Ir al contenido principal

PRACTICA 4: MÁQUINA SÍNCRONA AL VACÍO

Una máquina síncrona o síncrónica es una máquina eléctrica rotativa de corriente alterna cuya velocidad de rotación del eje y la frecuencia eléctrica están sincronizadas y son mutuamente dependientes.
La máquina puede operar tanto como motor o como generador. Como motor síncrono convierte la energía eléctrica en energía mecánica, la velocidad de rotación del eje depende de la frecuencia de la red eléctrica a la que se encuentra conectado, o bien convierte energía mecánica en energía eléctrica. En este caso es utilizada como generador síncrono y la frecuencia entregada en las terminales dependerá de la velocidad de rotación y del número de polos la misma.

En esta practica, antes de conectar nuestra máquina sincrona, conectamos un motor de jaula de ardilla de 4 polos


A dicho motor, lo conectamos en estrella a nuestra fuente y aplicamos un voltaje nominal de 220V, y le aplicamos la luz del estroboscopio para mirar como se comportaba su oscilación, con ello determinamos que, este motor estaba completamente equilibrado, ya que no tenia ningún tipo de oscilación esto es debido a sus bobinas ya que estas son trifásicas y están desfasadas entre sí 120º en el espacio. Según el teorema de Ferraris, cuando por estas bobinas circula un sistema de corrientes trifásicas equilibradas, cuyo desfase en el tiempo es también de 120º, se induce un campo magnético giratorio que envuelve al rotor.


La oscilación solo se producía, si eliminábamos una de las fases que alimentaban a nuestro motor, por que esto provocaba un desequilibrio eléctrico en el sistema.



Finalmente conectamos la máquina síncrona:

Primero, conectamos la parte de corriente alterna de la máquina, para analizar su comportamiento, y fue muy similar al de la máquina anterior, sin embargo, sin olvidar que el motor de inducción gira un poco más despacio que su campo mágnético, en este caso, el motor gira a la misma velocidad que su campo magnético





Pero al conectar la parte de corriente directa, notamos un gran cambio, a la hora de retirar las fases eléctricas, ya que esta, perdía su equilibrio y presentaba oscilación, pero se recuperaba rápidamente.

incluso, retirando dos fases, esta máquina no perdió su equilibrio, y siempre se mantuvo estable.

como ya dijimos anteriormente:

Los motores síncronos son un tipo de motor de corriente alterna en el que la rotación del eje está sincronizada con la frecuencia de la corriente de alimentación; el período de rotación es exactamente igual a un número entero de ciclos de CA. Su velocidad de giro es constante y depende de la frecuencia de la tensión de la red eléctrica a la que esté conectado y por el número de pares de polos del motor, siendo conocida esa velocidad como "velocidad de sincronismo". Este tipo de motor contiene electromagnetos en el estátor del motor que crean un campo magnético que rota en el tiempo a esta velocidad de sincronismo.



Comentarios

Entradas populares de este blog

SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD WARD LEONARD

SISTEMA DE CONTROL DE WARD LEONARD Es introducido por Henry Ward Leonard en 1891. El método de control de velocidad Ward Leonard se utiliza para controlar la velocidad de un motor de CC. Es un método básico de control de la armadura. Este sistema de control consiste en un motor de corriente continua M 1  y alimentado por un generador de CC G. En este método, la velocidad del motor de CC (M 1 ) se controla mediante la aplicación de voltaje variable a través de su armadura. Esta tensión variable se obtiene utilizando un conjunto motor-generador que consiste en un motor M 2  (motor de CA o CC) acoplado directamente al generador G. Es un método muy utilizado para controlar la velocidad del motor de CC. Principio del método de Ward Leonard Diagrama de conexión básico de la  Sistema de control de velocidad Ward Leonard  Se muestra en las siguientes figuras. Sistema Ward Leonard con un motor de inducción La velocidad del motor m 1  debe controlarse, que es alimentado por

EJERCICIO 1 EN MATLAB

EJERCICIOS DE MATLAB PARTE 1 EJEMPLO 1-1 En la fi gura 1-7a) se observa un núcleo ferromagnético. Tres lados de este núcleo tienen una anchura uniforme, mientras que el cuarto es un poco más delgado. La profundidad del núcleo visto es de 10 cm (hacia dentro de la página), mientras que las demás dimensiones se muestran en la fi gura. Hay una bobina de 200 vueltas enrollada sobre el lado izquierdo del núcleo. Si la permeabilidad relativa mr es de 2 500, ¿qué cantidad de flujo producirá una corriente de 1 A en la bobina? Simulación en MATLAB:

EL CONMUTADOR

¿Qué es un conmutador? Conmutador Eléctrico. Un conmutador es un interruptor eléctrico rotativo en ciertos tipos de motores eléctricos y generadores eléctricos que periódicamente cambia la dirección de la corriente entre la armadura y el circuito externo. Un conmutador, es una característica común en máquinas rotativas de corriente continua. Al revertir el sentido de la corriente en la bobina en movimiento de la armadura de un motor, una fuerza constante rotativa (torque) es producido. De manera similar, en un generador, revirtiendo la conexión de la bobina al circuito externo provee de corriente directa unidireccional al circuito externo. La primera máquina de corriente directa con conmutador fue creada por Hippolyte Pixii en 1832, basado en una sugerencia de André-Marie Ampère. MOTOR DE CC La máquina de corriente continua se inicia describiendo a partir de sus componentes más significativos. Los elementos básicos son: ·          Inductor ·          Inducido ·