Profesor: César Malo Roldán

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Accionadores para Motores (Drives)
Advertisements

99+ % de toda la potencia está generada por máquinas síncronas
18/10/06 DuocUc, Ingenería Mecánica Automotriz y Autotrónica 1 Motor de partida (arranque) HECTOR JUAN ONOFRE CISTERNA MARTINEZ Profesor Técnic BIBLIOGRAFIA.
Accionadores para Motores (Drives)
99+ % de toda la potencia está generada por máquinas síncronas
Profesor: César Malo Roldán
Inducción electromagnética
MAGNETISMO.
MAGNETISMO.
El electroiman.
Máquinas eléctricas: Máquinas rotativas de corriente continua
Tema V: Fundamentos de la conversión electromecánica de energía
Universidad del Bio – Bio. Tema : La máquina síncrona
Accionadores para Motores (Drives)
Generadores y motores de c.c.
ELECTROMAGNETISMO.
MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA
ELECTROMAGNETISMO Y LEY FARADAY
ELECTROMAGNETISMO Y LEY DE FARADAY TAREA No 4 G09N20Edna
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
CONTINUA Y ALTERNA Montoya.-
LA ELECTRICIDAD Y LOS IMANES
TEMA 5 ELECTRICIDAD Y ELECTROMAGNETISMO
CIRCUITOS ELÉCTRICOS Presentación realizada por:
Motor de Corriente Continua
Tema VIII: La máquina síncrona
Máquinas eléctricas: Máquinas eléctricas rotativas. Conceptos básicos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Trabajo de Maquinaria Eléctricas I
La Máquina de Corriente Continua - Clase 2
Maquinas de corriente continua.
Accionadores para Motores (Drives)
VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE ARRANQUE
Inducción electromagnética
INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
Fundamentos de la conversión electromecánica de energía
SEMICONDUCTORES Los conductores conducen la corriente eléctrica
Fundamentos de las máquinas eléctricas rotatorias
John Jairo Pérez M Docente de química
Motores de Corriente Directa Integrantes: Boris Marroquín
ELECTROMAGNETISMO Y LEY DE FARADAY
Principio de Funcionamiento Máquinas de Corriente Contínua.
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
ELECTRICIDAD Y ELECTRÒNICA
Universidad de Tarapaca Tema : La máquina síncrona
GENERADORES ALTERNADORES DINAMOS
Accionadores para Motores (Drives)
TAREA N° 4 SEBASTIÁN SUPELANO GÓMEZ G10N38. ¿Qué fenómenos, del electromagnetismo, se describen con la Ley de Faraday? Esta ley describe la inducción.
Yeimy C. Salamanca S Cod:
Partes y funcionamiento
Un campo magnético induce una corriente en un conductor, siempre que el campo magnético sea variable.
Tarea 4 Yuly Andrea Poveda.
Paula Angélica Solarte Blandón G2 N28
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
Tema II: Fundamentos de la conversión electromecánica de energía
EL MOTOR DE C.C..
Carrito eléctrico casero:
Tema 4 Actuadores Definición de actuador
Motores Eléctricos y su Eficiencia
LAS MAQUINAS SINCRONAS
Alternador Eléctrico.
MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS. CONCEPTOS BÁSICOS
Tema 4 Máquinas rotativas de corriente continua (c.c).
Accionamientos Eléctricos
PRINCIPIOS DE MÁQUINAS
Campo magnéticCampo magnético Inducción electromagnética Magnitudes y unidades SI.
Realizado por: David Martínez Salas Jonatan Ruiz Prieto INS Camps Blancs Tecnología Equipo 1.
Circuitos de carga y arranque en el automóvil
Componentes de Un Aerogenerador
Motores de Inducción Polifásicos
Transcripción de la presentación:

Profesor: César Malo Roldán MOTORES ELÉCTRICOS DÍNAMO Y MOTOR Profesor: César Malo Roldán

Dínamo y Motor: PRINCIPIO Se basan en un campo fijo y un conductor móvil Dínamo: conductor girante = CORRIENTE Motor: conductor alimentado = ROTACIÓN Análisis sobre dos conductores diametralmente opuestos. Profesor: César Malo Roldán

Profesor: César Malo Roldán DÍNAMO Carga la batería Corriente continua importante (múltiples barritas) Más corriente a más velocidad de rotación de la dínamo Profesor: César Malo Roldán

Profesor: César Malo Roldán MOTOR Un par importante (suma de pares creados por cada uno de los conductores) Arranque posible (salvo en línea neutra) Profesor: César Malo Roldán

Profesor: César Malo Roldán Motor y Dínamo: Partes ESTATOR Parte fija Es el inductor Crea el campo magnético inductor circuitos de excitación mediante bobinados (Electroimán) Imán permanente ROTOR Parte móvil Es el inducido Transforma el campo magnético en Corriente : dínamo Movimiento : motor Profesor: César Malo Roldán

El inducido: Tambor + Colector + Bobinado Es el núcleo metálico que tiene como fin favorecer el flujo inductor. Colector Conjunto de laminillas aisladas entre sí, solidarias con el tambor y enlazadas con los conductores. Bobinado De hilo de cobre aislado con barniz y soldado en las laminillas del colector. Cada laminilla va unida a su vecina mediante un hilo que efectúa varias vueltas alrededor del tambor, Tambor: para evitar las corrientes de Foucault, el nucleo consta de un empilamiento de arandelas de acero dulce aisladas entre sí. ESCOBILLAS: favorece la corriente entre estator y rotor mediante su contacto con el colector Profesor: César Malo Roldán César Malo Roldán

Salida del Inducido. (Colector-Escobillas):Dínamo Recobra la corriente producida conectando un consumidor con la parte del bobinado situada en el plano neutro. Profesor: César Malo Roldán

Entrada al Inducido. (Colector-Escobillas):Motor Para que la corriente pase a la máquina, basta con conectar una fuente de corriente con la parte del bobinado situada en el plano neutro Profesor: César Malo Roldán

Efecto Colector-Escobillas (1) Cada escobilla se asienta en una laminilla: Hace que la corriente pueda salir (dínamo) de la máquina o entrar (motor) en la misma. Profesor: César Malo Roldán

Efecto Colector-Escobillas (2) Cada escobilla se asienta en dos laminillas: Es la CONMUTACIÓN Cortocircuitan los conductores del plano neutro, lo que hace que la corriente pueda entrar a la máquina o salir de ella. Profesor: César Malo Roldán

El inductor: circuito de excitación El campo magnético se realiza mediante dos ferritas sujetas a la carcasa de la máquina sirviendo de soporte a las líneas de fuerza del campo magnético. Profesor: César Malo Roldán

Caso general para motores y dínamos El circuito de excitación se forma a partir de las corrientes de excitación sobre un bobinado (electroimán) enrollados para obtener un polo norte y un polo sur en las masas polares. Profesor: César Malo Roldán César Malo Roldán

Motores de Corriente Continua: Tipo de Imán Permanente Este motor es reversible. Velocidad: CONSTANTE Par PEQUEÑO Profesor: César Malo Roldán

Motores de Corriente Continua: Tipo Conexión Serie Este motor así representado es del tipo asimétrico. Velocidad: GRANDE EN VACIO Par GRANDE AL ARRANQUE Profesor: César Malo Roldán

Motores de Corriente Continua: Tipo Conexión Paralelo Velocidad: CONSTANTE Par PEQUEÑO Profesor: César Malo Roldán

Motores de Corriente Continua: Tipo Conexión Mixta Velocidad: CONSTANTE Par GRANDE AL ARRANQUE Profesor: César Malo Roldán