Cap2. Principios de Máquinas DC

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Capítulo 31A Inducción electromagnética
Advertisements

LA CORRIENTE ALTERNA.
99+ % de toda la potencia está generada por máquinas síncronas
Accionadores para Motores (Drives)
99+ % de toda la potencia está generada por máquinas síncronas
Inducción electromagnética
EL CAMPO MAGNÉTICO Y ELECTROMAGNÉTISMO
Accionadores para Motores (Drives)
INEL4085 Máquinas Eléctricas Prof. Andrés J. Díaz C.
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
CESAR FABIAN R/OJAS MOYA G12NL23
INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
Generación de la corriente alterna
ELECTRICIDAD y MAGNETISMO PROBLEMAS RESUELTOS III
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
1 2.
SUBTEMA DEFINICION DE POTENCIA ELECTRICA. Siempre que una carga eléctrica se mueve en un circuito a través de un.
Trabajo de Maquinaria Eléctricas I
Maquinas de corriente continua.
Accionadores para Motores (Drives)
Inducción electromagnética
INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
Fuerzas y momentos de torsión en un campo magnético
El circuito eléctrico Es el recorrido por el que circulan los electrones. Consta al menos de: un generador, un conductor, un interruptor y un receptor.
Cap3 Control de fase Para motores DC
• Resistencia y Temperatura • Energía Eléctrica y Potencia
EM2011 Serie de Problemas 01 -Problemas Fundamentales- G 9NL19TATIANA Universidad Nacional de Colombia Depto de Física Mayo 2011.
Fuentes de Campo Magnético II e Inducción Electromagnética
Principio de Funcionamiento Máquinas de Corriente Contínua.
MAGNETISMO Grecia 800 A.C. Ciudad de Magnesia
INTRODUCCIÓN ECUACIONES DE MAXWELL Hacia 1860, James Clerk Maxwell dedujo que las leyes fundamentales de la electricidad y el magnetismo podían resumirse.
Fuerzas y momentos de torsión en un campo magnético
LEY DE FARADAY - LENZ UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
Electromagnetismo y ley de Faraday
LEY DE FARADAY-HENRY A principios de la década de 1830, Faraday en Inglaterra y J. Henry en U.S.A., descubrieron de forma independiente, que un campo magnético.
LED DE AMPERE Y LEY DE COULOMB.
EM2011 Serie de Problemas 01 -Problemas Fundamentales- G 12NL8 Diego Universidad Nacional de Colombia Depto de Física Mayo 2011.
GENERADORES ALTERNADORES DINAMOS
Accionadores para Motores (Drives)
Corrientes Eléctricas y Magnetismo.
TAREA N° 4 SEBASTIÁN SUPELANO GÓMEZ G10N38. ¿Qué fenómenos, del electromagnetismo, se describen con la Ley de Faraday? Esta ley describe la inducción.
●La inducción electromagnética es la producción de corrientes eléctricas por campos magnéticos variables con el tiempo; A las corrientes eléctricas producidas.
Yeimy C. Salamanca S Cod:
FISICA II Electricidad y magnetismo
MÁQUINAS ELÉCTRICAS II CAPÍTULO 1: ELECTROMAGNETISMO
Inducción electromagnética
Tarea 4 Yuly Andrea Poveda.
Conceptos de mantenimiento de maquinas electricas
EM2011 Serie de Problemas 01 -Problemas Fundamentales- G 09NL28 Camilo Universidad Nacional de Colombia Depto. de Física Mayo 2011.
Tarea 3 Yuly Andrea Poveda.
INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
Eduardo Francisco Hernández Alarcón.
EM2011 Serie de Problemas 01 -Problemas Fundamentales- G 12NL32 SEBASTIAN Universidad Nacional de Colombia Depto. de Física Mayo 2011.
Tema 8. inducción electromagnética
Unidad II: Corriente eléctrica y magnetismo.
Corriente Eléctrica y Ley de Ampere Omar José Beltrán Rodríguez Universidad Nacional de Colombia.
CORRIENTE ELECTRICA Y LEY DE AMPERE
EM2011 Serie de Problemas 01 -Problemas Fundamentales- G 12NL11Diana Universidad Nacional de Colombia Depto de Física Mayo 2011.
 Observar la desviación del rayo de electrones en campos eléctricos de tensión continua y alterna.  Observar la desviación del rayo de electrones bajo.
Ley de Faraday y Lenz.
EM2011 Serie de Problemas 01 -Problemas Fundamentales- G12NL21SERGIO Universidad Nacional de Colombia Depto de Física Sergio Duvan Murcia Medina
MÓDULO 3 ELECTROMAGNETISMO
Tema 1. Campo magnético Resumen.
Introducción histórica
Campo Eléctrico Campo Eléctrico en la materia Corriente Eléctrica
Circuitos de carga y arranque en el automóvil
Dpto. Física Aplicada UCLM
Componentes de Un Aerogenerador
Inducción Electromagnética.
Inducción electromagnética
Transcripción de la presentación:

