lunes, 3 de abril de 2017

MAQUINAS ELECTRICAS

ENLACES DE INTERES:

TEORIA CORRIENTE ALTERNA

PROBLEMAS DE CORRIENTE ALTERNA

TEORIA MOTORES CC Y CA

PROBLEMAS RESUELTOS MOTORES CC

PROBLEMAS MOTORES CA 

      1.      Un motor CA monofásico de 220 V tiene las siguientes características: potencia nominal de 2 CV, rendimiento del 70% y factor de potencia de 0,80. Calcula:
a) Potencia activa (P), reactiva (Q) y aparente (S) que absorbe de la red.
b) La intensidad de corriente que absorbe.
c) Las pérdidas de potencia totales.
d) El par motor cuando gira a 1480 r.p.m.

Soluciones: a) P = 2102,86 W; Q = 1577,15 VAr; S = 2682,58 VA; b) 11,95A;c) 630,86 W; d) M = 9,5 N.m  

       2.      Tenemos un motor CA monofásico de 220 V, 50 Hz, con potencia nominal de 1,5 kW,y f.d.p. 0,70. Suponiendo un rendimiento del 100%, calcula:
a) Potencia activa (P), reactiva (Q) y aparente (S) que absorbe de la red.
b) La intensidad de corriente que absorbe.
c) La intensidad de corriente que absorbe después de mejorar el f.d.p. a 0,9

Soluciones: a) P = 1500 W; Q = 1530,15 VAr; S = 2185,71 VA; b) 9,74 A; c) 7,58 A  

       3.      Un motor CA de corriente trifásica de 50 Hz tiene un inductor de 6 polos y el inducido de jaula de ardilla gira a 981 r.p.m. con el motor a plena carga. En estas condiciones,calcula:
 a) La velocidad síncrona.
b) El deslizamiento absoluto.
c) El deslizamiento relativo.
 Soluciones: a) nS= 1000 r.p.m.; b) SA= 19 r.p.m.; c) S= 0,019 = 19% 

      4.      Un motor de inducción trifásico de cuatro polos conectado en estrella tiene undeslizamiento del 5% a plena carga. Si la frecuencia de la alimentación es de 50 Hz,calcula:
a) La velocidad síncrona.
b) La velocidad de giro del rotor.
c) El deslizamiento absoluto.
 Soluciones: a) nS= 1500 r.p.m.; b) n = 1425 r.p.m.; c) SA= 7519 r.p.m.       

 5. Un motor CA trifásico tiene las siguientes características: 1500 W, 220 V, 50 Hz, f.d.p.0,7 y su rendimiento es del 75%. Si sus devanados están conectados en estrella, se pide: 
a) La potencia activa, reactiva y aparente.
b) La intensidad de línea que absorbe.
c) La intensidad que circula por cada devanado del estátor.
d) La tensión a la que está sometido cada devanado del estátor. 
Soluciones: a) P =2000 W; Q =2029,1 VAr; S =2857,8 VA; b) IL= 7,5 A; c) IF= 7,5 A;d) VF=127 V 

      6.      Un motor CA trifásico tiene las siguientes características: 1500 W, 220 V, 50 Hz, f.d.p.0,7 y su rendimiento es del 75%. Si sus devanados están conectados en triángulo, se pide:
 a) La potencia activa, reactiva y aparente.
b) La intensidad de línea que absorbe.
c) La intensidad que circula por cada devanado del estátor.
d) La tensión a la que está sometido cada devanado del estátor.
 Soluciones: a) P =2000 W; Q =2029,1 VAr; S =2857,8 VA; b) IL= 7,5 A; c) IF= 4,33 ;d) VF=220 V 

 7. Un motor de corriente alterna trifásico posee las siguientes características: 1000 W,380 V, 50 Hz, factor de potencia 0,7 y rendimiento del 80%. Si sus devanados estánconectados en estrella, calcula: 
a) La intensidad que absorbe de la línea.
b) La intensidad de corriente que circula por el devanado del estator.
c) La tensión en bornes de cada devanado del estator.
d) La potencia activa, reactiva y aparente en función de los valores de línea. 

 8. Un motor de corriente alterna trifásico posee las siguientes características: 1000 W,380 V, 50 Hz, factor de potencia 0,7 y rendimiento del 80%. Si sus devanados estánconectados en triángulo, calcula: 
a) La intensidad que absorbe de la línea.
b) La intensidad de corriente que circula por el devanado del estator.
c) La tensión en bornes de cada devanado del estator.
d) La potencia activa, reactiva y aparente en función de los valores de línea. 

miércoles, 1 de febrero de 2017

SISTEMAS DE CONTROL

Enlaces a documentos relacionados con el tema:

Elementos de los sistemas de control

Teoría sistemas de control

Problemas de bloques resueltos


PREGUNTAS DE SISTEMAS DE CONTROL DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA

UNIVERSIDAD DESDE 2011-2012

1) En qué consiste el efecto Seebeck y para qué se utiliza.

