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Sistemas Trifásicos 
Tecnología Eléctrica 
20/2005
Índice 
1. Generación de un sistema 
trifásico equilibrado de 
tensiones. 
2. Noción de fase y secuencia 
de fases. 
3. Conexiones básicas: 
1. Fuentes. 
2. Cargas. 
4. Magnitudes de línea y de 
fase. 
5. Relación entre magnitudes 
de línea y de fase en 
sistemas equilibrados. 
6. Conversión estrella-triángulo. 
7. Reducción al circuito 
monofásico equivalente: 
1. Conexión estrella-estrella. 
2. Conexión triángulo-triángulo.
Bibliografía 
• “Problemas resueltos de Tecnología 
Eléctrica”. Narciso Moreno, Alfonso 
Bachiller, Juan Carlos Bravo. Thomson, 
2003. 
• “Apuntes”. Gregorio Pérez, DIEUVA. 
• “Circuitos eléctricos”. Nilsson, James W.; 
Riedel, Susan A. Prentice Hall, 2001.
1. Generación de un sistema trifásico equilibrado 
de tensiones 
Generador Monofásico con inductor fijo e inducido móvil.
1. Generación de un sistema trifásico 
equilibrado de tensiones 
Generador Monofásico con inductor móvil e inducido fijo.
1. Generación de un sistema trifásico 
equilibrado de tensiones 
Generador Trifásico con inductor móvil e inducido fijo.
1. Generación de un sistema trifásico 
equilibrado de tensiones 
( ) ( ) 
1 
( ) 
( ) 
2 
3 
= 2 ´ ´ 
cos 
w 
= 2 ´ ´ cos æ çè w - 2 
p 
ö 3 
ø¸ 
= 2 ´ ´ cos æ 4 
p 
ö çè w - 3 
ø¸ 
e t E t 
e t E t 
e t E t 
Sistema de Tensiones Inducidas 
Dominio Temporal 
r 
E E 
E E 
= Ð 
1 
= Ð- 
2 
3 
0 
2 
3 
p 
p p 
4 2 
3 3 
r 
E E E 
= Ð- = Ð+ 
r 
Plano Complejo 
Origen de Fases Secuencia 
Directa
1. Generación de un sistema trifásico 
equilibrado de tensiones 
DIAGRAMAS FASORIALES 
+
2. Noción de fase y secuencia de fases. 
FASE: Cada una de las partes de un circuito donde se genera, 
transmite o utiliza una de las tensiones del sistema trifásico. 
SECUENCIA DE FASES: Fijado un origen de fases (fase 1, R), es el 
orden en el que se suceden las fases restantes (2, 3; S, T). 
Concepto Relativo que se determina experimentalmente. 
Concepto útil y práctico. Determina el grupo de conexión de los 
transformadores, los métodos de medida de potencia, el sentido de 
giro de los motores de inducción. 
r r r 
r r r 
E E E 
E E E 
= = 
+ + = 
SISTEMA 
R S T 
TRIFÁSICO 
EQUILIBRADO 0 
R S T 
Métodos de Determinación 
Secuencia de Fases -> 
Prácticas de Lab.
3. Conexiones Básicas 
Conexión Independiente: Se emplea el sistema trifásico para 
alimentar tres cargas monofásicas individualmente. Requiere de 6 
conductores para distribuir la energía 
Para reducir el número de conductores, se emplea la conexión: 
• ESTRELLA 
• TRIÁNGULO
3. Conexiones básicas: Fuentes 
Conexión en TRIÁNGULO Conexión en ESTRELLA 
Punto NEUTRO de la fuente 
Condiciones para que la 
Fuente Trifásica sea 
r r r 
r r r 
r r r 
Z Z Z 
U U U 
U U U 
= = 
= = 
+ + = 
gR gS gT 
R S T 
EQUILIBRADA 0 
R S T
3. Conexiones básicas: Cargas 
Conexión en TRIÁNGULO Conexión en ESTRELLA 
Punto NEUTRO de la carga 
Condiciones para que la 
Carga Trifásica sea 
r r r 
EQUILIBRADA Z1 = Z2 = Z3
3. Conexiones básicas
4. Magnitudes de fase y de línea 
• TENSIÓN SIMPLE o 
de FASE: Es la 
diferencia de 
potencial que existe 
en cada una de las 
ramas monofásicas 
de un sistema 
trifásico.
4. Magnitudes de fase y de línea 
• TENSIÓN DE LÍNEA 
o COMPUESTA: Es 
la diferencia de 
potencial que existe 
entre dos 
conductores de línea 
o entre dos 
terminales de fase.
4. Magnitudes de fase y de línea 
• INTENSIDAD de 
FASE: Es la que 
circula por cada una 
de las ramas 
monofásicas de un 
sistema trifásico.
