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CRUZ SERDAN RAYMUNDO 2013370331 GENERDOR DC SERIE Un generador de serie es aquel cuyo campo está conectado en serie con su inducido. Puesto que el inducido tiene una corriente mucho mayor que un campo en derivación, el campo serie en un generador de esta clase tendrá sólo unas muy pocas vueltas de alambre y el conductor utilizado será mucho más grueso que el de un campo en derivación. Puesto que la fuerza magnetomotriz está dada por la ecuación: F=¿ Unas pocas vueltas con alta corriente pueden producir una fuerza magnetomotriz igual a la producida por muchas vueltas con baja corriente. Un campo serie se diseña para que tenga la más baja resistencia posible, dado que la corriente de plena carga fluye a través de él. En la figura 9-56 se muestra el circuito equivalente de un generador serie dc. Aquí, la corriente del inducido, la corriente de campo y la corriente de línea son iguales. La ecuación correspondiente a la ley de voltajes de Kirchhoff para esta máquina es: V T =E A I A ( R A +R S )

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CRUZ SERDAN RAYMUNDO 2013370331

GENERDOR DC SERIE

Un generador de serie es aquel cuyo campo está conectado en serie con su inducido. Puesto que el inducido tiene una corriente mucho mayor que un campo en derivación, el campo serie en un generador de esta clase tendrá sólo unas muy pocas vueltas de alambre y el conductor utilizado será mucho más grueso que el de un campo en derivación. Puesto que la fuerza magnetomotriz está dada por la ecuación:

F=¿

Unas pocas vueltas con alta corriente pueden producir una fuerza magnetomotriz igual a la producida por muchas vueltas con baja corriente. Un campo serie se diseña para que tenga la más baja resistencia posible, dado que la corriente de plena carga fluye a través de él. En la figura 9-56 se muestra el circuito equivalente de un generador serie dc. Aquí, la corriente del inducido, la corriente de campo y la corriente de línea son iguales. La ecuación correspondiente a la ley de voltajes de Kirchhoff para esta máquina es:

V T=EA−I A(RA+RS)

Fig 9-55. Análisis gráfico de un generador dc en derivación con reacción del inducido.

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Fig. 9-56. Circuito equivalente de un generador dc serie

Característica de los terminales de un generador serie.

La curva de magnetización de un generador dc serie se parece mucho a la de cualquier generador. En vacío, sin embargo, no hay corriente de campo; por tanto, V T se reduce a un pequeño nivel dado por el flujo residual de la máquina. Cuando aumenta la carga, aumenta la corriente de campo y EA se eleva con rapidez. Aunque la caída I A(RA+RS) también aumenta, al principio el aumento

en EA es más rápido que en la caída I A(RA+RS) , en consecuencia, V T aumenta. Al poco rato, la

máquina se aproxima a la saturación y EA llega a ser casi constante. En este punto, la caída

resistiva es el efecto predominante y V T comienza a caer.

En la figura 9-57 se muestra este tipo de característica. Es obvio que esta máquina no sería una buena fuente de voltaje constante. En efecto, su regulación de voltaje es un número negativo grande.

Los generadores serie se utilizan solo en unas pocas aplicaciones especiales donde puede explotarse la característica empinada del voltaje del equipo. Una de tales aplicaciones es la soldadura de arco. Los generadores en serie utilizados en la soldadura de arco se diseñan deliberadamente con gran reacción del inducido, la cual les da una característica de los terminales como la que se muestra en la figura 9-58. Nótese que cuando los electrodos del soldador hacen contacto entre sí, antes de comenzar a soldar, fluye una corriente muy alta. Cuando el operador separa los electrodos del soldador, se produce un aumento muy empinado en el voltaje del generador, mientras la corriente permanece alta. Este voltaje asegura que el arco de soldadura se mantenga en el aire, entre los electrodos.