informe 1 uso general de psim
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8/16/2019 Informe 1 Uso General de Psim
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INFORME N°1
“Uso general de PSIM”
Autores:
Profesor:
ELECTRONICA DE POTENCIA
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Universidad del BiobíoFacultad de IngenieríaDIEE
INDICE.
INTRODUCCIÓN...................................................................................................2DESARROLLO GUIA............................................................................................. 2
1.- Construya las siguientes foras !e on!as "eri#!i$as usan!o las fuentes !e "o!erentrega!as "or %si............................................................................................. 2
&.- Utili$e estas se'ales $oo se'ales !e (olta)e "ara alietar *se"ara!aente+ un $ir$uitoserie RL, $on R1 o y L1/ 0..........................................................................
.- 2isuali$e las tensiones en R y L en linea *$on os$ilos$o"io+ y fuera !e linea *usan!osi(ie3+.............................................................................................................!
4.- Cal$ule la "oten$ia instant5nea entrega!a a los eleentos "asi(os al e!ir tensiones y$orrientes $on sensores !e (olta)e y $orriente aisla!os................................................."
6.- Cal$ule la "oten$ia instant5nea entrega!a "or la fuente !e "o!er al e!ir tensiones y$orrientes *!e entra!a+ $on sensores !e (olta)e y $orriente aisla!os................................#
7.- Dise'e una fuente !e "o!er usan!o un re$tifi$a!or $on filtro $a"a$iti(o y i!a el ri""le!e tensi#n en la $arga R.......................................................................................11
CONCLUSIÓN.....................................................................................................12
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INTRODUCCIÓN.
El uso de herramientas en la vida cotidiana nos permite completar ciertos objetivos
específicos. Es por eso que para comprender mejor la asignatura de electrónica de potencia
se hará uso de un programa o herramienta llamado psim que permite graficar distintas
señales electricas.
DESARROLLO GUIA.
1.- Construya las siguientes foras !e on!as "eri#!i$as usan!o las fuentes !e "o!erentrega!as "or %si. ota !" # ms
Para construir las formas de ondas requeridas$ se propones los siguientes circuitos usando
fuentes de poder disponibles en el programa Po%er&'(.
A partír de los circuitos propuestos anteriormente se obtuvierón las siguientes gráficas.
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Gráfico N°1: Onda Cuadrada
Gráfico N°2: Onda Triangular
&.- Utili$e estas se'ales $oo se'ales !e (olta)e "ara alietar *se"ara!aente+ un$ir$uito serie RL, $on R1 o y L1/ 0.
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Señal Onda Triangular.
Señal Onda Cuadrada.
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.- 2isuali$e las tensiones en R y L en linea *$on os$ilos$o"io+ y fuera !e linea *usan!osi(ie3+.
Gráfico N°3: Carga R mediante Osciloscoio ara Onda Triangular.
Gráfico N°!: Carga " mediante Osciloscoio ara Onda Triangular.
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Gráfico N°#: Carga R mediante Osciloscoio ara Onda Cuadrada.
Gráfico N°$: Carga " mediante Osciloscoio ara Onda cuadrada.
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4.- Cal$ule la "oten$ia instant5nea entrega!a a los eleentos "asi(os al e!irtensiones y $orrientes $on sensores !e (olta)e y $orriente aisla!os.
Señal Triángular. Señal Cuadrada.
A partír de los circuitos se obtienen las siguientes )ráficas:
Gráfico N°%: &otencia 'nstantanea de la carga R mediante Osciloscoio ara Onda
Triangular.
"
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Gráfico N°(: &otencia 'nstantanea de la carga " mediante Osciloscoio ara Onda
Triangular.
Gráfico N°): &otencia 'nstantanea de la carga " mediante osciloscoio ara onda
Cuadrada.
Gráfico N°1*: &otencia 'nstantanea de la carga R mediante osciloscoio ara onda
Cuadrada.
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6.- Cal$ule la "oten$ia instant5nea entrega!a "or la fuente !e "o!er al e!ir tensionesy $orrientes *!e entra!a+ $on sensores !e (olta)e y $orriente aisla!os.
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Gráfico N°11: &otencia 'nstantanea de la fuente de onda Triángular mediante
osciloscoio.
Gráfico N°12: &otencia 'nstantanea de la fuente de onda Cuadrada mediante
osciloscoio.
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7.- Dise'e una fuente !e "o!er usan!o un re$tifi$a!or $on filtro $a"a$iti(o y i!a elri""le !e tensi#n en la $arga R. ota: *in" +,sin-#pi/,t0$ 1" #2,, uf$ 3" +, ohm.
Para este procedimiento se plantea el siguente circuito:
Gráfico N°13: Tensiones +R, +C, +f - la Corriente ue entrega la fuente.
Gráfico N°1!: Rile de tensi/n en la carga R
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CONCLUSIÓN.
El desarrollo de la presente guia ha permitido introducirse en el uso del soft%are P&'(.&e
han obtenido diferentes graficas gracias a simulaciones de circuitos como lo son: 4a gráfica
de onda cuadrada $ triangular 5 carga 34. 1abe destacar que la tensión de la bobina
- )ráfico 6 20 se comporta como una señal que va creciendo hasta alcan7ar un valor
estable esto debido al comportamiento transiente$ luego de esto alcan7a el regimen
permanente.En el )ráfico 6 8 el voltaje de la bobina tambien tiene un comportamiento
similar al anterior gráfico$ sólo que en forma inversa9 es decir$ va decreciendo hasta
alcan7ar un valor estable en regimen permanente. 4a potencia 'nstantanea del )ráfico 6
tine una potencia apro;imada de + %att$ esto quiere decir que ha5 consumo de potencia por
parte de la resistencia.
4a potencia promedio de la bobina tanto para la señal triangular como la cuadrada es , esto
quiere decir que no ha5 consumo de potencia por parte de este elemento.