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:U é ddp fornecida pelo gerador  
 
:U é ddp fornecida pelo gerador  
:<math>\varepsilon\, \to</math> força eletromatriz do gerador (fem)
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:<math>\varepsilon\, \to</math> força eletromatriz do gerador (fem)
 
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:i é corrente elétrica que atravessa o gerador.
 
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U->I
 
U->I
  
Se, i = 0 (circuito aberto) --> U = <math>\varepsilon\,</math>
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Se, i = 0 (circuito aberto) <math>\to U = \varepsilon\,</math>
  
Se, U = 0 (curto circuito) --> 0 = <math>\varepsilon\,</math> - r.i   --> i = <math>\varepsilon\,</math> / r
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Se, U = 0 (curto circuito)   <math>\to 0 = \varepsilon\, - r.i   \to i = \varepsilon\,</math> / r
  
 
Potências no Gerador
 
Potências no Gerador

Edição das 09h36min de 16 de novembro de 2015

Geradores

O Gerador é um dispositivo elétrico que possui a função de transformar energia qualquer em energia elétrica, como exemplo podemos citar a pilha que transforma energia química em energia elétrica.

É importante dizer que o Gerador como sendo um dispositivo elétrico está sujeito a resistência elétrica, ou seja, energia dissipada. Até agora não considerávamos esta dissipação. A ddp realmente criada dentro do gerador é chamada de força eletromotriz (ε). Para sabermos quanto é liberada para fora do Gerador devemos descontar a parte dissipada pela resistência interna (r), logo teremos:

Esta equação é chamada de Equação Característica do Gerador, onde:


U é ddp fornecida pelo gerador
força eletromatriz do gerador (fem)
r é resistência interna do gerador
i é corrente elétrica que atravessa o gerador.

Esquematicamente temos:


Fig7 CEL18702.png

Figura 7 - Circuito simples.

(desenhe a curva característica de um gerador)

U->I

Se, i = 0 (circuito aberto)

Se, U = 0 (curto circuito) / r

Potências no Gerador

a) Potência Dissipada (Pd) --> Pd = r.

b) Potência Útil (Pu) --> Pu = U.i

c) Potência Total (Pt) --> Pt = Pu + Pd

Pt = U.i + R. --> Pt = i(U + r.i)

Lembrando... U = - r.i então = U + r.i --> logo Pt = .i



[continua...]

Referências

[1]


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