CODIGO DE MATLAB PARA REPRESENTAR LA CURVA “PAR-VELOCIDAD” DEL MOTOR DE CD EN DERIVACION CON REACCION DEL INDUCIDO
El problema de se encuentra en el libro de “MAQUINAS ELECTRICAS” 5e del autor “Stephen J. Chapman” página 355. El problema tomo como referencia datos que san bajados de la web del libro el cual contiene programas interactivos con el de que los lectores entiendan y observen como realmente se comportan las maquinas eléctricas Los datos son proporcionados por el autor en el libro que toma como muestra para la gráfica parvelocidad de un motor de cd
SCRIPT DE MATLAB
% TAREA DE MOTORES DE CORRIENTE DIRECTA.
%inducido
% inducido
% PRIMERO, INICIALIZAR LOS VALORES REQUERIDOS EN EL PROGRAMA. v_t=250;
% voltaje en las terminales (v).
r_f=50;
% resistencia de campo (ohms).
r_a=0.06;
% resistencia en el inducido (ohms).
i_l=10:10:300;
% corrientes en línea (A).
n_f=1200;
% número de vueltas en campo.
f_ar0=840;
% reacción del inducido a 200 A (A-t/m).
if_values=2.5; ea_values=120; n_0=15; % calcular la corriente en el inducido para cada carga. i_a= i_l - v_t / r_f; %ahora calcular el voltaje interno generado para cada corriente en el e_a= v_t - i_a * r_a; % calcular la MMF de la reacción del inducido para cada corriente en el f_ar= (i_a / 200)* f_ar0;
% calcular la corriente de campo efectiva i_f=v_t /r_f - f_ar/ n_f; % calcular el voltaje interno generado resultante a 1200 r/min por medio de
% la interpolación de la curva de magnetización del motor.
axis ([0 600 1100 1300]);
e_a0=interpl(if_values,ea_values,i_f); % calcular la velocidad resultante con la ecuación (8-13). n=(e_a./e_a0)*n_o % calcular el Par inducido correspondiente a cada velocidad con las % ecuaciones (7-55) y (7-56). t_ind= e_a .*i_a./(n*2/pi / 60); % hacer la gráfica de la curva par-velocidad. plot(t_ind,n,'k-','linewidth',2.0); hol on; xlabel('\bf\tau_{ind}
(N-m)');
ylabel('\bf\itn_{m} (r/min)'); title('\bfcaracteristica par-velocidad de un motor cd en derivación'); grid on ; hold off;