4. Magnitudes de fase y de línea 
• INTENSIDAD de 
LÍNEA: Es la que 
circula por cada uno 
de los conductores de 
línea.
4. Magnitudes de fase y de línea 
• La tensión compuesta 
y la tensión simple 
coinciden en un 
sistema conectado en 
triángulo. 
• La corriente de fase y 
de línea coinciden en 
un sistema conectado 
en estrella.
5. Relación entre magnitudes de línea y de 
fase en sistemas equilibrados 
Se van a estudiar la relaciones existentes entre 
las magnitudes de línea y de fase, en una carga 
trifásica alimentada por un sistema trifásico de 
tensiones equilibradas, de secuencia directa e 
inversa.
5. Relación entre magnitudes de línea y de 
fase en sistemas equilibrados 
CONEXIÓN EN TRIÁNGULO 
Las tensiones de fase y 
de línea coinciden, 
independientemente de 
la secuencia de fases del 
sistema. 
UL = E =URS =UST =UTR
5. Relación entre magnitudes de línea y de 
fase en sistemas equilibrados 
CONEXIÓN EN TRIÁNGULO 
Corrientes de LÍNEA 
r r r 
, , R S T I I I 
Corrientes de FASE 
r r r 
, , RS ST TR I I I 
IRS = IFÐ0 
ORIGEN 
DE FASES 
r
5. Relación entre magnitudes de línea y de 
fase en sistemas equilibrados 
CONEXIÓN EN TRIÁNGULO 
Corrientes de FASE 
r 
= Ð 
= Ð+ 
= Ð- 
0 
120º 
120º 
I I 
I I 
I I 
RS F 
r 
r 
ST F 
TR F 
r 
= Ð 
= Ð- 
= Ð+ 
0 
120º 
120º 
I I 
I I 
I I 
RS F 
r 
r 
ST F 
TR F 
Secuencia DIRECTA Secuencia INVERSA
5. Relación entre magnitudes de línea y de 
fase en sistemas equilibrados 
CONEXIÓN EN TRIÁNGULO 
Corrientes de LÍNEA 
r r r 
r r r 
r r r 
I = I - 
I 
I = I - 
I 
I = I - 
I 
R RS TR 
S ST RS 
T TR ST 
Secuencia DIRECTA Secuencia INVERSA
5. Relación entre magnitudes de línea y de 
fase en sistemas equilibrados 
CONEXIÓN EN TRIÁNGULO 
Corrientes de LÍNEA 
r r r r 
r r r r 
r r r r 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
= - = Ð- 
= - = Ð- 
= - = Ð- 
3 30º 
3 30º 
3 30º 
R RS TR RS 
S ST RS ST 
T TR ST TR 
Secuencia DIRECTA
5. Relación entre magnitudes de línea y de 
fase en sistemas equilibrados 
CONEXIÓN EN TRIÁNGULO 
Corrientes de LÍNEA 
r r r r 
r r r r 
r r r r 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
= - = Ð+ 
= - = Ð+ 
= - = Ð+ 
3 30º 
3 30º 
3 30º 
R RS TR RS 
S ST RS ST 
T TR ST TR 
Secuencia INVERSA
5. Relación entre magnitudes de línea y de 
fase en sistemas equilibrados 
CONEXIÓN EN TRIÁNGULO 
Corrientes de LÍNEA 
SECUENCIA DIRECTA 
r r r r 
r r r r 
r r r r 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
= - = Ð- 
= - = Ð- 
= - = Ð- 
3 30º 
3 30º 
3 30º 
R RS TR RS 
S ST RS ST 
T TR ST TR 
IL = 3IF 
Intensidad de línea retrasa 30º 
respecto a la de fase
5. Relación entre magnitudes de línea y de 
fase en sistemas equilibrados 
CONEXIÓN EN TRIÁNGULO 
Corrientes de LÍNEA 
SECUENCIA INVERSA 
r r r r 
r r r r 
r r r r 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
= - = Ð+ 
= - = Ð+ 
= - = Ð+ 
3 30º 
3 30º 
3 30º 
R RS TR RS 
S ST RS ST 
T TR ST TR 
IL = 3IF 
Intensidad de línea adelanta 30º 
respecto a la de fase 
DIBUJAR 
DIAGRAMA 
FASORIAL
5. Relación entre magnitudes de línea y de 
fase en sistemas equilibrados 
CONEXIÓN EN ESTRELLA 
Las corrientes de fase y 
de línea coinciden, 
independientemente de 
la secuencia de fases del 
sistema. 
