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ATIVIDADE CONTEXTUALIZADA DE CONVERSÃO DE ENERGIA Características de teste em vazio: a corrente no primário é composta somente pela corrente de excitação, cujo valor é pequeno, portanto, a queda de tensão na impedância série do primário pode ser desprezíveis e a potencia em vazio equilibra praticamente as perdas do ferro. Estas perdas variam com a tensão de entrada mais permanece praticamente constante quando fem induzida na bobina é constante seguinte circuito equivalente: Dados: V0c= 220V I0c= 5,1A p0c= 400W |Ƶϕ|=V1/I0c =19,92/5,1=3,906 Rm=V12/P= 19,922/400=396,8/400=0,992Ω 1/xm=√(1/z)2-(1/Rm)2=√0,0655-1,0166=√0,9511=09752Ω Ensaio em curto-circuito: neste ensaio pode-se desprezar o efeito do ramo de magnetização, pois a corrente absorvida por ele é normalmente bem menor que a corrente nominal do transformador, o secundário é curtocir-cuitado e a tensão aplicada ao primário é gradualmente aumentada até se obter corrente nominal do primário. Dados: Vcc= 150V Icc=6,2A Pcc=350W As perdas ôhmicas e a dispersão são iguais nos enrolamentos do primário e do secundário. Ƶeq= Vcc/Icc= 150V/6,2 =24,193VA Req= Pcc/I2cc=350W/6,22=352/38,44=9,105Ω R1+R’2=P/I2cc=Req→R1+R’2=Req/2=9,105/2=4,55Ω Xeq=√ |Ƶ|2 |Req||2=√|24,193|2|9,105|2=√385,3082,901=√302,399=17,389Ω X1=X’2=Xeq/2=17,4/2=8,7Ω Dispersão total: Pcu=R1×I12+R2×I²2=4,55×6.2²+4,55×5,1²=174,902+118,35=293,251
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