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Pratica Conversão de energia 6

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RELATÓRIO DE 
 PRÁTICA LABORATORIAL 
 
 
 
 
 
 
ALUNO: Adrian Henrique Moreira Santana RA: 1132602 
PÓLO: Taguatinga DF 
CURSO: Engenharia Elétrica ETAPA: 6 
DATA: 29/04/22 CARGA HORÁRIA: 1h 
DISCIPLINA: Conversão de energia 
PROFESSOR: Guilherme Henrique Alves 
QUADRO DESCRITIVO DE PRÁTICA 
PRATICA LABORATORIAL Nº: 
919060-6 
C.H.: 
1h 
DATA: 
29/04/22 
INTRODUÇÃO: 
Iremos trabalhar subordinado ao tema ensaio a vazio e de curto circuito de um transformador 
monofásico. Como este ensaio obtemos dados e parâmetros para cálculos de magnetização do 
transformador consome a vazio, isso em chão de fabrica e muito importante para determinamos 
a proteção do transformador, podemos calcular também a potência aparente (S0) entre outros 
dados de suma importância. 
OBJETIVOS: 
Compreender como se obtém parte dos parâmetros necessários a elaboração do circuito 
equivalente de um transformador monofásico com núcleo de ferro. 
MATERIAL: 
Transformador mono ou tri; variavolt; wattímetro; voltímetro; amperímetro; cabos de ligação 
 
METODOLOGIA: 
 
Da mesma maneira que do ensaio a vazio, no ensaio em curto-circuito obtemse a tensão,a corrente e a 
potencia consumida durante o ensaio. Com esses dados e possível calcular os demais parâmetros do 
circuito equivalente, tais como: a resistência do enrolamento do primário (R1) e do secundário (R2), e 
as reatâncias de dispersão (também do primário e do secundário -x1 e x2). 
RESULTADO E DISCUSSÃO: 
Todas as medições e cálculos que foram solicitados. 
Tabela 1 Dados do transformador 
Dados da placa do transformador 
Tipo de transformador Transformador monofásico 
Tensão nominal 127V / 24V 
Corrente nominal 0,78A / 4,16A 
Potência nominal 100Va 
Número de fases 1 
Frequência 60Hz 
Fator de potencia - 
 
 
Tabela 2 dados levantados ensaio a vazio 
Tensão Vo Corrente I o Potência W o 
24V 0,3125A 7,5W 
 
A) Como as medições efetuadas no ensaio a vazio, calcular a potencia aparente (S0), o fator 
de potência a vazio (cosφo), a corrente de perdas (Ip) e a corrente de magnetização (Imag). 
Formula: 𝑺𝟎 = 𝑽𝟎 ∗ 𝑰𝟎 
𝑺𝟎 = 𝟐𝟒 ∗ 𝟎, 𝟑𝟏𝟐𝟓 → 𝑺𝟎 = 𝟕, 𝟓𝑽𝒂 
Formula: 𝑪𝑶𝑺𝛗𝟎 =
𝑾𝟎
𝑺𝟎
 
𝑪𝑶𝑺𝛗𝟎 =
𝟕, 𝟓
𝟕, 𝟓
→ 𝑪𝑶𝑺𝛗𝟎 = 𝟏 
Formula: 𝑰𝒑𝒆𝒓𝒅𝒂𝒔 = 𝑰𝟎 ∗ 𝑪𝑶𝑺𝛗𝟎 
𝑰𝒑𝒆𝒓𝒅𝒂𝒔 = 𝟎, 𝟑𝟏𝟐𝟓 ∗ 𝟏 → 𝑰𝒑𝒆𝒓𝒅𝒂𝒔 = 𝟎, 𝟑𝟏𝟐𝟓𝑨 
Formula: 𝑰𝒎𝒂𝒈 = 𝑰𝟎 ∗ 𝑺𝑬𝑵𝛗𝟎 
𝑰𝒎𝒂𝒈 = 𝟎, 𝟑𝟏𝟐𝟓 ∗ 𝟎 → 𝑰𝒎𝒂𝒈 = 𝟎 
B) Com esses valores já calculados, calcular agora os parâmetros do ramo de magnetização 
(RM e XM). 
Formula: 𝑹𝑴 =
𝑽𝟎
𝑰𝒑𝒆𝒓𝒅𝒂𝒔
= (Ω) 
𝑹𝑴 =
𝟐𝟒
𝟎, 𝟑𝟏𝟐𝟓
→ 𝑹𝑴 = 𝟕𝟔, 𝟖𝟎𝟎Ω 
Formula: 𝑿𝑴 =
𝟐𝟒
𝟎
→ 𝑿𝑴 = 𝟎Ω 
Tabela 3 
R1 X1 R2 X2 RM XM 
7.400Ω 3.750Ω 7.400Ω 3.750Ω 76.800Ω 0Ω 
 