IL = IF = IR = IS = IT
5. Relación entre magnitudes de línea y de 
fase en sistemas equilibrados 
CONEXIÓN EN ESTRELLA 
Tensiones de LÍNEA 
r r r 
, , RS ST TR U U U 
Tensiones de FASE 
r r r 
, , RN SN TN U U U 
URN = EÐ0º ORIGEN 
DE FASES 
r
5. Relación entre magnitudes de línea y de 
fase en sistemas equilibrados 
CONEXIÓN EN TRIÁNGULO 
TENSIONES de FASE 
0º 
120º 
120º 
U E 
RN 
U E 
SN 
U E 
TN 
= Ð 
= Ð- 
= Ð+ 
r 
r 
r 
= Ð 
= Ð+ 
= Ð- 
0º 
120º 
120º 
r 
r 
r 
U E 
RN 
U E 
SN 
U E 
TN 
Secuencia DIRECTA Secuencia INVERSA
5. Relación entre magnitudes de línea y de 
fase en sistemas equilibrados 
CONEXIÓN EN ESTRELLA 
TENSIONES DE LÍNEA 
r r r r 
r r r r 
r r r r 
U U U E E U 
U U U E E U 
U U U E E U 
= - = Ð - Ð- = Ð+ 
= - = Ð- - Ð+ = Ð+ 
= - = Ð- - Ð = Ð+ 
0º 120º 3 30º 
120º 120º 3 30º 
120º 0º 3 30º 
RS RN SN RN 
ST SN TN SN 
TR TN RN TN 
Secuencia DIRECTA
5. Relación entre magnitudes de línea y de 
fase en sistemas equilibrados 
CONEXIÓN EN ESTRELLA 
Tensiones de LÍNEA 
r r r r 
r r r r 
r r r r 
U U U E E U 
U U U E E U 
U U U E E U 
= - = Ð - Ð = Ð- 
= - = Ð - Ð- = Ð- 
= - = Ð- - Ð = Ð- 
0º 120º 3 30º 
120º 120º 3 30º 
RS RN SN RN 
ST SN TN SN 
120º 0º 3 30º 
TR TN RN TN 
Secuencia INVERSA
5. Relación entre magnitudes de línea y de 
fase en sistemas equilibrados 
CONEXIÓN EN ESTRELLA 
Tensiones de LÍNEA 
SECUENCIA DIRECTA 
r r 
r r 
r r 
U U 
U U 
U U 
= Ð+ 
= Ð+ 
= Ð+ 
3 30º 
3 30º 
3 30º 
RS RN 
ST SN 
TR TN 
UL = 3E 
Tensión de línea adelanta 30º 
respecto a la de fase
5. Relación entre magnitudes de línea y de 
fase en sistemas equilibrados 
r r 
r r 
r r 
U U 
U U 
U U 
= Ð- 
= Ð- 
= Ð- 
UL = 3E 
CONEXIÓN EN ESTRELLA 
Tensiones de LÍNEA 
SECUENCIA INVERSA 
Tensión de línea retrasa 30º 
respecto a la de fase 
DIBUJAR 
DIAGRAMA 
FASORIAL 
3 30º 
3 30º 
3 30º 
RS RN 
ST SN 
TR TN
6. Conversión estrella-triángulo 
GENERADOR EQUILIBRADO 
DE SECUENCIA DIRECTA
6. Conversión estrella-triángulo 
CARGA EQUILIBRADA 
r 
Z ZD Z Z 
r r r 
= ; = 3 
´ 
D Y 3 Y
7. Reducción al circuito monofásico 
equivalente 
CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA 
SISTEMA EQUILIBRADO 
Impedancia del 
hilo neutro 
Impedancia de 
la línea
7. Reducción al circuito monofásico 
equivalente 
CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA 
SISTEMA EQUILIBRADO
7. Reducción al circuito monofásico 
equivalente 
CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA 
SISTEMA EQUILIBRADO CON HILO NEUTRO 
r r r r r r r r r 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
E Z Z Z I Z I I I 
1 
E Z Z Z I Z I I I 
E Z Z Z I Z I I I 
r r r r r r r r r 
2 
r r r r r r r r r 
3 
= + + + + + 
= + + + + + 
= + + + + + 
g L a N a c b 
g L b N a c b 
g L c N a c b 
r r r r r r r r r r r r r 
( ) ( ) ( ) 
E + E + E = Z + Z + Z I + I + I + ´ Z I + I + 
I 
g L a c b N a c b 
r r r r r r r r r r 
( ) ( ) 
1 2 3 
E + E + E = Z + Z + Z + ´ Z I + I + 
I 
1 2 3 
3 
3 
g L N a c b
7. Reducción al circuito monofásico 
equivalente 
E E E E E E 
E E E E 
E E E 
+ + = Ð + Ð- + Ð 
+ + = Ð + Ð- + Ð 
+ + = 
( ) 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
0º 120º 120º 
1 0º 1 120º 1 120º 
0 
r r r 
r r r 
r r r 
r r r r r r r 
0 ( 3 ) ( ) g L N a c b = Z + Z + Z + ´Z I + I + I 
r r r r r r 
r r r 
0 a c b = I + I + I 
CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA 
SISTEMA EQUILIBRADO CON HILO NEUTRO 
( ) ' 0 NN N a c b N U = Z I + I + I = " Z
7. Reducción al circuito monofásico 
equivalente 
CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA 
SISTEMA EQUILIBRADO SIN HILO NEUTRO 
r r r r r r 
( ) 
( ) 
( ) 
E = Z + Z + Z I + 
U 
E = Z + Z + Z I + 
U 
E = Z + Z + Z I + 
U 
g L a NN 
1 ' 
r r r r r r 
g L b NN 
2 ' 
r r r r r r 
g L c NN 
3 ' 
r r r r r r r r r r 
( ) ( ) 1 2 E + E + E3 = Zg + ZL + Z Ia + Ic + Ib + 3´UNN '
7. Reducción al circuito monofásico 
equivalente 
CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA 
SISTEMA EQUILIBRADO SIN HILO NEUTRO 
r r r 
r r r 
E E E 
I I I 
+ + = 
+ + = 
1 2 3 0 
0 a b c 
r 
' 0 NN U = 
Los puntos neutros de la 
carga y del generador en 
un sistema equilibrado 
están al MISMO 
PONTECIAL, exista o no el 
hilo neutro. 