2) Definir los conceptos de sensor y transductor referidos a un sistema de control.

3) Explicar el principio de funcionamiento de un termopar y sus aplicaciones.

4) Indicar en qué se basa el efecto piezoeléctrico y algunas aplicaciones del mismo.

5) Explicar el principio de funcionamiento de un detector de proximidad capacitivo ¿Para qué se

utiliza?

6) Describir el principio de funcionamiento de un transductor PTC y otro NTC. (Termistores:

principio de funcionamiento y tipos).

7) Diferencias entre circuito lógico combinacional y circuito lógico secuencial.

8) Enunciar las leyes de Morgan para tres variables e implementarlas con puertas lógicas.

9) Transductores de proximidad. Tipos y principios de funcionamiento.

10) Indicar el principio de funcionamiento de las galgas extensiométricas y posibles aplicaciones.

11) Indicar los tipos de reguladores empleados en sistemas de control de lazo cerrado.

12) ¿Qué ventajas tiene en la práctica la simplificación de funciones lógicas?

13) Diferencias entre circuitos digitales de lógica cableada y en lógica programada.

14) Explicar el funcionamiento de una termorresistencia.

15) Explicar cómo podemos utilizar en un sistema de control una resistencia variable como

transductor de posición.

16) Transductores de temperatura. Tipos y características.

17) Explica el principio de funcionamiento de un transductor de temperatura RTD.

lunes, 9 de enero de 2017

DIGITAL

MULTIPLEXORES







DECODIFICADORES




CIRCUITOS COMBINACIONALES


1.- Se desea diseñar un circuito lógico que detecte los números primos comprendidos entre 0 y 15, representados en binario natural. (No considere el cero y el 1 como primos a efectos de realizar la tabla de verdad). Se pide:
a) Obtener la tabla de verdad y su función lógica.
b) Obtener la función lógica simplificada y su circuito con puertas lógicas.
2.- Una máquina selladora por ultrasonidos está gobernada por tres sensores. Sólo podrá ponerse en marcha si el operario pulsa a la vez los dos botones que hay a ambos lados de la máquina (sensores S1 y S2) y un tercer sensor (S3) detecta que hay una pieza en la máquina. Se pide:
a) La tabla de verdad.
b) Un esquema del circuito lógico usando puertas NAND de 2 entradas y otro esquema utilizando puertas NOR de dos entradas.

3.- En un “Fórmula 1” se enciende un led (L) de alarma cuando se da al menos una de las siguientes circunstancias: Poco combustible (C); Alta temperatura en frenos (F); Rotura del alerón (A). Cuando ocurre al menos una de estas circunstancias, el piloto puede activar un pulsador (P) para apagar el led. Éste no se apagará, si el sensor que ha activado la alarma es el de rotura del alerón. Se pide:
a) La tabla de verdad.
b) Simplificar por el método de Karnaugh y obtener el esquema del circuito con puertas lógicas.

4.- Una línea de datos digitales D puede ser enviada a tres equipos diferentes
E1, E2 y E3, mediante un circuito C y dos señales de control S1 y S2. La selección se realiza de forma que el número binario introducido en S1 y S2 se corresponde con el número del equipo conectado a D. Las señales de entrada de los equipos no conectados se ponen a “1”. Se pide:
a) Tabla de verdad para las variables de salidas E1, E2 y E3.
b) Simplificar por Karnaugh e implementar el circuito con puertas lógicas.

5.- Un examen consta de 4 ejercicios (A, B, C y D). La puntuación de los 3 primeros ejercicios (A, B y C) es de 2 puntos cada uno mientras que la puntuación del último ejercicio (D) es de 4 puntos. Se desea automatizar el sistema de evaluación (SE) de tal manera que si un ejercicio está bien resuelto se asigna un 1 y si no un 0. El examen se considerará aprobado (1) si la suma de los cuatro ejercicios es superior a 5 y suspenso (0) en los demás casos. Se pide:
a) La tabla de verdad del sistema de evaluación y la función SE correspondiente.  
b) La función simplificada por el método de Karnaugh del sistema de evaluación.


6.- Un  sistema de calidad dispone de 3 sensores que verifican que el largo (L), el alto (A) y el peso (P) de una pieza son los adecuados. El valor bajo (0) de estos sensores corresponde con un valor correcto de la medición. Todas las piezas con el largo, el alto y el peso incorrectos serán rechazadas y expulsadas por un cilindro neumático (C). Cuando una pieza tenga uno o dos valores incorrectos será rechazada, excepto que un operario presione un pulsador (M), en cuyo caso la pieza será aceptada. Se pide:
a) Tabla de verdad y función lógica del funcionamiento del cilindro (C).
b) Simplificar la función lógica anterior mediante Karnaugh e implementar el resultado obtenido con puertas básicas de dos entradas.