Cap2. Principios de Máquinas DC INEL 4085 Introducción a Máquinas Eléctricas Prof. Andrés J. Díaz PhD

Cap2. Principios de Máquinas Electricas. INEL4085. Prof. A. Diaz Contenido Generación Generadores simples Voltaje generado Motorización Reacción de la armadura 4/15/2017 Cap2. Principios de Máquinas Electricas. INEL4085. Prof. A. Diaz

Cap2. Principios de Máquinas Electricas. INEL4085. Prof. A. Diaz Efecto Generador Según la ley de Faraday sobre un conductor de longitud L que se mueve perpendicular a un campo magnético B a una velocidad v se generará una fuerza electromotriz e igual a: B Densidad de campo Magnético L Longitud del conductor V velocidad del conductor 4/15/2017 Cap2. Principios de Máquinas Electricas. INEL4085. Prof. A. Diaz

Sentido y Dirección del voltaje generado Si el voltaje y el campo magnético no son completamente perpendiculares solo la componente de la velocidad perpendicular al campo produce voltaje. Si llamamos o al ángulo entre la velocidad y la perpendicular del campo entonces el voltaje generado viene a ser: El sentido de este voltaje a ser regido por la regla de la mano derecha 4/15/2017 Cap2. Principios de Máquinas Electricas. INEL4085. Prof. A. Diaz

Cap2. Principios de Máquinas Electricas. INEL4085. Prof. A. Diaz Generador simple Una espira se hacer rotar sobre un eje dentro de un campo magnético constante. La cantidad de flujo magnético que atraviesa la espira cambia cuando esta gira. Este cambio por la ley de inducción de Faraday genera un voltaje que se recoge en unos anillos para poder aplicarse a una carga y hacer circular una corriente. La forma de onda debería ser sinusoidal para un campo homogéneo. Sin embargo debido a la curvatura de los imanes la grafica del voltaje es plana arriba. 4/15/2017 Cap2. Principios de Máquinas Electricas. INEL4085. Prof. A. Diaz

Ejemplo de generador simple Suponiendo que el generador simple de la figura tiene una longitud ab=cd=20cm y un diámetro de 26cm y asume que el campo magnético es de 0.5T encuentre el voltaje generado en la espira para una velocidad de 12m/s. Suponga que el campo es homogéneo. 4/15/2017 Cap2. Principios de Máquinas Electricas. INEL4085. Prof. A. Diaz

Efecto rectificador del conmutador Si utilizamos un solo anillo dividido en dos y dejamos los tomas de corriente en el mismo sitio, cuando gire y cambie el sentido del voltaje en las espiras también cambiara el terminal externo al que esta conectado. Esto hace que el terminal positivo externo siempre este conectado al terminal de la espira que tenga el voltaje positivo en cada momento. Rectificación. De esta manera producimos un voltaje y corriente DC en los terminales del motor. 4/15/2017 Cap2. Principios de Máquinas Electricas. INEL4085. Prof. A. Diaz

Aumentando el número de polos Si aumentamos el número de espiras y segmentamos el conmutador proporcionalmente obtenemos varias ondas defasadas que cuando se retifican producen un onda DC con menos rizado. 4/15/2017 Cap2. Principios de Máquinas Electricas. INEL4085. Prof. A. Diaz

Conectando las diferentes espiras La espiras se pueden conectar en serie y aprovechar el pequeño voltaje que generan aunque no esten en su pico. Lo único que hay que tomar en cuenta es que ambos hilos de una espiras pasen por polos magneticos diferentes. Como muestra la gráfica existen dos maneras de hacerlo corta y larga. Lap wave 4/15/2017 Cap2. Principios de Máquinas Electricas. INEL4085. Prof. A. Diaz

