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Tipo: Guías, Proyectos, Investigaciones
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a) Analizar la estructura de un motor trifásico jaula de ardilla. b) Analizar la estructura de un motor trifásico de rotor devanado. c) Exponer los conceptos de corriente de excitación, velocidad síncrono y deslizamiento en relación con un motor trifásico de inducción. II. INTRODUCCIÓN El motor de inducción es el más sencillo y empleando de los motores eléctricos en la industria, como su nombre lo indica, este tipo de motores trabaja bajo el principio de inducción. Cuando se aplica potencia al estator de un motor de inducción, se establece un campo magnético giratorio cuyas líneas de flujo cortan las barras circuito que están alrededor de la superficie del rotor de jaula de ardilla y generan voltajes en ellas por inducción electromagnética. Puesto que estas barras están en corto circuito con una resistencia muy baja, los voltajes inducidos en ellas producen elevadas corrientes que circulan por dichas barras del rotor. Las barras circulantes del rotor producen, a su vez, sus propios campos magnéticos intensos. Estos campos locales de flujo del rotor producen sus propios polos magnéticos que son atraídos hacia el campo giratorio. Por lo tanto, el rotor gira en dirección del campo principal. La figura abajo mostrada indica las partes de un motor de inducción: Los motores de inducción trabajan con dos tipos de rotor, el tipo jaula de ardilla y el rotor bobinado con anillos rozantes. El rotor de jaula de ardilla se compone de un núcleo de hierro laminado que tiene ranuras longitudinales alrededor de su periferia. Barras sólidas de cobre o aluminio se presionan firmemente o se incrustan en las ranuras del rotor. A ambos extremos del rotor se encuentran los anillos de corto circuito que van soldados o sujetos a las barras, formando una estructura sumamente sólida.
El rotor devanado cosiste en un núcleo magnético laminado con superficie ranurada, donde se alojan bobinas de cobre conectadas en estrella, a la que se tiene acceso desde el exterior mediante tres anillos rodantes con carbones rozantes. Este mecanismo permite controlar la corriente desde el exterior y por ende el par del motor empleando resistencia conectadas en estrella en los bornes del rotor. III. MATERIALES, INTRUMENTOS DE MEDICIÓN y EQUIPOS
A 60 Hz nsync=1780 rpm P = 120 f (^) e nsync
= 4 polos e) ¿Qué es el deslizamiento y cómo se calcula? El deslizamiento en una máquina eléctrica es la diferencia relativa entre la velocidad del campo magnético (velocidad de sincronismo) y la velocidad del rotor. s = nsync − nm nsync Donde: nsync =Velocidad del campo magnético nm =Velocidad del eje magnético del rotor.
2. Motor de inducción del rotor devanado a) Tomar datos de placa del motor de inducción de rotor bobinado e indicarlas en el cuadro adjunto. Tensión 220/380 Voltios Corriente 1.12/0.65 Amp. Potencia 0.22kW Frecuencia 50Hz es la frecuencia del suministro de energía Grado de protección IP44. Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 1mm y salpicaduras de agua. Tensión del rotor 100 Voltios Corriente del rotor 1.5 Amperios
Factor de potencia 0. b) Investigue acerca da construcción del motor de rotor bobinado, y haga una descripción de las características más importantes. Motor con devanado trifásico de cobre dispuesto en las ranuras de rotor, que va conectado a tres anillos metálicos por uno de sus extremos, en tanto que, por el otro lado se conectan en estrella. De este modo se puede controlar desde el exterior la resistencia total del circuito rotórico, facilitando un control de la velocidad y corriente de arranque con un elevado par de arranque. c) Esquematizar e identificar los bornes de conexión del motor de rotor bobinado en el cuadro adjunto. d) De acuerdo a los datos de placa, determine el número de polos y la velocidad del campo giratorio. A 50Hz nsync=1410 rpm P = 120 f (^) e nsync
= 4 polos V. CUESTIONARIO PARA LA DISCUS1ÓN DE RESULTADOS a) Averigüe las aplicaciones principales de los motores de inducción del rotor jaula de ardilla y rotor devanado en la industria. Los motores jaula de ardilla trifásicos son los preferidos para aplicaciones industriales. Son menos recomendados para usos domésticos en los que se
VI. CONCLUSIONES y OBSERVACIONES El motor asíncrono trifásico está formado de un rotor que puede ser de jaula de ardilla, bobinado y de un estator en el que se encuentran las bobinas inductoras. El rotor devanado, lleva unas bobinas que se conectan a unos anillos deslizantes colocados en el eje. Los valores de amperaje, RPM y/o frecuencia varía dependiendo si el motor trabajaba a plena carga o en vacío. El arranque de un motor en la configuración DELTA, no se debe realizar, ya que un motor jaula de ardilla debe arrancar en Y una vez estabilizado y reducida la corriente si se puede pasar a la configuración DELTA El funcionamiento de un motor, en general, se basa en las propiedades electromagnéticas de la corriente eléctrica y la posibilidad de crear, a partir de ellas, unas determinadas fuerzas de atracción y repulsión encargadas de actuar sobre un eje y generar un movimiento de rotación. Los motores de inducción llevan circuitos integrados para regular la toma de corriente de la línea y así no generar bajones de intensidad de la corriente. VII. BIBLlOGRAFIA J. Chapman, S. (s.f.). Máquinas eléctricas. MC Graw Hill. J., M. (s.f.). Partes de un motor de inducción y su principio de funcionamiento. Obtenido de Máquinas eléctricas: maquinaselectricas4.files.wordpress.com Zapata, F. (s.f.). Motor de jaula de ardilla. Obtenido de Lifeder: https://www.lifeder.com/motor-jaula-de-ardilla/