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Motores asíncronos monofásicos
El motor asíncrono monofásico, menos utilizado que su homólogo trifásico, desempeña un papel
nada despreciable en las aplicaciones de baja potencia.
A igualdad de potencia, es más voluminoso que un motor trifásico.
Por otra parte, tanto su rendimiento como su coseno j son mucho más débiles que en el caso del
motor trifásico y varían considerablemente en función de la potencia y del fabricante.

Composición
El motor monofásico, al igual que el trifásico, consta de dos partes:
El estator
Incluye un número par de polos y sus bobinados están conectados a la red de alimentación.

El rotor
En la mayoría de los casos es de jaula.

Principio de funcionamiento
Considere un estator que incluye dos devanados, L1 y N, conectados a la red de alimentación.
La corriente alterna monofásica engendra un campo alterno simple en el rotor H que es la
superposición de dos campos giratorios, H1 y H2, de igual valor y de sentido opuesto.
En el momento de la parada, dado que el estator está siendo alimentado, los campos presentan el
mismo deslizamiento con respecto al rotor y, por tanto, producen dos pares iguales y opuestos. El
motor no puede arrancar.
Un impulso mecánico sobre el rotor causa la desigualdad de los deslizamientos. Uno de los pares
disminuye mientras que el otro aumenta. El par resultante provoca el arranque del motor en el
sentido en el que ha sido lanzado.

                   Principio de funcionamiento de un motor asíncrono monofásico




Modos de arranque
Los motores monofásicos no pueden arrancar solos. Por tanto, se emplean diferentes técnicas para
su arranque.

Arranque por fase auxiliar
En este tipo de motores, el estator consta de dos devanados con un decalado geométrico de 9.
Durante la puesta en tensión, y debido a las diferencias de fabricación de los bobinados, una
corriente I1 atraviesa la fase principal y una corriente más débil I2 circula por la fase auxiliar con
cierta diferencia de tiempo respecto de I1. Dado que los campos están generados por dos corrientes
desfasadas entre sí, el campo giratorio resultante es suficiente para provocar el arranque en vacío
del motor.
Cuando el motor alcanza aproximadamente el 80% de su velocidad, es posible retirar del servicio
(acoplador centrífugo) la fase auxiliar o bien mantenerla. De este modo, el estator del motor está
transformado en el momento del arranque o permanentemente, como estator bifásico.
Para invertir el sentido de rotación, basta con invertir las conexiones de una fase.
Dado que el par que se obtiene durante el arranque es débil, conviene aumentar el decalado entre
los dos campos que producen los bobinados. Para ello, se emplean los siguientes procedimientos de
arranque.

Arranque por fase auxiliar y resistencia
Una resistencia situada en serie en la fase auxiliar aumenta tanto su impedancia como la diferencia
de tiempo entre l1 y l2.
Al finalizar el arranque, el funcionamiento es idéntico al del método de fase auxiliar.

Arranque por fase auxiliar e inductancia
Se utiliza el principio anterior, pero la resistencia se sustituye por una inductancia montada en serie
en la fase auxiliar para aumentar la diferencia entre las dos corrientes.

Arranque por fase auxiliar y condensador
Es el dispositivo más utilizado. Consiste en situar un condensador en la fase auxiliar.
El condensador provoca un desfase inverso al de una inductancia. Por tanto, el funcionamiento
durante el período de arranque y la marcha normal es muy similar al de un motor bifásico de campo
giratorio. Por otra parte, tanto el par como el factor de potencia son más importantes.
Una vez arrancado el motor, es necesario mantener el desfase entre ambas corrientes, pero es
posible reducir la capacidad del condensador, ya que la impedancia del estator ha aumentado.

                                      Arranque por fase auxiliar




                               Arranque por fase auxiliar y resistencia




                      Dispositivo de inversión de conexiones de la fase auxiliar
Arranque por fase auxiliar y condensador




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  • 1. Motores asíncronos monofásicos El motor asíncrono monofásico, menos utilizado que su homólogo trifásico, desempeña un papel nada despreciable en las aplicaciones de baja potencia. A igualdad de potencia, es más voluminoso que un motor trifásico. Por otra parte, tanto su rendimiento como su coseno j son mucho más débiles que en el caso del motor trifásico y varían considerablemente en función de la potencia y del fabricante. Composición El motor monofásico, al igual que el trifásico, consta de dos partes: El estator Incluye un número par de polos y sus bobinados están conectados a la red de alimentación. El rotor En la mayoría de los casos es de jaula. Principio de funcionamiento Considere un estator que incluye dos devanados, L1 y N, conectados a la red de alimentación. La corriente alterna monofásica engendra un campo alterno simple en el rotor H que es la superposición de dos campos giratorios, H1 y H2, de igual valor y de sentido opuesto. En el momento de la parada, dado que el estator está siendo alimentado, los campos presentan el mismo deslizamiento con respecto al rotor y, por tanto, producen dos pares iguales y opuestos. El motor no puede arrancar. Un impulso mecánico sobre el rotor causa la desigualdad de los deslizamientos. Uno de los pares disminuye mientras que el otro aumenta. El par resultante provoca el arranque del motor en el sentido en el que ha sido lanzado. Principio de funcionamiento de un motor asíncrono monofásico Modos de arranque Los motores monofásicos no pueden arrancar solos. Por tanto, se emplean diferentes técnicas para su arranque. Arranque por fase auxiliar En este tipo de motores, el estator consta de dos devanados con un decalado geométrico de 9. Durante la puesta en tensión, y debido a las diferencias de fabricación de los bobinados, una corriente I1 atraviesa la fase principal y una corriente más débil I2 circula por la fase auxiliar con cierta diferencia de tiempo respecto de I1. Dado que los campos están generados por dos corrientes desfasadas entre sí, el campo giratorio resultante es suficiente para provocar el arranque en vacío del motor. Cuando el motor alcanza aproximadamente el 80% de su velocidad, es posible retirar del servicio (acoplador centrífugo) la fase auxiliar o bien mantenerla. De este modo, el estator del motor está transformado en el momento del arranque o permanentemente, como estator bifásico.
  • 2. Para invertir el sentido de rotación, basta con invertir las conexiones de una fase. Dado que el par que se obtiene durante el arranque es débil, conviene aumentar el decalado entre los dos campos que producen los bobinados. Para ello, se emplean los siguientes procedimientos de arranque. Arranque por fase auxiliar y resistencia Una resistencia situada en serie en la fase auxiliar aumenta tanto su impedancia como la diferencia de tiempo entre l1 y l2. Al finalizar el arranque, el funcionamiento es idéntico al del método de fase auxiliar. Arranque por fase auxiliar e inductancia Se utiliza el principio anterior, pero la resistencia se sustituye por una inductancia montada en serie en la fase auxiliar para aumentar la diferencia entre las dos corrientes. Arranque por fase auxiliar y condensador Es el dispositivo más utilizado. Consiste en situar un condensador en la fase auxiliar. El condensador provoca un desfase inverso al de una inductancia. Por tanto, el funcionamiento durante el período de arranque y la marcha normal es muy similar al de un motor bifásico de campo giratorio. Por otra parte, tanto el par como el factor de potencia son más importantes. Una vez arrancado el motor, es necesario mantener el desfase entre ambas corrientes, pero es posible reducir la capacidad del condensador, ya que la impedancia del estator ha aumentado. Arranque por fase auxiliar Arranque por fase auxiliar y resistencia Dispositivo de inversión de conexiones de la fase auxiliar
  • 3. Arranque por fase auxiliar y condensador Corriente de carga nominal de los motores asíncronos