6.12. Motor monofasico de c.a. con colector de delgas
CAPÍTULO 7: ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS
7.1. introducción
7.2. Dispositivos semiconductores de potencia
7.2.1. Introducción
7.2.2. Diodos rectificadores
7.2.3. Tiristor o rectificador controlado
7.2.4. Tiristor de apagado por puerta (GTO)
7.2.5. Transistor bipolar de unión (BJT)
7.2.6. Transistor MOSFET
7.2.7. Transistor bipolar de puerta aislada IGBT
7.2.8. Tiristor MCT
7.2.9. Funcionamiento ideal de los dispositivos semiconductores
7.3. Convertidores electrónicos de potencia
7.3.1. Introducción
7.4. Rectificadores
7.4.1. Rectificador monofásico media onda con carga resistiva
7.4.2. Rectificador monofásico media onda (onda completa) con carga inductiva
7.4.3. Rectificador monofásico de doble onda con carga resistiva 578
7.4.4. Rectificador monofásico de doble onda (onda completa) con carga inductiva
7.4.5. Rectificadores trifásicos
7.5. rectificadores controlados
7.5.1. Introducción
7.5.2. Principio de funcionamiento de un rectificador con control de fase
7.5.3. Convertidor monofásico en puente completo con carga inductiva
7.5.4. Convertidor trifásico en puente completo
7.6. Reguladores de corrientes alternas
7.6.1. Introducción
7.6.2. Regulador con control de fase y carga resistiva
7.6.3. Regulador con control de fase y caga inductiva
7.6.4. Regulador on – off
7.7. Convertidores c.c a c.c (choppers o recortadores)
7.7.1. Chopper directo o reductor de tensión
7.7.2. Chopper inverso o elevador de tensión
7.7.3. Chopper de dos y cuatro cuadrantes
7.9. Convertidores c.a a c.a (cicloconvertidores)
7.10. Accionamientos eléctricos
7.10.1. Generalidades
7.10.2. Funcionamiento en cuatro cuadrantes
7.10.3. Dinámica de la combinación motor – caga. Estabilidad
7.11. Accionamientos electrónicos con motores de c.c
7.11.1. Generalidades
7.11.2. Regulación de la velocidad de motores de c.c por medios de rectificadores controlados
7.11.3. Regulación de la velocidad de motores de c.c. por medio de choppers
7.11.4. Regulación de motores de c.c. mediante realimentación
7.12. Accionamientos electrónicos con motores de c.a asincrónicos
7.12.1. Introducción
7.12.2. Regulación de la velocidad por control de la tensión de línea aplicada del estator
7.12.3. Regulación de velocidad por control de la tensión y frecuencia de línea. Control escalar
7.12.4. Regulación de velocidad por control estático de una resistencia adicional en el rotor
7.12.5. Regulación de velocidad por recuperación de la potencia de deslizamiento
7.12.6. Control vectorial de motores asincrónicos
7.13. Accionamientos eléctricos con motores de c.a síncronos
7.13.1. Regulación de velocidad de motores síncronos en lazo abierto
7.13.2. Regulación de velocidad de motores síncronos en lazo cerrado. Motor síncrono autopilotado
APÉNDICE 1: Maquinas Eléctricas: aspectos históricos
1. Los orígenes
2. Generadores
2.1. Generadores de c.c. o dinamos
2.2. Generadores de c.a (alternadores)
3. Motores
3.1. Motores de c.c
3.2. Motores asincrónicos o de inducción
3.3. Motores síncronos
3.4. Motores especiales de c.a
3.5. Motores especiales de c.c y otros motores
4. Transformadores
5. Desarrollos tecnológicos en la construcción de máquinas eléctricas
6. Las maquinas eléctricas y la electrónica de potencia
6.1. Desarrollo de componentes electrónicos
6.2. Control electrónico de máquinas eléctricas
6.2.1. Regulación de velocidad de motores de c.c
6.2.2. Regulación de velocidad de motores de c.a
APÉNDICE 2: Repaso de Series de Fourier
1. Introducción
2. Función periódica
3. Series trigonométricas de Fourier
4. Ortogonalidad del sistema trigonométricos
5. Evaluación de los coeficientes de Fourier
6. Simetría de la función f(t)
7. Coeficientes de Fourier de ondas simétricas
APÉNDICE 3: El Sistema por Unidad
1. Magnitudes normalizadas. El sistema por unidad
2. Cambios de base
3. Sistemas trifásicos. Análisis por unidad