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Lista máquinas CC

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Universidade Tecnológica Federal do Paraná
 Campus Toledo
	Curso: Engenharia Eletrônica
	Período: 6º
	Turma: EL64
	Turno: Integral
	Professor: William Kremes, MSc.
	Disciplina: Conversão de Energia
Lista Máquinas CC
Uma máquina CC de excitação independente, 25 kW e 125 V, opera com velocidade constante de 3.000 rpm e uma corrente de campo constante tal que a tensão de armadura em circuito aberto seja de 125 V. A resistência de armadura é 0,02 Ω . Calcule a corrente de armadura, a potência de terminal, e a potência e o conjugado eletromagnéticos e diga se a máquina está operando como motor ou gerador, quando a tensão de terminal é (a) 128 V e (b) 124 V. 
Respostas: (a) 150A, 19,20kW, 18,75kW, 59,7Nm. (b) 50A, 6,20kW, 6,25kW, 19,9Nm. 
A máquina CC do exercício precedente está operando com velocidade de 2.950 rpm, para a mesma corrente de campo. Para uma tensão de terminal de 125 V, calcule a corrente e a potência, ambas de terminal, e a potência eletromagnética da máquina. 
Respostas: 104 A, 13,0 kW, 12,8 kW. 
Considere novamente a máquina CC de excitação independente do exercício precedente, com a corrente de campo sendo mantida constante no valor que produziria uma tensão de terminal de 125 V para uma velocidade de 3.000 rpm. Observa-se que a máquina está operando como motor, para uma tensão de terminal de 123 V e uma potência terminal de 21,9 kW. Calcule a velocidade do motor. 
Resposta: 2.866 rpm. 
Um motor em derivação com 20 HP (potência mecânica no eixo), 230 V, 1.150 rpm, tem quatro pólos, quatro percursos de armadura paralelos e 882 condutores de armadura. A resistência do circuito de armadura é 0,188 Ω . Na velocidade nominal e saída nominal, a corrente de armadura é de 73 A e a corrente e campo é 1,6 A. Calcule: (a) o torque eletromagnético, (b) o fluxo por pólo, (c) as perdas rotacionais, (d) o rendimento, (e) a carga no eixo. 
Respostas: (a) 132 N-m, (b) 1,28 x 10-2 Wb, (c) 870 W, (d) 86,9%, (e) 124 N-m
Um motor em derivação de 20 HP, 230 V e 1.150 rpm tem uma resistência do circuito de armadura de 0,188 Ω. Na saída nominal, o motor solicita uma corrente da rede de 74,6 A e uma corrente de campo de 1,6 A. (a) Calcule a velocidade quando a corrente de entrada for 38,1 A; (b) Qual a velocidade a vazio, se IL = 1,9 A? (c) Determine a regulação de velocidade.
Respostas: (a) 1186,4 rpm, (b) 1223,3 rpm, (c) 6,29 %.
Se a carga no eixo do motor da questão precedente permanecer fixa, mas o fluxo de campo for reduzido a 80% do seu valor por meio do reostato de campo, qual é a nova velocidade de operação? 
Resposta: 1.414 rpm. 
Um motor CC em série de 200 HP (potência mecânica no eixo), 550 V, 450 rpm solicita uma corrente da rede de 295 A, para a saída nominal. As resistências dos enrolamentos de armadura e de campo série são 0,07 Ω e 0,04 Ω , respectivamente. Calcule a carga no eixo e o torque eletromagnético nominal. Se o torque for reduzido a um quarto do valor nominal, calcule a nova velocidade.
Resposta: rpm

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