Conectando más de una espiras por Slot. Los cables de cada espira pasan por una hendidura en el rotor llamada slot. Si dentro de cada slot pasamos dos lados de diferentes espiras podemos acomodar el doble de espiras y producir un voltaje mas homogéneo a la salida. 4/15/2017 Cap2. Principios de Máquinas Electricas. INEL4085. Prof. A. Diaz

Cap2. Principios de Máquinas Electricas. INEL4085. Prof. A. Diaz Voltaje generado La magnitud del voltaje generado es igual a Z numero de conductores P numero de polos a numero de bobinas en paralelo 2 para tipo wave p para tipo lap Φ flujo N revoluciones por minuto 4/15/2017 Cap2. Principios de Máquinas Electricas. INEL4085. Prof. A. Diaz

Ejemplo voltaje generado Un generador de 60KW de cuatro polos tiene un bobinado tipo lap con 48 slot de seis conductores cada uno. Si el flujo es 0.08W y la velocidad de rotación es 1040r/m determine el voltaje generado y la corriente total 4/15/2017 Cap2. Principios de Máquinas Electricas. INEL4085. Prof. A. Diaz

Efecto de motorizacion Un espira dentro de un campo magnético que carga una corriente recibirá una fuerza que la hacer girar sobre su eje. 4/15/2017 Cap2. Principios de Máquinas Electricas. INEL4085. Prof. A. Diaz

Cap2. Principios de Máquinas Electricas. INEL4085. Prof. A. Diaz Magnitud de la fuerza La magnitud de la fuerza es proporcional a la corriente I, al largo del conductor L y a intensidad de la corriente B. F=ILB La dirección de la fuerza sigue la regla de la mano izquierda 4/15/2017 Cap2. Principios de Máquinas Electricas. INEL4085. Prof. A. Diaz

Ejemplo de fuerza en un motor La armadura de un motor tiene 320 conductores de los cuales 70% esta dentro del polo. La intensidad magnetica es 1.1T. Si el diametro es 26cm y la longitud es 18cm determine la fuerza total y el torque desarrollado si por cada conductor circula una corriente de 12A. 4/15/2017 Cap2. Principios de Máquinas Electricas. INEL4085. Prof. A. Diaz

Voltaje generado dentro del motor Cuando el motor comienza a girar se genera un voltaje que se opone a la corriente llamada EMF o EC y depende de la velocidad de este. 4/15/2017 Cap2. Principios de Máquinas Electricas. INEL4085. Prof. A. Diaz

Ecuaciones del motor DC El voltaje Ec generado se opone al voltaje de la armadura. Reduciendo la corriente al mínimo. La ecuaciones de potencia se obtienen multiplicando Ia 4/15/2017 Cap2. Principios de Máquinas Electricas. INEL4085. Prof. A. Diaz

Cap2. Principios de Máquinas Electricas. INEL4085. Prof. A. Diaz Ejemplo de Voltaje EMF La armadura de un motor de 120Vdc tiene una resistencia de 1.5ohm y consume 4A a carga completa. Calcule EMF y la potencia desarrollada en la armadura. 4/15/2017 Cap2. Principios de Máquinas Electricas. INEL4085. Prof. A. Diaz

Cap2. Principios de Máquinas Electricas. INEL4085. Prof. A. Diaz Ecuación de torque El torque desarrollado en la armadura depende de la misma constante que EMF la cual depende de las caracteristicas del motor. Km=2NLR 4/15/2017 Cap2. Principios de Máquinas Electricas. INEL4085. Prof. A. Diaz

Ejemplo calculo de velocidad Cual es la velocidad del motor del ejemplo anterior si este tiene 360 conductores 4 polos, un flujo de 0.01Wb y un embobinado tipo wave. 4/15/2017 Cap2. Principios de Máquinas Electricas. INEL4085. Prof. A. Diaz

Reacción de la armadura La corriente en la armadura ocasiona una distorsion en el flujo de la armadura no le ocasiona que las bobinas produzcan chispas en la conmutacion. Esto se reduce de dos maneras: Una es moviendo la escobillas hacia el nuevo punto muerto.(Girando) Añadiendo unos polos auxiliares en el medio que contraresten el flujo creado por la armadura. (Interpolo) 4/15/2017 Cap2. Principios de Máquinas Electricas. INEL4085. Prof. A. Diaz