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Incertidumbre de los metodos
industriales
MSc Elias de la Rosa Masdueño
Metodos de medicion industriales
 Datos de chapa.
 Deslizamiento,
 Corriente de estator.
 Estadisticos.
 Circuito equivalente.
 Segregacion de perdidas.
Incertidumbre e intrusividad
 Incertidumbre
 Parámetro asociado a la
medición que
caracteriza los valores
que podrían ser
atribuidos a la magnitud
que se mide
(mensurando). Duda en
la validez del resultado
de una medición.
 Intrusividad
 Grado de afectacion
que la medicion
ocasiona al
funcionamiento en
condiciones de trabajo
normal del motor.
Incertidumbre e intrusividad
Incertidumbre
Intrusividad
Exactitud de instrumentos
0.2 0.5%
0.2 0.5%
0.2 0.5%
0.5%
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Exactitud de datos de chapa
0
0.1(1 ) 0.15(1 )
20% 20% 1 30%
30%
1
(1 cos ) 2 7%
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20%
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Metodo de los Datos de Chapa
cte
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P 
1
2  1
0.5%
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 
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1 0.5 3%
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Solo valido para motores nuevos y PPn
Datos de chapa
Metodo del Deslizamiento
2
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P P
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
2
1
P
P
 
Existen dos
variantes:
•Tacometrico.(I)
•Estroboscopico.(D)
n
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n
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 1
Metodo del Deslizamiento
1
1
2 2
8 45%
n n
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U U
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 
 Tacometrico
Us =0.5% -1.25 %. Estroboscopico
Metodo del Deslizamiento
2
2
1
2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
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U 



20%
n
S
U U
   Estroboscopico
22 50%
U   Tacometrico
Metodo de la Corriente de
Estator
n
n
P
I
I
P 1
2 
n
n
P
I
I
I
I
P )
(
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0
1
2



2 2
1 0
2 2 2
0
n
n
I I
P P
I I
 

 

 

 
Metodo de la Corriente de
Estator
•La incertidumbre de la potencia de
salida es mayor que la de la corriente
nominal.
•La corriente de estator se encuentra
muy afectada por calidad del
suministro.
•El modelo de medicion es muy
aproximado.
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  • 1. Incertidumbre de los metodos industriales MSc Elias de la Rosa Masdueño
  • 2. Metodos de medicion industriales  Datos de chapa.  Deslizamiento,  Corriente de estator.  Estadisticos.  Circuito equivalente.  Segregacion de perdidas.
  • 3. Incertidumbre e intrusividad  Incertidumbre  Parámetro asociado a la medición que caracteriza los valores que podrían ser atribuidos a la magnitud que se mide (mensurando). Duda en la validez del resultado de una medición.  Intrusividad  Grado de afectacion que la medicion ocasiona al funcionamiento en condiciones de trabajo normal del motor.
  • 5. Exactitud de instrumentos 0.2 0.5% 0.2 0.5% 0.2 0.5% 0.5% 0.2% 1 P I V f R n U U U U U U rpm          
  • 6. Exactitud de datos de chapa 0 0.1(1 ) 0.15(1 ) 20% 20% 1 30% 30% 1 (1 cos ) 2 7% 6 20% 15 20% S n I Cos arr arr U a U para P Kw U valor garantizado U I M a                          
  • 7. Metodo de los Datos de Chapa cte n    n P P  1 2  1 0.5% wattímetro P U U   (1 ) 10% n U    2 2 1 0.5 3% n P n P U PU U     Solo valido para motores nuevos y PPn
  • 9. Metodo del Deslizamiento 2 ( ) n n S P P S  2 1 P P   Existen dos variantes: •Tacometrico.(I) •Estroboscopico.(D) n n n S   1
  • 10. Metodo del Deslizamiento 1 1 2 2 8 45% n n s n U U U     Tacometrico Us =0.5% -1.25 %. Estroboscopico
  • 11. Metodo del Deslizamiento 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 ) ( ) ( ) ( ) ( 1 n n S n n P n n P n s n n n U P S S P U P S S P U S P S U S P P U     20% n S U U    Estroboscopico 22 50% U   Tacometrico
  • 12. Metodo de la Corriente de Estator n n P I I P 1 2  n n P I I I I P ) ( 0 0 1 2    2 2 1 0 2 2 2 0 n n I I P P I I           
  • 13. Metodo de la Corriente de Estator •La incertidumbre de la potencia de salida es mayor que la de la corriente nominal. •La corriente de estator se encuentra muy afectada por calidad del suministro. •El modelo de medicion es muy aproximado.