Esto nos permite poner en 
cortocircuito los neutros N y 
N’ sin que se altere el 
régimen de intensidades.
7. Reducción al circuito monofásico 
equivalente 
CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA - SISTEMA 
r r r r r 
r r r r r 
( ) 
( ) 
( ) 
E Z Z Z I 
1 
E Z Z Z I 
2 
E Z Z Z I 
r r r r r 
3 
= + + 
= + + 
= + + 
g L a 
g L b 
g L c 
EQUILIBRADO 
r r r 
r r r 
I = E I = E I = 
E 
1 ; 2 ; 3 a b c 
r r r r r r r r r 
Z + Z + Z Z + Z + Z Z + Z + 
Z 
g L g L g L 
( ) 
( ) 
r r 
r r 
= Ð- 
= Ð+ 
1 120º 
1 120º 
I I 
I I 
b a 
c a
7. Reducción al circuito monofásico 
equivalente 
CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA - SISTEMA 
EQUILIBRADO 
Circuito Monofásico Equivalente
7. Reducción al circuito monofásico 
equivalente 
CONEXIÓN TRIÁNGULO-TRIÁNGULO ; SISTEMA EQUILIBRADO 
r r r r r 
R SR RT R'S ' T 'R' I = I - I = I - I
7. Reducción al circuito monofásico 
equivalente 
CONEXIÓN TRIÁNGULO-TRIÁNGULO ; SISTEMA EQUILIBRADO 
r r r r r 
R SR RT R'S ' T 'R' I = I - I = I - I 
r r 
r r 
= ´ ( 1 Ð 
120º 
) 
= ´ ( 1 Ð 
120º 
) ' ' ' ' 
I I 
I I 
RT SR 
T R R S 
r r r 
( ) ( ) ' ' 
I I I 
= ´ - Ð = ´ - Ð 
1 1 120º 1 1 120º R SR R S 
' ' 
ß 
= 
r r 
I I 
r r 
r r 
r r 
SR R S 
' ' 
RT T R 
' ' 
TS S T 
' ' 
I = 
I 
I = 
I 
I = 
I 
SR R S
7. Reducción al circuito monofásico 
equivalente 
CONEXIÓN TRIÁNGULO-TRIÁNGULO ; SISTEMA EQUILIBRADO ; 
r r 
r r 
= ´ Ð- 
' ' 
= ´ Ð- 
' ' 
( r 
= ´Ð- ) 
´ Ð- 
' ' 
r 
= ´ Ð- 
' ' 
3 30º 
3 30º 
1 120º 3 30º 
3 150º 
R R S 
S S T 
R S 
R S 
I I 
I I 
I 
I 
SECUENCIA DIRECTA 
r r 
SR R'S ' I = I 
r r r r 
3 (1 30º 1 150º) 3 R S RS RS I - I = I ´ ´ Ð- - Ð- = ´I
7. Reducción al circuito monofásico 
equivalente 
CONEXIÓN TRIÁNGULO-TRIÁNGULO ; SISTEMA EQUILIBRADO 
r r r r s r s r s 
I Z U I Z I Z I Z 
´ - + ´ + ´ - ´ = 
SR g R R L R ' S ' 
S L 
r r s r s r r 
r r s r s r 
( ) ( ) 
( ) 
( ) 
U = Z + Z ´ I + Z ´ I - 
I 
U = Z + Z ´ I + Z ´ ´ 
I 
R g R ' S ' 
L R S 
R g R S L R S 
' ' ' ' 
' ' 
0 
3 
r r s s r 
U = Z + Z + 3 
´ Z ´ 
I 
R g L R S
7. Reducción al circuito monofásico 
equivalente 
CONEXIÓN TRIÁNGULO-TRIÁNGULO ; SISTEMA EQUILIBRADO 
r r s s r 
( ) 
( ) 
( ) 
' ' 
' ' 
' ' 
U = Z + Z + 3 
´ Z ´ 
I 
U = Z + Z + 3 
´ Z ´ 
I 
U = Z + Z + 3 
´ Z ´ 
I 
R g L R S 
r r s s r 
S g L S T 
r r s s r 
T g L T R
7. Reducción al circuito monofásico 
equivalente 
CONEXIÓN TRIÁNGULO-TRIÁNGULO ; SISTEMA EQUILIBRADO 
r r s s r 
UR = ( Zg + Z + 3´ZL ) ´IR'S '
7. Reducción al circuito monofásico 
equivalente 
CONEXIÓN TRIÁNGULO-TRIÁNGULO ; SISTEMA EQUILIBRADO 
x3 
CIRCUITO MONOFÁSICO 
EQUIVALENTE

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Trifasica

  • 1. Sistemas Trifásicos Tecnología Eléctrica 20/2005
