El objetivo de esta obra es el de exponer cómo varían las magnitudes electromagnéticas, como la fuerza electromotriz, la fuerza magnetomotriz, los coeficientes de autoinducción e inducción mutua en el régimen permanente, como consecuencia de la disposición geométrica de los devanados alimentados por corriente alterna en las armaduras de las máquinas de dicha corriente. La obra está dividida en tres partes que estudian respectivamente los tres tipos de magnitudes electromagnéticas mencionadas anteriormente. Una novedad que produce esta obra respecto a otras de su mismo género es la introducción de colores en las figuras. Como constantemente es necesario trabajar con diversas fases del devanado, generalmente tres, se han introducido los colores en los diagramas de devanado asignando a cada fase un color que se especifica en cada caso con objeto de distinguir fácilmente.
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- Prólogo
- Agracecimientos
- Introducción
- Índice general
- Parte I. Devanados y fuerzas electromotrices
- 1. Esquemas de devanados
- 1.1.Introducción
- 1.2.Distribución de los conductores activos en las ranuras
- 1.3.Número de ranuras por polo y fase: q
- 1.4. Devanado de simple y doble capa
- 1.5. Conexiones frontales
- 1.6. Clases de devanados
- 1.7. Problemas
- 2. Fuerza electromotriz inducida. Coeficiente de Kapp
- 2.1.Introducción
- 2.2.Fuerza electromotriz media en un conductor
- 2.3.Valor eficaz de la f.e.m. en una fase
- 2.4. Número de conductores en serie de una fase,N
- 2.5.Problemas
- 3. Factores de bobinado
- 3.1. Composición de fuerzas electromotrices de una misma fase
- 3.2. Factor de devanado
- 3.3. Factor de distribución de un devanado regular diametral de una capa. Fórmula general
- 3.4. Factor de acortamiento
- 3.5. Factor de recubrimiento de un devanado de dos capas
- 3.6. Factor de inclinación
- 3.7. Armónicos de diente
- 3.8. Fuerza electromotriz eficaz
- 3.9. Problemas
- Parte II. Fuerzas magnetomotrices
- 4. Fuerza magnetomotriz de un devanado distribuido
- 4.1. Teorema de Ampère
- 4.2. Fuerza magnetomotriz en un punto del entre-hierro
- 4.3. Ecuaciones generales
- 4.4. Aplicación del teorema de Ampère a una ranura
- 4.5. Fuerza magnetomotriz de un devanado mono-fásico regular
- 4.6. Fuerza magnetomotriz de un devanado distribuido monofásico
- 4.7. Problemas
- 5. Fuerza magnetomotriz de un devanado trifásico. Diagrama de Goerges
- 5.1. Introducción
- 5.2. Diagrama de Goerges
- 5.3. Problemas
- 6. Desarrollos en serie de Fourier de las fuerzas magnetomotrices
- 6.1.Introducción
- 6.2. Fuerza magnetomotriz de un devanado monofásico regular
- 6.3. Fuerza magnetomotriz de un devanado distribuido de paso acortado (doble capa). Caso monofásico
- 6.4. Fuerza magnetomotriz fundamental de un devanado trifásico regular
- 6.5. Fuerza magnetomotriz de un devanado fraccionario
- 6.6. Problemas
- Parte III. La máquina de inducción en reposo: Autoinductancias e Inductancias mutuas
- 7. Circuito magnético de una máquina giratoria
- 7.1. Constitución de las máquinas eléctricas
- 7.2. Circuito magnético
- 7.3. Corrección del circuito magnético
- 7.4. Longitud corregida de la máquina
- 7.5.Problemas
- 8. Inductancias de los devanados de una armadura
- 8.1. Generalidades
- 8.2. Determinación de inductancias fundamentales
- 8.3. Cálculo de las inductancias cíclicas a partir del diagrama de Goerges, basado en la energía magnética
- 8.4. Fórmula general del radio de giro para los diagramas de Goerges en devanados regulares de una y dos capas
- 8.5. Influencia de la saturación
- 8.6. Problemas
- 9. Inductancias cíclicas mutuas. Diagrama de Hellmund
- 9.1. Inductancia mutua fundamental entre una fase del estator y otra del rotor
- 9.2. Inductancia cíclica mutua fundamental de una fase del rotor con el estator
- 9.3. Inductancia cíclica mutua de una fase del estator con el devanado rotórico
- 9.4. Inductancias cíclicas fundamentales
- 9.5. Flujos totales a través de una fase del estator y otra del rotor
- 9.6. Diagramas de Hellmund
- 9.7. Problemas
- Índice alfabético