CUESTIONARIO 1.
Enumer Enumere e y defina defina las caracter característ ística icas s nominale nominales s de las máquin máquinas as rotatia rotatias s de inducci!n "aula de ardilla. #resente las características de $laca del motor utili%ados en su e&$eriencia.
Son las caracte caracterís rístic ticas as de funcio funcionam namien iento to de un motor motor de inducc inducción ión,, cuando cuando trabaja en el punto nominal y sus óptimas condiciones. Las podemos ver en la placa de características que llevan todos los motores.
'i(ura 1. #laca de características de un motor de inducci!n estándar
Las características nominales de los motores que debes tener en cuenta son: •
•
Tensiones nominales: son dos valores, el mayor para conectar en estrella y el menor para conectar en triángulo. omo se muestra en la !igura ". Las tensiones son #$$%&'$ ()*. orrientes nominales: las absorbidas de la red cuando el motor trabaja en el punt punto o nomi nomina nal, l, de tal tal form forma a que que el fabr fabric icant ante e gara garant nti+ i+a a la corre correct cta a refr refrig iger erac ació ión. n. omo omo se mues muestr tra a de igua iguall form forma a en la !igu !igura ra ". Las Las corrientes son &%-$ (*.
•
•
)elocidad nominal: la velocidad de giro del rotor en el punto nominal. /s un valor alto pró0imo al de sincronismo. /n la !igura ". La velocidad es &"$ (rpm*, luego el motor es de '$$$ (rpm* y dos polos, ya que el motor opera a -$ 1+. 2otencia mecánica nominal: es la potencia que el motor entrega a la carga mecánica en forma de movimiento, cuando trabaja en el punto nominal. /n la !igura ". /s &$ ()*.Tambi3n se la llama potencia 4til, y se determina en cualquier punto de funcionamiento con la siguiente e0presión:
5ormalmente se e0presa en caballos de vapor ()*. 6ecordar que: " ) 7 8'9 . •
Par nominal: normalmente no viene en la placa de características, pero lo podemos determinar, aplicando la fórmula anterior de la potencia mecánica, en el punto nominal.
•
Rendimiento nominal: no suele verse en las placas de características y su valor típico es del 80 %.
•
En la placa del motor podemos ver otros detalles prácticos interesantes como el grado de protección ver !igura ". Es #P$&, el código de refrigeración y la clase de aislamiento.
'i(ura ). Características de $laca del motor utili%ado en el la*oratorio
Tipo: Trifásico - Alterna Voltaje nominal: 400/690 V Corriente nominal: 1/0.6 A Potencia a plena carga: 0.!"# $rec%encia &e tra'ajo: 60() Cos *: 0.+ Veloci&a& asigna&a: ,+00 rpm Clase: $
). C!mo se inierte el sentido de (iro de +ste motor asíncrono y cuantas $osi*ilidades ten(o de ,acerlo. -a(a las cone&iones que Ud. ,a reali%ado. ;ntercambiando dos fases cambia el sentido de giro del campo magn3tico del estator y por lo tanto sentido de giro del rotor. /n consecuencia
•
6ST (nti
'i(ura . Cam*io del sentido de (iro del motor
. Realice todos los cálculos necesarios que le condu%ca a construir el dia(rama equialente monofásico alorado/ referido al estator con sus alores re(istrados y calculados en los ensayos de uestros la*oratorios. EN 0ACIO Se conoce el valor de:
2
r 1=65.2
Pcu 1= R1∗ I
Po= P cu 1+ P m+ P fe
Po− P cu 1= Pm + Pfe
=e los datos de la prueba de vacío entonces: 0fase02
IfaseA2
#0ATIOS2
TN.m2
30ARS2
NR#42
Cos 52
61.7
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89
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'--$
$.--9
P vs V 30 25
f(x) = 0x^2 + 0.06x + 1.9 R² = 0.98
20 Potencia (VATIOS)
15 Polynomial () 10 5 0 0
100 200 300 400 500 VOltaje (V)
2ara obtener la potencia mecánica constante
Pm graficamos 2 vs ) &
P vs V2 25 f(x) = 0x + 9.79 R² = 0.97
20 15 POTENCIA(VATIOS) 10
Linea ()
5 0 0
100000 200000 VOLTAJE2(v2)
=e la ecuación lineal 5 2 Po− P cu 1=9 . 10 . V + 9.7857 −
/ntonces:
Pm= 9.7857
y
−5
2
Pfe =1 . 10 .V
2ara
−5
2
Pfe = 9 . 10 . 400
cos ∅=
=14.4
watts (2or fase*
P fe V 1 n∗ I o
Si dibujamos la tendencia de la corriente
I o=0.2069
I vs V 0.25 0.2 0.15 INTENSIDAD DE CONRRIENTE (i)
f(x) = 0x + 0.05 R² = 0.99
0.1
Linea ()
0.05 0 400 200 600 Voltaje(V)
/ntonces: cos ∅=
14.4 400∗0.2 069
= 0.1 740
I fe= 0.2069 ∗cos ∅= 0.0360 A
Rfe =
y
I u =0.2 069∗sin ∅ =0.2037 A
400 V 1 n 11111.1111 Ω = I fe 0.0360
X u =
400 V 1 n = = j 1963.6721 Ω I u 0.2037
EN CORTO Rcc = R 1 + R ’ 2 =
V 1 cc 168.7 cos ∅ cc = .0 .764=134.257 Ω 0.96 I 1 n
Xcc = X 1 + X ’ 2 =
V 1 cc 168.7 sin ∅ cc = .0 .6452=113.383 Ω 0.96 I 1 n
omo sabemos
R 1=62.5 Ω
entonces
R 2=69.0571 Ω
falta de información elegimos X 1= X ’ 2= j 56.6915 Ω