  • 2. Índice 1. Generación de un sistema trifásico equilibrado de tensiones. 2. Noción de fase y secuencia de fases. 3. Conexiones básicas: 1. Fuentes. 2. Cargas. 4. Magnitudes de línea y de fase. 5. Relación entre magnitudes de línea y de fase en sistemas equilibrados. 6. Conversión estrella-triángulo. 7. Reducción al circuito monofásico equivalente: 1. Conexión estrella-estrella. 2. Conexión triángulo-triángulo.
  • 3. Bibliografía • “Problemas resueltos de Tecnología Eléctrica”. Narciso Moreno, Alfonso Bachiller, Juan Carlos Bravo. Thomson, 2003. • “Apuntes”. Gregorio Pérez, DIEUVA. • “Circuitos eléctricos”. Nilsson, James W.; Riedel, Susan A. Prentice Hall, 2001.
  • 4. 1. Generación de un sistema trifásico equilibrado de tensiones Generador Monofásico con inductor fijo e inducido móvil.
  • 5. 1. Generación de un sistema trifásico equilibrado de tensiones Generador Monofásico con inductor móvil e inducido fijo.
  • 6. 1. Generación de un sistema trifásico equilibrado de tensiones Generador Trifásico con inductor móvil e inducido fijo.
  • 7. 1. Generación de un sistema trifásico equilibrado de tensiones ( ) ( ) 1 ( ) ( ) 2 3 = 2 ´ ´ cos w = 2 ´ ´ cos æ çè w - 2 p ö 3 ø¸ = 2 ´ ´ cos æ 4 p ö çè w - 3 ø¸ e t E t e t E t e t E t Sistema de Tensiones Inducidas Dominio Temporal r E E E E = Ð 1 = Ð- 2 3 0 2 3 p p p 4 2 3 3 r E E E = Ð- = Ð+ r Plano Complejo Origen de Fases Secuencia Directa
  • 8. 1. Generación de un sistema trifásico equilibrado de tensiones DIAGRAMAS FASORIALES +
  • 9. 2. Noción de fase y secuencia de fases. FASE: Cada una de las partes de un circuito donde se genera, transmite o utiliza una de las tensiones del sistema trifásico. SECUENCIA DE FASES: Fijado un origen de fases (fase 1, R), es el orden en el que se suceden las fases restantes (2, 3; S, T). Concepto Relativo que se determina experimentalmente. Concepto útil y práctico. Determina el grupo de conexión de los transformadores, los métodos de medida de potencia, el sentido de giro de los motores de inducción. r r r r r r E E E E E E = = + + = SISTEMA R S T TRIFÁSICO EQUILIBRADO 0 R S T Métodos de Determinación Secuencia de Fases -> Prácticas de Lab.
  • 10. 3. Conexiones Básicas Conexión Independiente: Se emplea el sistema trifásico para alimentar tres cargas monofásicas individualmente. Requiere de 6 conductores para distribuir la energía Para reducir el número de conductores, se emplea la conexión: • ESTRELLA • TRIÁNGULO
  • 11. 3. Conexiones básicas: Fuentes Conexión en TRIÁNGULO Conexión en ESTRELLA Punto NEUTRO de la fuente Condiciones para que la Fuente Trifásica sea r r r r r r r r r Z Z Z U U U U U U = = = = + + = gR gS gT R S T EQUILIBRADA 0 R S T
  • 12. 3. Conexiones básicas: Cargas Conexión en TRIÁNGULO Conexión en ESTRELLA Punto NEUTRO de la carga Condiciones para que la Carga Trifásica sea r r r EQUILIBRADA Z1 = Z2 = Z3
  • 14. 4. Magnitudes de fase y de línea • TENSIÓN SIMPLE o de FASE: Es la diferencia de potencial que existe en cada una de las ramas monofásicas de un sistema trifásico.
