Mudanças entre as edições de "CEL18702 AULA02"
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:U é ddp fornecida pelo gerador | :U é ddp fornecida pelo gerador | ||
− | :<math>\varepsilon\, \to</math> | + | :<math>\varepsilon\, \to</math> força eletromatriz do gerador (fem) |
:r é resistência interna do gerador | :r é resistência interna do gerador | ||
:i é corrente elétrica que atravessa o gerador. | :i é corrente elétrica que atravessa o gerador. | ||
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U->I | U->I | ||
− | Se, i = 0 (circuito aberto) | + | Se, i = 0 (circuito aberto) <math>\to U = \varepsilon\,</math> |
− | Se, U = 0 (curto circuito) | + | 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:
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
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