jueves, 3 de abril de 2014

Nuevos ensayos del programa de Gestión de Ensayos Eléctricos

 Moisés San Martín

El software de Aulamoisan Gestión de Ensayos Eléctricos permite la conexión (mediante protocolo ModBUS) con equipos de medida y control para la realización de Ensayos Eléctricos.

Se ha añadido al software dos ensayos correspondientes al motor de corriente continua de excitación compuesta.

Se contemplan en estos nuevos ensayos las dos conexiones de excitación compuesta corta y compuesta larga, cuyas figuras se adjuntan.






Junto a estos ensayos se incorporan datos reales procedentes para la obtención de características par frente a velocidad y corriente del inducido frente a velocidad. Estos datos se han obtenido en el laboratorio de Máquinas Eléctricas del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Valladolid.


martes, 11 de marzo de 2014

Estudio experimental de Transitorios Eléctricos

En los circuitos eléctricos donde aparecen elementos acumuladores de energía, bobinas y condensadores, se produce un régimen transitorio debido a que la energía de esos elementos acumuladores no puede variar bruscamente, es decir, la corriente en la bobina y la tensión del condensador deben de ser funciones continuas (no confundir con funciones constantes).

Como complemento al estudio teorico mediante simuladores (véase http://www.aulamoisan.com/software-moisan/transitorios) vamos a realizar un estudio experimental de transitorios: tenemos un montaje en un Laboratorio del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Valladolid que nos permite conectar y desconectar diversos elementos (resistencias, bobinas y condensadores) midiendo los valores instantáneos de la tensión de la fuente y la corriente establecida así como la tensión del condensador (en su caso).

El primer elemento que conectamos (y desconectamos) es una resistencia eléctrica:


Obsérvese en la siguiente figura que no se produce ningún régimen transitorio, la corriente "sigue" a la tensión aplicada:


Posteriormente conectamos una bobina con núcleo de aire:



Aquí se observa un periodo transitorio en la conexión cuyo detalle podemos ver en la siguiente figura (a la respuesta alterna se suma una exponencial negativa en los primeros instantes):



A continuación conectamos un condensador en serie con una resistencia midiendo la tensión en el condensador:

Se observa también un periodo transitorio en la tensión del condensador durante la conexión cuyo detalle vemos a continuación:


En la desconexión también se produce un regimen transitorio en la tensión de descarga:



Finalmente conectamos una bobina con núcleo ferromagnético cuyos resultados son:



Por tratarse de un elemento NO LINEAL, la respuesta no coincide con el estudio teórico y la forma de onda ya no es senoidal. Se  representa detalle de la conexión a continuación:




domingo, 22 de diciembre de 2013

Feliz Navidad

Aulamoisan os desea Feliz Navidad.


jueves, 7 de noviembre de 2013

Campo magnético giratorio. Teoremas de Ferraris y Blondel

En Aulamoisan hemos recuperado un viejo programa que simula la representación del campo magnético giratorio producido por tres corrientes trifásicas aplicadas a tres bobinas (Teorema de Ferraris).

También se muestra el Teorema de Blondel.



Descarga el programa en http://www.aulamoisan.com/software-moisan/campos-magneticos

jueves, 13 de junio de 2013

Nueva versión software Calificaciones Bolonia

 Moisés San Martín

    Se ha creado una nueva versión del software Calificaciones Bolonia para el tratamiento de las calificaciones de las actividades de una asignatura.

Se han incluido algunas mejoras:
- Separación de ficheros de excel de los ficheros del programa.
- Ordenación de ficheros excel en directorios según año académico.
- Nueva versión generada en LabVIEW 2012.

http://calificaciones.aulamoisan.com/noticias/nuevaversioncalificacionesboloniajunio2013
 

lunes, 10 de junio de 2013

Proyecto de Inovación Docente UVa


Nuestro proyecto "INCORPORACIÓN DE LAS TICs EN LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA" ha sido seleccionado en la Convocatoria de Innovación Docente 2013 de la Universidad de Valladolid (http://innovaciondocente.sitios.uva.es/) con la calificación de Excelente (95).

martes, 21 de mayo de 2013

Conexión Scott: De red trifásica a red bifásica

Moisés San Martín
Eduardo Parra
J. Andrés Serrano

La Conexión Scott permite pasar de una red de alimentación trifásica a una bifásica. Con el fin de recordar conceptos realizaremos una pequeña introducción.
En la siguiente figura se representa una red trifásica, tanto en el dominio fasorial como en el dominio del tiempo.
En la red trifásica tenemos tanto tensiones simples (entre fase y neutro) que representamos mediante la letra E como tensiones de línea (entre fases) que representamos mediante la letra V. Los desfases entre cada una de las tensiones simples son de 120º y entre las tensiones de línea también son de 120º. Las tensiones de línea V están adelantadas 30º respecto a las tensiones E entre fase y neutro.

Se representa en la siguiente figura una red de tensiones bifásicas, donde ahora el desfase es de 90º y hemos representado las dos tensiones entre fase y neutro.

La conexión Scott utiliza el desfase de 90º que hay en una red trifásica entre la tensión simple de la primera fase y la tensiónde línea entre las fases segunda y tercera.
Basándonos en la figura anterior, la conexión Scott construirá el sistema bifásico según el triángulo mostrado en la figura siguiente:
Dado que las tensiones de fase deben ser iguales (para que el sistema sea equilibrado) se deberá aplicar una transformación a la fase L1.
La conexión Scott queda determinada según el esquema mostrado en la siguiente figura:
En el laboratorio de Máquinas Eléctricas del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Valladolid hemos procedido a realizar el montaje midiendo las tensiones y corrientes mostradas en el esquema anterior conectando dos cargas resistivas a cada una de las fases de la tensión bifásica.
Los resultados respecto a las tensiones se muestran en la siguiente figura:
Los resultados respecto a las corrientes están en la siguiente figura: