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Proceso bucles_finitos
    escribir " 1-opcion1";
    escribir
" 2-opcion2";
    escribir
" 3-opcion3";
    escribir
" 4-opcion4";
    definir opciones como real;
    escribir
"ingrese numero";
    leer opciones;
    
    
    Segun opciones Hacer
        1:
            definir z,D,dd,k como real;
            definir inicio1,final1 como real;
            k<-0.0175
            inicio1<-110;
            final1<-500;
            D<-inicio;
            escribir "ingrese valor para dd";
            leer dd;
            
            Para D<-inicio1 Hasta final1 Con Paso 15 Hacer
                z<-138*ln(D/dd)*(1/rc(k));
                escribir
"la respuesta es ",z;
            Fin Para
        2:    
            definir pzt,a,v,t,k,z como real;
            definir inicio3, final3 como real;
            definir inicio2,final2 como real;
            inicio2<-50;
            final2<-100;
            z<-inicio;
            incial3<-1
            final3<-10
            escribir
"ingrese valor para w";
            leer w;
            escribir
"ingrese valor para wo";
            leer wo;
            Para z<-inicio2 Hasta final2 Con Paso 5 Hacer
                escribir
"para una impedancia de Z =",z;
                
                Para t<-incial3 Hasta final3 Con Paso 1.5 Hacer
                    pzt<-a*cos(2*pi*v*t+k*z);
                    Escribir "el ultrasonido P(z,t)=",Pzt,"para Z= ",Z, "y tiempo =" , t;
                Fin Para
            Fin Para
        3:    
            definir r,z1,z2 como real;
            definir inicio4,final4 como real;
            escribir
"ingrese valor para z1";
            leer z1;
            inicio4<-7;
            final4<-26;
            z2<-inicio4;
            Para z2<-inicio4 Hasta final4 Con Paso 0.5 Hacer
                r<-(z2-z1)/(z2+z1);
                escribir
"el resultado es ",r;
            Fin Para
        4:
            definir vf,vi,g,t como real;
            definir inicio5,final5 como real;
            g<-9.8
            inicio5<-25;
            final5<-552;
            vi<-inicio;
            escribir
"ingrese valor para tiempo";
            leer t;
            
            Para vi<-inicio5 Hasta final5 Con Paso 18 Hacer
                vf<-vi+g*t;
                escribir
"el resultado es ",vf;
            Fin Para
        De Otro Modo:
            escribir
"es imaginario"
            
        Fin Segun
FinProceso

                                                                          RELUCTANCIA

OBJETIVOS:

Estudiar y entender el comportamiento de un accionamiento SRM.

- Conocer el estado del arte de este tipo de accionamientos.

- Estudiar todas las posibles implementaciones que aporten conocimiento en esta área, con las herramientas de trabajo seleccionadas.

- Comprender cómo funcionan las distintas estrategias de control existentes.

- Implementar las estrategias de control actuales, sobre dispositivos más rápidos e integrar las mejoras que esto conlleva.

- Estudiar, simular e implementar nuevas estrategias de control sobre el accionamiento, trabajando como motor y como generador.

- Realizar los ensayos experimentales oportunos.

ALCANCES:

DESARROLLO DE CONTROLADORES(RELUCTANCIA AUTOCONMUTADOS): Desde los inicios se tuvo la necesidad de conmutar de forma automática y precisa, pero no fue hasta la época de los años 70 cuando apareció la era de la electrónica digital, que empezó a resurgir este tipo de accionamiento como alternativa real a los motores que actualmente conocemos. Más tarde, la aparición de los procesadores digitales en combinación con la electrónica de potencia de convertidores estáticos, hacen que el motor SRM se desarrolle y pueda competir con accionamientos de primer nivel como el motor asíncrono industrial o el motor síncrono brushless.

JUSTIFICACION:

Es la oposición que ofrece el circuito magnético al establecimiento del flujo. Depende de la naturaleza del material y de sus dimensiones. Su unidad es Henrio a la menos uno (H-1) o Av/Wb.

La nueva plataforma está basada en un DSC (Digital Signal Controller) que implementará las funciones necesarias para trabajar en múltiples modos de funcionamiento, y que será capaz de trabajar de forma autónoma, sin la necesidad de un PC. De esta manera, podremos integrar el control dentro del convertidor de potencia o incluso dentro del convertidor electromagnético.

