![[Graphics:Images/index_gr_1.gif]](Images/index_gr_1.gif)
![[Graphics:Images/index_gr_2.gif]](Images/index_gr_2.gif)
![[Graphics:Images/index_gr_3.gif]](Images/index_gr_3.gif)
Calculamos la resistencia crítica:
![[Graphics:Images/index_gr_4.gif]](Images/index_gr_4.gif)
Siendo R<Rc, se trata de un caso oscilatorio amortiguado.
Los tres interruptores se cierran simutáneamente y suponemos el ángulo α de fase de entrada igual a cero.
![[Graphics:Images/index_gr_6.gif]](Images/index_gr_6.gif)
![[Graphics:Images/index_gr_7.gif]](Images/index_gr_7.gif)
![[Graphics:Images/index_gr_8.gif]](Images/index_gr_8.gif)
![[Graphics:Images/index_gr_9.gif]](Images/index_gr_9.gif)
![[Graphics:Images/index_gr_10.gif]](Images/index_gr_10.gif)
![[Graphics:Images/index_gr_11.gif]](Images/index_gr_11.gif)
Calculamos la transformadas de Laplace de las f.e.m. de las fuentes:
![[Graphics:Images/index_gr_13.gif]](Images/index_gr_13.gif)
Si la energía inicial en la carga es nula y suponemos que no existe impedancia de neutro , lo cual para este caso , como se verá mas adelante , no tiene importancia, resulta:
Impedancias operacionales de las fases:
![[Graphics:Images/index_gr_14.gif]](Images/index_gr_14.gif)
Transformada de Laplace de las corrientes:
![[Graphics:Images/index_gr_15.gif]](Images/index_gr_15.gif)
![[Graphics:Images/index_gr_17.gif]](Images/index_gr_17.gif)
![[Graphics:Images/index_gr_19.gif]](Images/index_gr_19.gif)
Resultando las corrientes instantáneas en cada fase:
![[Graphics:Images/index_gr_21.gif]](Images/index_gr_21.gif)
![[Graphics:Images/index_gr_23.gif]](Images/index_gr_23.gif)
![[Graphics:Images/index_gr_25.gif]](Images/index_gr_25.gif)
En el neutro la corriente resulta:
![[Graphics:Images/index_gr_27.gif]](Images/index_gr_27.gif)
La corriente en el neutro es igual a cero, aún en el transitorio.
![[Graphics:Images/index_gr_29.gif]](Images/index_gr_29.gif)
![[Graphics:Images/index_gr_30.gif]](Images/index_gr_30.gif)
![[Graphics:Images/index_gr_31.gif]](Images/index_gr_31.gif)
![[Graphics:Images/index_gr_32.gif]](Images/index_gr_32.gif)
![[Graphics:Images/index_gr_33.gif]](Images/index_gr_33.gif)
![[Graphics:Images/index_gr_34.gif]](Images/index_gr_34.gif)
Comprobamos la existencia de batido en las ondas de las corrientes. El fenómeno es más pronunciado si se repite la experiencia con:
![[Graphics:Images/index_gr_36.gif]](Images/index_gr_36.gif)
![[Graphics:Images/index_gr_37.gif]](Images/index_gr_37.gif)
Transformada de Laplace de las corrientes:
![[Graphics:Images/index_gr_38.gif]](Images/index_gr_38.gif)
![[Graphics:Images/index_gr_40.gif]](Images/index_gr_40.gif)
![[Graphics:Images/index_gr_42.gif]](Images/index_gr_42.gif)
Resultando las corrientes instantáneas en cada fase:
![[Graphics:Images/index_gr_44.gif]](Images/index_gr_44.gif)
![[Graphics:Images/index_gr_46.gif]](Images/index_gr_46.gif)
![[Graphics:Images/index_gr_48.gif]](Images/index_gr_48.gif)
En el neutro la corriente resulta:
![[Graphics:Images/index_gr_50.gif]](Images/index_gr_50.gif)
La corriente en el neutro es igual a cero, aún en el transitorio.
![[Graphics:Images/index_gr_52.gif]](Images/index_gr_52.gif)
![[Graphics:Images/index_gr_53.gif]](Images/index_gr_53.gif)
![[Graphics:Images/index_gr_54.gif]](Images/index_gr_54.gif)
![[Graphics:Images/index_gr_55.gif]](Images/index_gr_55.gif)
![[Graphics:Images/index_gr_56.gif]](Images/index_gr_56.gif)
![[Graphics:Images/index_gr_57.gif]](Images/index_gr_57.gif)