  • 15. 4. Magnitudes de fase y de línea • TENSIÓN DE LÍNEA o COMPUESTA: Es la diferencia de potencial que existe entre dos conductores de línea o entre dos terminales de fase.
  • 16. 4. Magnitudes de fase y de línea • INTENSIDAD de FASE: Es la que circula por cada una de las ramas monofásicas de un sistema trifásico.
  • 17. 4. Magnitudes de fase y de línea • INTENSIDAD de LÍNEA: Es la que circula por cada uno de los conductores de línea.
  • 18. 4. Magnitudes de fase y de línea • La tensión compuesta y la tensión simple coinciden en un sistema conectado en triángulo. • La corriente de fase y de línea coinciden en un sistema conectado en estrella.
  • 19. 5. Relación entre magnitudes de línea y de fase en sistemas equilibrados Se van a estudiar la relaciones existentes entre las magnitudes de línea y de fase, en una carga trifásica alimentada por un sistema trifásico de tensiones equilibradas, de secuencia directa e inversa.
  • 20. 5. Relación entre magnitudes de línea y de fase en sistemas equilibrados CONEXIÓN EN TRIÁNGULO Las tensiones de fase y de línea coinciden, independientemente de la secuencia de fases del sistema. UL = E =URS =UST =UTR
  • 21. 5. Relación entre magnitudes de línea y de fase en sistemas equilibrados CONEXIÓN EN TRIÁNGULO Corrientes de LÍNEA r r r , , R S T I I I Corrientes de FASE r r r , , RS ST TR I I I IRS = IFÐ0 ORIGEN DE FASES r
  • 22. 5. Relación entre magnitudes de línea y de fase en sistemas equilibrados CONEXIÓN EN TRIÁNGULO Corrientes de FASE r = Ð = Ð+ = Ð- 0 120º 120º I I I I I I RS F r r ST F TR F r = Ð = Ð- = Ð+ 0 120º 120º I I I I I I RS F r r ST F TR F Secuencia DIRECTA Secuencia INVERSA
  • 23. 5. Relación entre magnitudes de línea y de fase en sistemas equilibrados CONEXIÓN EN TRIÁNGULO Corrientes de LÍNEA r r r r r r r r r I = I - I I = I - I I = I - I R RS TR S ST RS T TR ST Secuencia DIRECTA Secuencia INVERSA
  • 24. 5. Relación entre magnitudes de línea y de fase en sistemas equilibrados CONEXIÓN EN TRIÁNGULO Corrientes de LÍNEA r r r r r r r r r r r r I I I I I I I I I I I I = - = Ð- = - = Ð- = - = Ð- 3 30º 3 30º 3 30º R RS TR RS S ST RS ST T TR ST TR Secuencia DIRECTA
  • 25. 5. Relación entre magnitudes de línea y de fase en sistemas equilibrados CONEXIÓN EN TRIÁNGULO Corrientes de LÍNEA r r r r r r r r r r r r I I I I I I I I I I I I = - = Ð+ = - = Ð+ = - = Ð+ 3 30º 3 30º 3 30º R RS TR RS S ST RS ST T TR ST TR Secuencia INVERSA
  • 26. 5. Relación entre magnitudes de línea y de fase en sistemas equilibrados CONEXIÓN EN TRIÁNGULO Corrientes de LÍNEA SECUENCIA DIRECTA r r r r r r r r r r r r I I I I I I I I I I I I = - = Ð- = - = Ð- = - = Ð- 3 30º 3 30º 3 30º R RS TR RS S ST RS ST T TR ST TR IL = 3IF Intensidad de línea retrasa 30º respecto a la de fase
  • 27. 5. Relación entre magnitudes de línea y de fase en sistemas equilibrados CONEXIÓN EN TRIÁNGULO Corrientes de LÍNEA SECUENCIA INVERSA r r r r r r r r r r r r I I I I I I I I I I I I = - = Ð+ = - = Ð+ = - = Ð+ 3 30º 3 30º 3 30º R RS TR RS S ST RS ST T TR ST TR IL = 3IF Intensidad de línea adelanta 30º respecto a la de fase DIBUJAR DIAGRAMA FASORIAL
  • 28. 5. Relación entre magnitudes de línea y de fase en sistemas equilibrados CONEXIÓN EN ESTRELLA Las corrientes de fase y de línea coinciden, independientemente de la secuencia de fases del sistema. IL = IF = IR = IS = IT
  • 29. 5. Relación entre magnitudes de línea y de fase en sistemas equilibrados CONEXIÓN EN ESTRELLA Tensiones de LÍNEA r r r , , RS ST TR U U U Tensiones de FASE r r r , , RN SN TN U U U URN = EÐ0º ORIGEN DE FASES r
  • 30. 5. Relación entre magnitudes de línea y de fase en sistemas equilibrados CONEXIÓN EN TRIÁNGULO TENSIONES de FASE 0º 120º 120º U E RN U E SN U E TN = Ð = Ð- = Ð+ r r r = Ð = Ð+ = Ð- 0º 120º 120º r r r U E RN U E SN U E TN Secuencia DIRECTA Secuencia INVERSA
