Características de um gerador de corrente contínua excitado separadamente
Luciano Bertene
A desvantagem óbvia de um gerador CC excitado separadamente é que geralmente precisamos de uma fonte CC externa para excitá-lo. Porém, como a tensão de saída também pode ser controlada com muita facilidade e em uma ampla faixa (de zero a um máximo), esse tipo de excitação tem diversas aplicações.
Características ociosas
A característica sem carga de um gerador excitado separadamente é definida da maneira descrita no post anterior. A figura mostra a variação da força eletromotriz gerada em marcha lenta com a corrente de campo para uma faixa de velocidades constantes. Observe que a inclinação da curva aumenta à medida que o valor da velocidade constante aumenta. Uma vez que a corrente da curva é zero, o magnetismo residual dentro dos pólos pode contribuir para a pequena força eletromotriz inicial, conforme mostrado na figura.
Características internas e externas
Para determinar a característica externa de um gerador excitado separadamente, desenhe a curva entre a tensão terminal (V) e a corrente de carga IL, conforme mostrado na Fig.
À medida que a corrente de carga aumenta, a tensão terminal diminui devido aos seguintes motivos:
A reação da âncora enfraquece o fluxo principal. Portanto, a força eletromotriz real gerada E sob carga é menor do que a gerada (E0) em marcha lenta.
Existe a queda de tensão na resistência da armadura (IMRA = euARA).
Por esta razão, a característica externa poderia ser uma curva inclinada como mostrado na Fig. Observe que na ausência de reação e queda da armadura, a força eletromotriz produzida seria E.0.
Ao adicionar a queda de ILRa à característica externa, a característica interna é determinada. Isso ocorre porque o decaimento da resposta da âncora está embutido na característica externa. A curva 2 é a característica interna do gerador e fica acima da característica externa.
Quando se trata de desenvolvimento de sistemas e aplicações de alto desempenho, a escolha da linguagem de programação certa pode fazer toda a diferença. Neste post, vamos explorar duas opções promi...
Go (ou Golang) e Java são duas linguagens amplamente utilizadas para o desenvolvimento de aplicações robustas e de alta performance. No entanto, quando o assunto é concorrência e escalabilidade, ca...
O ASTM A572 Grau 50 (GR50) é um aço estrutural de alta resistência e baixa liga (HSLA – High Strength Low Alloy), desenvolvido para aplicações que exigem grande capacidade de carga, redução de peso...
A sustentabilidade é um tema cada vez mais central nas discussões sobre construção e infraestrutura. À medida que a sociedade se torna mais consciente dos impactos ambientais, a demanda por soluçõe...
Os aços patináveis têm se destacado como uma solução eficaz para estruturas submetidas a alto tráfego, como passarelas, estacionamentos e outras áreas públicas. Sua resistência à corrosão e a impac...
A Toyota do Brasil acaba de anunciar uma grande expansão de sua fábrica em Sorocaba, no interior de São Paulo. Este investimento de R$ 11 bilhões faz parte do plano de investimentos da empresa para...
Cálculo de Momento de Resiliência em Barras de Aço
O momento de resiliência é uma quantidade importante em engenharia civil, pois permite avaliar a resistência de uma barra de aço a deformações e ...
O Brasil registra um aumento expressivo na exportação de máquinas e equipamentos agrícolas, especialmente aqueles que utilizam componentes em aço de alta performance, atendendo à demanda global por...