Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/20.500.14076/25200
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dc.contributor.authorKoc Rueda, José Elmer-
dc.creatorKoc Rueda, José Elmer-
dc.date.accessioned2023-06-23T22:26:31Z-
dc.date.available2023-06-23T22:26:31Z-
dc.date.issued1970-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14076/25200-
dc.description.abstractEl presente trabajo tiene por finalidad analizar las máquinas de campo transversal de corriente continua; a cuyo uso como convertidor electromecánico se le ha aunado su utilización como amplificador de potencia. La impor­tancia de su estudio teórico radica en que ha sido punto de partida para plantear una teoría unificada de las máquinas eléctricas, que permitiese el análisis de su fun­cionamiento tanto en el estado permanente como en el es­tado transitorio. Sabemos que las máquinas eléctricas rotativas están basadas en el principio de alineación de dos campos magnéticos; por lo tanto, es razonable que se pueda establecer un modelo unificado simple con sus respectivas ecuaciones de tensión y torque. Este modelo ideal nos servirá como base para el estudio de los diversos tipos de máquinas eléctricas rotativas haciendo hincapié en los principios físicos. Es importante mencionar que, dada la naturaleza misma de las máquinas eléctricas, se pueden realizar transformaciones. El modelo de máquina que vamos a utilizar fue inicialmente propuesto por Gabriel Kron, como la máquina primitiva; es a partir de la especificación de las inductancias propias y mutuas de los bobinados que se establecerán las ecuaciones de tensión y torque; todo lo anterior ser desarrollado en el primer capítulo. En el siguiente capítulo, a partir de las ecuaciones deja máquina primitiva, se analizarán tres tipos de máquinas de flujo transversal: el transformador metadínico, la metadina y la amplidina. Hemos elegido estas máquinas, porque nos permiten tener una visión amplia de sus respectivos funcionamientos. Hubiéramos podido analizar una mayor gama de máquinas de flujo transversal de c.c., dado que partíamos de ecuaciones generales, pero caeríamos en una repetición de principios que no es conveniente. Dadas las posibilidades del análisis, hemos tratado de estudiar las diferentes máquinas tanto en estado transitorio como en estado estacionario. En el último capítulo, presentamos los resultados obtenidos en el laboratorio utilizando la máquina generalizada las diversas características de carga de las máquinas antes mencionadas. Es de indicar que debido a las limitaciones de nuestro laboratorio sólo hemos podido obtener las características en estado permanente. Hacemos la salvedad de que fundamentalmente basaremos nuestro estudio en el modelo ideal y por lo tanto no ha remos uso de información tecnológica, ya que a pesar de las limitaciones del modelo utilizado, éste nos conduce a resultados aproximados a la realidad sin perder nues­tros objetivos.es
dc.description.uriTesises
dc.formatapplication/pdfes
dc.language.isospaes
dc.publisherUniversidad Nacional de Ingenieríaes
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es
dc.sourceUniversidad Nacional de Ingenieríaes
dc.sourceRepositorio Institucional - UNIes
dc.subjectMáquinas eléctricases
dc.subjectCorriente continuaes
dc.titleMáquina de campo transversal de corriente continúaes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises
thesis.degree.nameIngeniero Mecánico Electricistaes
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánicaes
thesis.degree.levelBachilleres
thesis.degree.disciplineIngeniería Mecánica-Eléctricaes
thesis.degree.programIngenieríaes
Aparece en las colecciones: Ingeniería Mecánica y Electrica

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