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A dc shunt machine (23 kW, 230V, 1500 rpm) has Ra = 0.1 ∧ .
(i). The dc machine is connected to a 230 V supply. It runs at 1500 rpm at no-load and
1480 rpm at full-load armature current.
(a) Determine the generated voltage at full load.
(b) Determine the percentage reduction of flux in the machine due to armature
reaction at full-load condition.
(ii). The dc machine now operates as a separately excited generator and the field current is
kept the same as in part 1. It delivers full load at rated voltage.
(a) Determine the generated voltage at full load.
(b) Determine the speed at which the machine is driven.
(c) Determine the terminal voltage if the load is thrown off.

Una máquina de derivación de corriente continua (23 kW, 230 V, 1500 rpm) tiene Ra = 0,1 Ω.
(i). La máquina de corriente continua está conectado a un suministro de 230 V. Se ejecuta a 1500 rpm en
vacío y
1480 rpm a plena carga del inducido.
(a) Determinar la tensión generada a plena carga.
(b) Determinar el porcentaje de reducción del flujo en la máquina debido a la armadura
de reacción a condición de plena carga.
(ii). La máquina de corriente continua ahora funciona como un generador de excitación separada y es el actual
campo
mantenido igual que en la parte 1. Ofrece plena carga y tensión nominal.
(a) Determinar la tensión generada a plena carga.
(b) Determinar la velocidad a la que es accionada la máquina.
(c) Determinar la tensión en bornes de la carga si se arruina.


a dc motor is mechanically connected to a constant-torque load. when the armature is connected to a
120v dc supply, it draws and armature current of value 8A and runs 1800 rpm. la armature resistance
is Ra=0.08 ohm accidentally. the field circuits breaks and the flux drops to the residual flux. which is
only 5% of the original flux.

a)determine the value of the armature current immediately after the field circuit brakes (i.e , before the
speed has had time to change from 1800rpm ).

b)determine the theoretical final speed of the motor after the field circuit breaks.

un motor de corriente continua está conectado mecánicamente a una carga de par constante. Cuando la
armadura está conectada a un suministro de 120 V de corriente continua, llama la corriente de la armadura y
de valor 8A y pone en 1800 rpm. resistencia a la armadura es Ra = 0,08 ohm accidentalmente. los circuitos de
campo se rompe y el flujo de las gotas al flujo residual. que es sólo 5% del flujo original.

a) determinar el valor de la corriente de armadura inmediatamente después de los frenos de circuito de campo
(es decir, antes de que la velocidad haya tenido tiempo de cambiar a partir de 1800 rpm).

b) determinar la velocidad teórica final del motor después de las pausas de campo del circuito.

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