miércoles, 3 de junio de 2009

motor jaula de ardilla




Un rotor de jaula de ardilla es la parte que rota usada comúnmente en un motor de inducción de corriente alterna. Un motor eléctrico con un rotor de jaula de ardilla también se llama "motor de jaula de ardilla". En su forma instalada, es un cilindro montado en un eje. Internamente contiene barras conductoras longitudinales de aluminio o de cobre con surcos y conectados juntos en ambos extremos poniendo en cortocircuito los anillos que forman la jaula. El nombre se deriva de la semejanza entre esta jaula de anillos y barras y la rueda de un hámster (ruedas probablemente similares existen para las ardillas domésticas).
La base del rotor se construye de un apilado hierro de laminación. El dibujo muestra solamente tres capas de apilado pero se pueden utilizar muchas más.
Los devanados inductores en el estátor de un motor de inducción instan al campo magnético a rotar alrededor del rotor. El movimiento relativo entre este campo y la rotación del rotor induce corriente eléctrica, un flujo en las barras conductoras. Alternadamente estas corrientes que fluyen longitudinalmente en los conductores reaccionan con el campo magnético del motor produciendo una fuerza que actúa tangente al rotor, dando por resultado un esfuerzo de torsión para dar vuelta al eje. En efecto el rotor se lleva alrededor el campo magnético pero en un índice levemente más lento de la rotación. La diferencia en velocidad se llama "deslizamiento" y aumenta con la carga.

A menudo, los conductores se inclinan levemente a lo largo de la longitud del rotor para reducir ruido y para reducir las fluctuaciones del esfuerzo de torsión que pudieron resultar, a algunas velocidades, y debido a las interacciones con las barras del estator. El número de barras en la jaula de la ardilla se determina según las corrientes inducidas en las bobinas del estator y por lo tanto según la corriente a través de ellas. Las construcciones que ofrecen menos problemas de regeneración emplean números primos de barras.
El núcleo de hierro sirve para llevar el campo magnético a través del motor. En estructura y material se diseña para reducir al mínimo las pérdidas. Las laminas finas, separadas por el aislamiento de barniz, reducen las corrientes parásitas que circulan resultantes de las corriente de Foucault. El material un acero bajo en carbono pero alto en silicio, con varias veces la resistencia del hierro puro, pérdidas corriente de eddy en la reductora adicional. El contenido bajo de carbono le hace un material magnético suave con pérdida bajas por histéresis.
El mismo diseño básico se utiliza para los motores monofásicos y trifásicos sobre una amplia gama de tamaños. Los rotores para trifásica tienen variaciones en la profundidad y la forma de barras para satisfacer los requerimientos del diseño. Este motor es de gran utilidad en variadores de velocidad.
fig.2

CONTROL DE ARRANQUE

si un motor de cd es conectado a una fuente constante de tension,debe proveerse externamente un medio para limitar la corriente de armadura a un nivel seguro hasta que el motor haya acelerado a una velocidad donde la fcem tenga un valor suficiente para limitar inherentemente la corriente de armadura.la corriente de armadura es dada por (vease fig 1).
fig.1
en el arranque inicial,cuando la velocidad es cero,la corriente de armadura es limitada unicamente por la resistencia conbinada de las escobillas y el devanada.asi,la corriente puede alcanzas niveles dañinos.la solucion practica es insertar temporalmente una resistencia en serie con el circuito de armaduracomo se ilustra en la figura 2 para el caso de un motor con excitacion en paralelo.El denominador de la ecuacion de la fig 1 ahora se convierte en Ra+Rst.El valor completo de Rst se selecciona para limitar la armadura a un valor aceptable cuando Wm=0.Rst se reduce a cero cuando el valor de la velocidad y por tanto E aumenta. existen numerosos esquemas para la puesta en practica de esta resistencia de arranque que varian desde una resistencia variable operada manualmente hasta relevadores automatizados que reducen Rst con base en tiempo,corriente o velocidad.sin embargo el concepto fundmental es comun a todos los casos.ademas,un arrancador para un motor de cd tiene alguna provision de control para desconectar el circuito de la armadura del suministro principal en caso de una interrupcion de la tension de suminisro.En tal caso,la secuencia de arranque debe reiniciarse despues de una falla de potencia.de otra manera,el motor podria desacelerar o detenerse durante una interrupcion del suministro y la amenaza de alta corriente regresa al restaurarse la tension del suministro.

martes, 2 de junio de 2009

CONTROL DE MOTORES

dos aspectos de la operacion y control de motores de cd deben ser analisados especificamente para completar el estudio introductorio:el control de arranque y el control de velocidad.cada una de estas ideas requiere de dispositivos adicionales para ser puesta en practica.

Existen dos clases.
  1. Control de arranque
  2. control de velocidad



lunes, 1 de junio de 2009

presentacion

Nuestro grupo es el responsable de todo lo publicado en este blog, e grupo esta formado por tres personas las cuales estan estudiando una tegnologia en mantenimiento electronico industrial en el sena "complejo del sur" estan en este momento en el segundo trimestre se encuentran en el grupo 50 meli con numero de orden 27562 y los integrantres son:
  1. Marentes cristian camilo
  2. Pineda william guillermo
  3. Triviño german