MARCO TEORICO:

La reluctancia magnética de un material o circuito magnético es la resistencia que éste posee al paso de un flujo magnético cuando es influenciado por un campo magnético. Se define como la relación entre la fuerza magnetomotriz. (la unidad del SI es el amperio, aunque a menudo se la llama amperio vuelta) y el flujo magnético (SIweber). El término lo acuñó Oliver Heaviside en 1888.

La reluctancia R de un circuito magnético uniforme se puede calcular como:

R=L/ (μ *A)

{\displaystyle R={\frac {l}{\mu A}}}Donde:


Cuanto mayor sea la reluctancia de un material, más energía se requerirá para establecer un flujo magnético a través del mismo. El acero eléctrico es un material con una reluctancia sensiblemente baja como para fabricar máquinas eléctricas de alta eficiencia.

El inverso de la Reluctancia es la permeancia magnética {\displaystyle {\mathcal {P}}}P:

P=1/ R

MARCO PROCEDIMENTAL:

            PROBLEMAS

1-Problema

1-Inicio

2-Declaracion

r,u,l,   como real

s         como entero

3- Asignacion

u= 0.0175 ;

Inicial1=20 ;

Final1=40 ;

Inicial2=10 ;

Final2= 20 ;

4-Proceso

Para <l →Inicial1> hasta <Final1> ; l=l+1,5 ;

  Para <s→Inicial2> hasta <final2> ; s=s+1 ;

      Si <u!=5>

         R→l/(u-5) ;

Escribir (r)

Caso contrario Escribir ("Indeterminado")

Fin Para

Fin Para

5-FIN_ALGORITMO

2-PROBLEMA

1-Inicio

2-Declaracion

v,t,q   → como real

Inicial1 , Inicial2 , final1  , final2  →   como entero

3- Asignacion

Inicial1=10;

Final1=50 ;

Inicial2=5 ;

Final2= 40;

4-Proceso

Para <t →Inicial1> hasta <Final1> ; t=t+2 ;

  Para <q→Inicial2> hasta <final2> ;q=q+5 ;

      Si <q!=0> entonces

         R→t/q

Escribir (v)

Caso contrario Escribir ("Indeterminado")

Fin Para

Fin Para

5-FIN_ALGORITMO

3-PROBLEMA

1-Inicio

2-Declaracion

VAB , K, Q , R → como real

Inicial1 , Inicial2 , final1  , final2  →   como entero

3- Asignacion

K=9.10-u

Inicial1=30;

Final1=60 ;

Inicial2=5 ;

Final2= 10;

4-Proceso

Para <q →Inicial1> hasta <Final1> ; q=q+2 ;

  Para <r→Inicial2> hasta <final2> ;r=r+3 ;

      Si <r!=0> entonces

        VAB→ [ (k*q)/6*r ]

Escribir (VAB)

Caso contrario Escribir ("Indeterminado")

Fin Para

Fin Para

5-FIN_ALGORITMO

4-PROBLEMA

1-Inicio

2-Declaracion

l , pi , c , f→ como real

Inicial1 , Inicial2 , final1  , final2  →   como real

3- Asignacion

pi= 3,14 ;

Inicial1=0,01;

Final1=1 ;

Inicial2=50 ;

Final2= 60;

4-Proceso

Para <c →Inicial1> hasta <Final1> ; c=c+0,001 ;

  Para <f→Inicial2> hasta <final2> ;f=f+0,5  ;

      Si <c!=0> hacer

       l→ [ (1)/(4*pi^2*c*f^2 ]

Escribir Resonancia  ( l )

Caso contrario Escribir ("Indeterminado")

Fin Para

Fin Para

5-FIN_ALGORITMO

CONCLUSIONES:

  • DAR A CONOCER LA IMPORTANCIA DE ESTE TEMA EN NUESTRO TRABAJO DIARIO.

  • APRENDER A COMO UTILIZAR LAS FORMULAS DE UNA MANERA ADECUADA.

  • VER EN QUE MEDIOS SE UTILIZAN DICHAS FORMULAS.

BIBLIOGRAFIA:

https://es.wikipedia.org/wiki/Reluctancia_magn%C3%A9tica

http://www.fullmecanica.com/definiciones/r/8-reluctancia

TMGG1de1.pdf

                   Video de reluctancia

 

 

 

 

 

  

       GRACIAS

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