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Algunas de las razones por las que la energía trifásica es superior a la monofásica son :

Algunas de las razones por las que la energía trifásica es superior a la monofásica son : La potencia en KVA (Kilo Volts Ampere) de un motor trifásico es    aproximadamente 150% mayor que la de un motor monofásico.

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Algunas de las razones por las que la energía trifásica es superior a la monofásica son :

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  1. Algunas de las razones por las que la energía trifásica es superior a la monofásica son : • La potencia en KVA (Kilo Volts Ampere) de un motor trifásico es    aproximadamente 150% mayor que la de un motor monofásico. • En un sistema trifásico balanceado los conductores necesitan ser el 75% del tamaño   que necesitarían para un sistema monofásico con la misma potencia en VA por lo que   esto ayuda a disminuir los costos y por lo tanto a justificar el tercer cable requerido. • La potencia proporcionada por un sistema monofásico cae tres veces por ciclo. La potencia proporcionada por un sistema trifásico nunca cae a cero por lo    que la potencia enviada a la carga es siempre la misma. Recopilación: Prof. Juan Arias-CTP SS

  2. ¿Cómo se genera la energía trifásica? Si rotamos un campo magnético a través de una bobina entonces se produce un voltaje monofásico como se ve a continuación: En cambio, si colocamos tres bobinas separadas por ángulos de 120° se estarán produciendo tres voltajes con una diferencia de fase de 120° cada uno. Recopilación: Prof. Juan Arias-CTP SS

  3. Voltajes trifásicos balanceados Para que los tres voltajes de un sistema trifásico estén balanceados deberán tener amplitudes y frecuencias idénticas y estar fuera de fase entre sí exactamente 120°. Importante:  En un sistema trifásico balanceado la suma de los voltajes es igual a cero: Va + Vb + Vc = 0 Circuito trifásico balanceado Si las cargas se encuentran de manera que las corrientes producidas por los voltajes balanceados del circuito también están balanceadas entonces todo el circuito está balanceado. Recopilación: Prof. Juan Arias-CTP SS

  4. Voltajes de fase Cada bobina del generador puede ser representada como una fuente de voltaje senoidal. Para identificar a cada voltaje se les da el nombre de voltaje de la fase a, de la fase b y de la fase c. Recopilación: Prof. Juan Arias-CTP SS

  5. Secuencia de fase positiva • Por convención se toma siempre como voltaje de referencia al voltaje de fase a. Cuando el voltaje de fase b está retrasado del voltaje de fase a 120° y el voltaje de fase c está adelantado al de fase a por 120° se dice que la secuencia de fase es positiva. En esta secuencia de fase los voltajes alcanzan su valor pico en la secuencia a-b-c. • Los voltajes de a, b y c representados con fasores son los siguientes: • en donde Vm es la magnitud del voltaje de la fase a. Recopilación: Prof. Juan Arias-CTP SS

  6. Secuencia de fase negativa • En la secuencia de fase negativa el voltaje de fase b está adelantado 120° al de la fase a. y el voltaje de fase c está atrasado 120° al de la fase a. Recopilación: Prof. Juan Arias-CTP SS

  7. Neutro Normalmente los generadores trifásicos están conectados en Y para así tener un punto neutro en común a los tres voltajes. Raramente se conectan en delta los voltajes del generador ya que en conexión en delta los voltajes no están perfectamente balanceados provocando un voltaje neto entre ellos y en consecuencia una corriente circulando en la delta. Recopilación: Prof. Juan Arias-CTP SS

  8. Recopilación: Prof. Juan Arias-CTP SS

  9. Recopilación: Prof. Juan Arias-CTP SS

  10. Recopilación: Prof. Juan Arias-CTP SS

  11. Recopilación: Prof. Juan Arias-CTP SS

  12. Recopilación: Prof. Juan Arias-CTP SS

  13. Recopilación: Prof. Juan Arias-CTP SS

  14. Recopilación: Prof. Juan Arias-CTP SS

  15. Recopilación: Prof. Juan Arias-CTP SS

  16. Recopilación: Prof. Juan Arias-CTP SS

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