  • 31. 5. Relación entre magnitudes de línea y de fase en sistemas equilibrados CONEXIÓN EN ESTRELLA TENSIONES DE LÍNEA r r r r r r r r r r r r U U U E E U U U U E E U U U U E E U = - = Ð - Ð- = Ð+ = - = Ð- - Ð+ = Ð+ = - = Ð- - Ð = Ð+ 0º 120º 3 30º 120º 120º 3 30º 120º 0º 3 30º RS RN SN RN ST SN TN SN TR TN RN TN Secuencia DIRECTA
  • 32. 5. Relación entre magnitudes de línea y de fase en sistemas equilibrados CONEXIÓN EN ESTRELLA Tensiones de LÍNEA r r r r r r r r r r r r U U U E E U U U U E E U U U U E E U = - = Ð - Ð = Ð- = - = Ð - Ð- = Ð- = - = Ð- - Ð = Ð- 0º 120º 3 30º 120º 120º 3 30º RS RN SN RN ST SN TN SN 120º 0º 3 30º TR TN RN TN Secuencia INVERSA
  • 33. 5. Relación entre magnitudes de línea y de fase en sistemas equilibrados CONEXIÓN EN ESTRELLA Tensiones de LÍNEA SECUENCIA DIRECTA r r r r r r U U U U U U = Ð+ = Ð+ = Ð+ 3 30º 3 30º 3 30º RS RN ST SN TR TN UL = 3E Tensión de línea adelanta 30º respecto a la de fase
  • 34. 5. Relación entre magnitudes de línea y de fase en sistemas equilibrados r r r r r r U U U U U U = Ð- = Ð- = Ð- UL = 3E CONEXIÓN EN ESTRELLA Tensiones de LÍNEA SECUENCIA INVERSA Tensión de línea retrasa 30º respecto a la de fase DIBUJAR DIAGRAMA FASORIAL 3 30º 3 30º 3 30º RS RN ST SN TR TN
  • 35. 6. Conversión estrella-triángulo GENERADOR EQUILIBRADO DE SECUENCIA DIRECTA
  • 36. 6. Conversión estrella-triángulo CARGA EQUILIBRADA r Z ZD Z Z r r r = ; = 3 ´ D Y 3 Y
  • 37. 7. Reducción al circuito monofásico equivalente CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA SISTEMA EQUILIBRADO Impedancia del hilo neutro Impedancia de la línea
  • 38. 7. Reducción al circuito monofásico equivalente CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA SISTEMA EQUILIBRADO
  • 39. 7. Reducción al circuito monofásico equivalente CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA SISTEMA EQUILIBRADO CON HILO NEUTRO r r r r r r r r r ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) E Z Z Z I Z I I I 1 E Z Z Z I Z I I I E Z Z Z I Z I I I r r r r r r r r r 2 r r r r r r r r r 3 = + + + + + = + + + + + = + + + + + g L a N a c b g L b N a c b g L c N a c b r r r r r r r r r r r r r ( ) ( ) ( ) E + E + E = Z + Z + Z I + I + I + ´ Z I + I + I g L a c b N a c b r r r r r r r r r r ( ) ( ) 1 2 3 E + E + E = Z + Z + Z + ´ Z I + I + I 1 2 3 3 3 g L N a c b
  • 40. 7. Reducción al circuito monofásico equivalente E E E E E E E E E E E E E + + = Ð + Ð- + Ð + + = Ð + Ð- + Ð + + = ( ) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0º 120º 120º 1 0º 1 120º 1 120º 0 r r r r r r r r r r r r r r r r 0 ( 3 ) ( ) g L N a c b = Z + Z + Z + ´Z I + I + I r r r r r r r r r 0 a c b = I + I + I CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA SISTEMA EQUILIBRADO CON HILO NEUTRO ( ) ' 0 NN N a c b N U = Z I + I + I = " Z
  • 41. 7. Reducción al circuito monofásico equivalente CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA SISTEMA EQUILIBRADO SIN HILO NEUTRO r r r r r r ( ) ( ) ( ) E = Z + Z + Z I + U E = Z + Z + Z I + U E = Z + Z + Z I + U g L a NN 1 ' r r r r r r g L b NN 2 ' r r r r r r g L c NN 3 ' r r r r r r r r r r ( ) ( ) 1 2 E + E + E3 = Zg + ZL + Z Ia + Ic + Ib + 3´UNN '
  • 42. 7. Reducción al circuito monofásico equivalente CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA SISTEMA EQUILIBRADO SIN HILO NEUTRO r r r r r r E E E I I I + + = + + = 1 2 3 0 0 a b c r ' 0 NN U = Los puntos neutros de la carga y del generador en un sistema equilibrado están al MISMO PONTECIAL, exista o no el hilo neutro. Esto nos permite poner en cortocircuito los neutros N y N’ sin que se altere el régimen de intensidades.
