TRANSITORIO TRIFÁSICO DE CONEXIÓN, CON IMPEDANCIA DE NEUTRO, GENERADOR Y CARGA EN ESTRELLA.
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CASO 3.

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En el 3.1. se considera la resistencia de neutro Rn igual a  1 Ohm.

3.1.

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R1<Rcrit1 : Caso Subamortiguado
R2<Rcrit2 : Caso Subamortiguado
R3<Rcrit3 : Caso Subamortiguado

Para el análisis, la fase de conexión se toma igual a cero.

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Como en los casos anteriores se observa la vigencia de las leyes de cálculo de circuitos tanto en el terreno real como en el de Laplace. Gracias a esta propiedad se puede operar hasta obtener el resultado que se quiere en Laplace y luego antitransformar.
Las condiciones iniciales del inductor (L i0) y del capacitor (Uo/p) , en caso de existir , se sumarán o restarán (según su polaridad) a las fuentes de tensión de esa rama.

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    i1[t]
[Graphics:Images/index_gr_33.gif]

       i2{t}
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       i3[t]
[Graphics:Images/index_gr_35.gif]
       in[t]
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A continuación se calcula la tensión de neutro flotante.

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Se observa como también la tensión en el neutro es deformada ( como era de esperarse).
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    uo'[t]
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3.2. Se consideran L y C en el neutro.

Ln=0.1 H       Ccn=0.5 microF

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Realizando los mismos cálculos anteriores se obtienen:

Las corrientes en las ramas 1 , 2 , 3  y neutro.

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    i1[t]
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       i2[t]
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       i3[t]
[Graphics:Images/index_gr_58.gif]

       in[t]
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Tensión de neutro flotante.

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    u0'[t]
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Como en los casos 1 y 2 se sigue demostrando como todas las ecuaciones y  leyes de cálculo para la resolución  de circuitos  son validas en el dominio de Laplace.


Converted by Mathematica      June 10, 2002