C) Em seguida com as medições efetuadas no ensaio de curto-circuito, calcular os demais 
parâmetros do circuito equivalente (R1, X1, R2 e X2). 
 
tensão Vcc Corrente I cc Potência W cc 
13v 0,78A 9W 
 
Formula: 𝑺𝒄𝒄 = 𝑽𝒙𝒙 ∗ 𝑰𝒄𝒄(𝑽𝒂) 
𝑺𝒄𝒄 = 𝟏𝟑 ∗ 𝟎, 𝟕𝟖 → 𝑺𝒄𝒄 = 𝟏𝟎, 𝟏𝟒𝟎𝑽𝑨 
Formula: 𝑪𝑶𝑺𝛗𝐜𝐜 =
𝑾𝒄𝒄
𝑺𝒄𝒄
 
𝑪𝑶𝑺𝛗𝐜𝐜 =
𝟗
𝟏𝟎. 𝟏𝟒𝟎
→ 𝑪𝑶𝑺𝛗𝐜𝐜 = 𝟎, 𝟖𝟖𝟖 
Formula: 𝒁𝒄𝒄 =
𝑽𝒄𝒄
𝑰𝒄𝒄
 (Ω) 
𝒁𝒄𝒄 =
𝟏𝟑
𝟎, 𝟕𝟖
→ 𝒁𝒄𝒄 = 𝟏𝟔, 𝟔𝟔𝟕 Ω 
Formula: 𝑹𝒄𝒄 = 𝒁𝒄𝒄 ∗ 𝑪𝑶𝑺𝛗𝐜𝐜 (Ω) 
𝑹𝒄𝒄 = 𝟏𝟔, 𝟔𝟔𝟕 ∗ 𝟎, 𝟖𝟖𝟖 → 𝑹𝒄𝒄𝟏𝟒, 𝟖𝟎𝟎 Ω 
Formula: 𝑿𝒄𝒄 = 𝒁𝒄𝒄 ∗ 𝑺𝑬𝑴𝛗𝐜𝐜 (Ω) 
𝑿𝒄𝒄 = 𝟏𝟔, 𝟔𝟔𝟕 ∗ 𝟎, 𝟒𝟓 → 𝑿𝒄𝒄 = 𝟕, 𝟓𝟎𝟎 Ω 
Formula: 𝑹𝟏 =
𝑹𝑽𝒄𝒄
𝟐
 (Ω) 
𝑹𝟏 =
𝟏𝟒, 𝟖𝟎𝟎
𝟐
→ 𝑿𝟏 = 𝟑, 𝟕𝟓𝟎Ω 
𝑹𝟏 = 𝑹𝟐 
𝑿𝟏 = 𝑿𝟐 
CONCLUSÃO: 
Como pose ser observado no quadro resultado e discussões devido a corrente magnetização ser 
zero consequentemente a reatância também e zero. No ensaio em curto circuito obtiveram-se 
através dos instrumentos os dados de tensão (Vcc), corrente (icc) e potencia ativa (Vcc) foram 
obtidos. Ademais nos transformadores convencionais a reatância do enrolamento do lado de alta 
tensão e igual a resistência do enrolamento do lado de baixo refletida para o lado de alta bem 
como a reatância 
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
CARVALHO, G. Máquinas Elétricas - Teoria e ensaios. 4. ed. São Paulo: Érica, 2011. 
DEL TORO, V. Fundamentos de Máquinas Elétricas. Rio de Janeiro: PHB, 1991. 
FITZGERALD, A. E. Máquinas Elétricas, 6a. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 
KOSOW, I. L. Máquinas Elétricas e Transformadores. 15. ed. Rio de Janeiro: Globo, 2005. 
MARTIGNONI, A. Ensaios de Máquinas Elétricas. 2. ed. São Paulo: Globo, 1979. 
OLIVEIRA, J. C.; GOGO, J. R.; ABREU, J. P. G. Transformadores – Teoria e Ensaios. 2. ed. São 
Paulo: Edgard Blücher, 2006.

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