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Característica do Fator de Potência Zero (ZPFC)

Característica do Fator de Potência Zero (ZPFC) de um gerador é uma curva da armaduratensão terminal e corrente de campo. A máquina é operada com corrente de armadura constantemente classificada na velocidade síncrona e fator de potência com atraso nulo. A Característica Fator de Potência Zero também é chamada Característica de Potier.

Para manter um fator de potência muito baixo, o alternador é carregado por meio de reatores ou por um motor síncrono excitado. A forma do ZPFC é muito parecida com a do O.C.C. o diagrama fasorial correspondendo a zero de atraso do fator de potência é mostrado abaixo.

ZERO-POWER-FACTOR-FIG-1

No diagrama fasorial mostrado acima, a tensão terminal V é tomada como o fasor de referência. Com um atraso de fator de potência nulo, a corrente de armadura Ia fica atrás de V em 90 graus. EuumaRuma é desenhado paralelamente a Iuma e euumaXaL perpendicular a euuma.

zerp-power-factor-characteristic-eq-1

Eg é a tensão gerada por fase.

o diagrama fasorial no ZPF atrasado com a resistência da armadura Ruma negligenciada é mostrada abaixo.

ZERO-POWER-FATOR-FIG-2
Onde,

  • Far é a reação de armadura MMF. Está em fase com a corrente de armadura Ia.
  • Ff é o MMF do enrolamento de campo principal (campo MMF).
  • Fr é o MMF resultante.

O campo MMF Ff é obtido subtraindo Far de Fr de modo a

zerp-power-factor-characteristic-eq-2

A partir do diagrama fasorial acima, é visto que a tensão terminal V, a queda de tensão de reatância IumaXaL e a tensão gerada Eg todos estão em fase. Portanto, V é praticamente igual à diferença aritmética entre Eg e euumaXaL.

zerp-power-factor-characteristic-eq-3

Os três fasores MMF Ff, Fr e Far estão em fase. Suas magnitudes estão relacionadas pela equação mostrada abaixo

zerp-power-factor-characteristic-eq-4

As duas equações acima, isto é, a equação (1) e (2) formam a base para o triângulo de Potier.

Se a equação (2) é dividida em ambos os lados por Tf, é convertido em sua forma atual de campo equivalente. Aqui Tf é o número efetivo de voltas por polo no campo do rotor.

Assim sendo,

zerp-power-factor-characteristic-eq-5

Da equação acima, a soma da corrente resultante e a corrente de reação da armadura fornecem a corrente de campo.

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