lineas unidad 1

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“Unidad 1” Materia: Líneas de transmisión y redes de distribución Profesor: Ismael Albino Alumno: Ramón Franco Manuel !"11#$#%$ Periodo: Prima&era !"1' Puebla( Pue) a !# de Febrero de !"1' Scripts en MathWorks Matlab para la solución de los ejercicios: Ejercicio 1: clc BENÉMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA FACULTAD DE INGENERÍA COLEGIO DE ING. MECÁNICA Y ELÉCTRICA

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Lineas de transmisión

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~ 4 ~

Unidad 1

Materia: Lneas de transmisin y redes de distribucinProfesor: Ismael AlbinoAlumno: Ramn Franco Manuel / 201136376Periodo: Primavera 2015

Puebla, Pue. a 23 de Febrero de 2015Scripts en MathWorks Matlab para la solucin de los ejercicios:

Ejercicio 1:

clcdisp('Lnea Monofsica')disp('Introduzca primero el valor del espaciamiento d')disp('y luego el valor de r(mismas unidades) y por ltimo el valor de la frecuencia (Hz).')d=input('Introduzca d: ');r=input('Introduzca r: ');r1=r*exp(-1/4); L=4*10^-7*log(d/r1);disp(['L = ' num2str(L) ' H/m'])L1=L*(1000*1000);disp(['L = ' num2str(L1) ' mH/km'])L2=L1*(1.609);disp(['L = ' num2str(L2) ' mH/milla']) f=input('Introduzca la frecuencia: '); Xl=L*2*pi*f;X2=Xl*1000*1000;X3=X2*1.609;disp(['Xl = ' num2str(Xl) ' ohms/m'])disp(['Xl = ' num2str(X2) ' mohms/km'])disp(['Xl = ' num2str(X3) ' mohms/milla']) l=input('Introduzca la distancia del conductor en metros: ');ro=input('Introduzca la resistividad del material en ohms-metro: '); R=ro*l/(pi*r^2); disp(['La resistencia total en la lnea de ' num2str(l) ' m es: '])disp(['Z = ' num2str(R) ' + j' num2str(Xl*l) ' ohms'])

Ejercicio 2:

clcdisp('Inductancia por fase en espaciamiento simtrico')disp('Introduzca primero el valor del espaciamiento')disp('y luego el valor de Ds (mismas unidades).')d=input('Introduzca d: ');Ds=input('Introduzca Ds: '); L=2*10^-7*log(d/Ds);disp(['L = ' num2str(L) ' H/m']) f=input('Introduzca la frecuencia en Hz: ');Xl=L*2*pi*f*1000;disp(['Reactancia por fase: ' num2str(Xl) ' ohms/km'])r=input('Introduzca la resistencia del conductor en ohms/milla a 20 C: ');rkm=r/1.609; disp(['Z = ' num2str(rkm) ' + j' num2str(Xl) ' ohms/km'])Ejercicios 3 y 4:

clcdisp('Inductancia por fase en espaciamiento asimtrico')disp('Introduzca primero los valores del espaciamiento')disp('y luego el valor de Ds (mismas unidades).')D12=input('Introduzca D12: ');D13=input('Introduzca D13: ');D23=input('Introduzca D23: '); Ds=input('Introduzca Ds: '); Deq=(D12*D13*D23)^(1/3);L=2*10^-7*log(Deq/Ds);disp(['L = ' num2str(L) ' H/m']) f=input('Introduzca la frecuencia en Hz: ');Xl=L*2*pi*f*1000;disp(['Reactancia por fase: ' num2str(Xl) ' ohms/km'])r=input('Introduzca la resistencia del conductor en ohms/milla a 20 C: ');rkm=r/1.609; disp(['Z = ' num2str(rkm) ' + j' num2str(Xl) ' ohms/km']) disp(['Z = ' num2str(r) ' + j' num2str(Xl*1.609) ' ohms/milla']) long=input('Introduzca la longitud en km: ');disp(['Z = ' num2str(rkm*long) ' + j' num2str(Xl*long) ' ohms'])

Ejercicio 5

clcdisp('Inductancia por fase en espaciamiento asimtrico y conductores agrupados')disp('Introduzca primero los valores del espaciamiento')disp('y luego el valor de Ds (mismas unidades excepto en d).')D12=input('Introduzca D12: ');D13=input('Introduzca D13: ');D23=input('Introduzca D23: ');d=input('Introduzca d (espaciamiento en la misma fase) en metros: '); Ds=input('Introduzca Ds: '); Deq=(D12*D13*D23)^(1/3);Dsb=sqrt(Ds*d);L=2*10^-7*log(Deq/Dsb);disp(['L = ' num2str(L) ' H/m']) f=input('Introduzca la frecuencia en Hz: ');Xl=L*2*pi*f*1000;disp(['Reactancia por fase: ' num2str(Xl) ' ohms/km'])r=input('Introduzca la resistencia del conductor en ohms/km a 50 C: ');rmi=r*1.609; disp(['Z = ' num2str(r) ' + j' num2str(Xl) ' ohms/km'])disp(['Z = ' num2str(rmi) ' + j' num2str(Xl*1.609) ' ohms/milla'])long=input('Introduzca la longitud en km: ');disp(['Z = ' num2str(r*long) ' + j' num2str(Xl*long) ' ohms'])Resultados en COMSOL Multiphysics

Ejercicio 1:

Ejercicio 2: Inductancia total (Dividir entre 2 para la de una fase)

Lneas de transmisin y redes de distribucin 13:00 14:00