  • 43. 7. Reducción al circuito monofásico equivalente CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA - SISTEMA r r r r r r r r r r ( ) ( ) ( ) E Z Z Z I 1 E Z Z Z I 2 E Z Z Z I r r r r r 3 = + + = + + = + + g L a g L b g L c EQUILIBRADO r r r r r r I = E I = E I = E 1 ; 2 ; 3 a b c r r r r r r r r r Z + Z + Z Z + Z + Z Z + Z + Z g L g L g L ( ) ( ) r r r r = Ð- = Ð+ 1 120º 1 120º I I I I b a c a
  • 44. 7. Reducción al circuito monofásico equivalente CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA - SISTEMA EQUILIBRADO Circuito Monofásico Equivalente
  • 45. 7. Reducción al circuito monofásico equivalente CONEXIÓN TRIÁNGULO-TRIÁNGULO ; SISTEMA EQUILIBRADO r r r r r R SR RT R'S ' T 'R' I = I - I = I - I
  • 46. 7. Reducción al circuito monofásico equivalente CONEXIÓN TRIÁNGULO-TRIÁNGULO ; SISTEMA EQUILIBRADO r r r r r R SR RT R'S ' T 'R' I = I - I = I - I r r r r = ´ ( 1 Ð 120º ) = ´ ( 1 Ð 120º ) ' ' ' ' I I I I RT SR T R R S r r r ( ) ( ) ' ' I I I = ´ - Ð = ´ - Ð 1 1 120º 1 1 120º R SR R S ' ' ß = r r I I r r r r r r SR R S ' ' RT T R ' ' TS S T ' ' I = I I = I I = I SR R S
  • 47. 7. Reducción al circuito monofásico equivalente CONEXIÓN TRIÁNGULO-TRIÁNGULO ; SISTEMA EQUILIBRADO ; r r r r = ´ Ð- ' ' = ´ Ð- ' ' ( r = ´Ð- ) ´ Ð- ' ' r = ´ Ð- ' ' 3 30º 3 30º 1 120º 3 30º 3 150º R R S S S T R S R S I I I I I I SECUENCIA DIRECTA r r SR R'S ' I = I r r r r 3 (1 30º 1 150º) 3 R S RS RS I - I = I ´ ´ Ð- - Ð- = ´I
  • 48. 7. Reducción al circuito monofásico equivalente CONEXIÓN TRIÁNGULO-TRIÁNGULO ; SISTEMA EQUILIBRADO r r r r s r s r s I Z U I Z I Z I Z ´ - + ´ + ´ - ´ = SR g R R L R ' S ' S L r r s r s r r r r s r s r ( ) ( ) ( ) ( ) U = Z + Z ´ I + Z ´ I - I U = Z + Z ´ I + Z ´ ´ I R g R ' S ' L R S R g R S L R S ' ' ' ' ' ' 0 3 r r s s r U = Z + Z + 3 ´ Z ´ I R g L R S
  • 49. 7. Reducción al circuito monofásico equivalente CONEXIÓN TRIÁNGULO-TRIÁNGULO ; SISTEMA EQUILIBRADO r r s s r ( ) ( ) ( ) ' ' ' ' ' ' U = Z + Z + 3 ´ Z ´ I U = Z + Z + 3 ´ Z ´ I U = Z + Z + 3 ´ Z ´ I R g L R S r r s s r S g L S T r r s s r T g L T R
  • 50. 7. Reducción al circuito monofásico equivalente CONEXIÓN TRIÁNGULO-TRIÁNGULO ; SISTEMA EQUILIBRADO r r s s r UR = ( Zg + Z + 3´ZL ) ´IR'S '
  • 51. 7. Reducción al circuito monofásico equivalente CONEXIÓN TRIÁNGULO-TRIÁNGULO ; SISTEMA EQUILIBRADO x3 CIRCUITO MONOFÁSICO EQUIVALENTE