SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 42
MÁQUINAS ELÉCTRICAS
Alejandra Badilla Delgado
Electrotecnia 11-11
Máquina
Eléctrica
Alterna
Alternador
Motores 1Ø y
3Ø
Directa Dinamo
Motores
DC
MOTORES:
• Maquinas eléctricas que transforman energía eléctrica a
energía mecánica.
Forma constructiva: Circuito magnético Circuito Eléctrico
Alterna
Monofásicos
Trifásicos
Directa
Autoexcitados
Excitación
Independiente
Principio de Funcionamiento:
• El funcionamiento de un motor de DC es producto de la
fuerza que se produce sobre un conductor eléctrico
recorrido por una intensidad de corriente eléctrica.
Motores de DC, con Imanes Permanentes.
• No se necesita la alimentación de energía para excitación ni
el devanado asociado.
• Los imanes permanentes proporcionan el flujo magnético.
• Mejora la eficiencia y el enfriamiento.
• Mejor par de arranque, pero mitad de velocidad al vacío que
uno en serie.
• Las sobrecargas pueden causar desmagnetización.
• No se tiene control sobre el campo.
Motores DC, con Imanes Permanentes
Motores de DC, con Imanes Permanentes
Sin escobillas
• Armadura estacionaria y
campo rotatorio.
• Poseen menos bobinas, ya
que cada una necesita al
menos de dos a cuatro
transistores para conmutar.
• Los transistores se activa y
desactivan en ángulos
específicos y suministran
pulsos a los devanados.
Servomotores
• Alta resistencia e
inductancia baja.
• Incluyen motores de imán
permanente, circuito
impreso y bobina móvil.
Motor en Derivación.
• Devanado de campo conectado en paralelo con el inducido.
• Velocidad disminuye levemente cuando el par aumenta.
• Velocidad casi constante; su variación se presenta cuando
funciona con carga o al vacío.
• Se limita por medio de resistores variables su corriente de
arranque.
• Par motor proporcional al número de conductores en la
armadura.
Motor en Derivación.
Motor en Serie.
• Devanado de campo conectado en serie con el inducido.
• Cuenta con pocas vueltas en su devanado inductor.
• Fluye la misma corriente en ambos devanados
• Posee un alto par de arranque.
• Su velocidad depende de la carga; un cambio de la carga
produce un cambio notable en la velocidad.
• Si trabaja sin carga, existe la posibilidad de que su
velocidad aumente en un nivel tan alto que los devanados
se destruyan.
Motor en Serie.
Motor Compound
• Posee dos bobinados inductores independientes; uno
dispuesto en serie con el bobinado inducido y otro
conectado en derivación.
• El flujo magnético en los polos aumenta por la carga.
• El par incrementa con mayor rapidez y la velocidad
disminuye.
Motor Compound
Principio de funcionamiento
• Convierte la energía eléctrica en fuerzas de
giro por medio de la acción mutua de los campos
magnéticos.
• Los tres bobinados se encuentran desfasados 120° y su
campo magnético tiene una frecuencia de giro constante.
Motores de Corriente Alterna.Monofásicos.
Fase partida:
Condensador de
arranque
Condensador
permanente
Doble condensador
Universal
Espira de Fraguer
Trifásicos.
Síncronos
Asíncronos
Motores Corriente Alterna, Fase Partida.
• Poseen: Dos arrollamientos, uno de trabajo y uno de
arranque; un interruptor centrifugo y un rotor (Jaula de
Ardilla.)
• Arrollamiento auxiliar magnéticamente respecto al principal.
• En los dos arrollamientos se crea un campo magnético que
induce al rotor y este crea uno propio; el interruptor
centrifugo desconecta el arrollamiento de arranque y el
movimiento continua debido al arrollamiento de trabajo.
Motores Corriente Alterna, Fase Partida.
• Par de arranque bajo
• El par de arranque aumenta si se utiliza un condensador de
arranque conectado en paralelo con el devanado de
arranque.
• Se puede utilizar un condensador permanente conectado en
serie al devanado de trabajo para lograr que su par de
trabajo sea estable.
Motores Corriente Alterna, Fase Partida.
Motores Corriente Alterna, Fase Partida con
condensador de arranque.
• Posee los mismos componentes que un motor con fase
partida, a excepción de que el arrollamiento de arranque
posee un capacitor electrolítico conectado en serie.
Motores Corriente Alterna, Fase Partida con
condensador permanente.
• Posee las dos bobinas, una de trabajo y otra de arranque; y
un capacitor conectado en serie al arrollamiento de
arranque.
Motores Corriente Alterna, Fase Partida con
doble condensador.
• Cuando se necesita un mayor par de arranque se utilizan
dos capacitores.
• Un condensador permanente siempre conectado en serie con uno de
los devanados.
• Un condensador de arranque, conectando en paralelo con el
permanente en el momento del arranque, para aumentar la capacidad, y
que luego será desconectado.
Motores de Corriente Alterna, Espira de
Fraguer
• Una sección de cada polo está provisto de un anillo de
bronce, donde las corrientes inducidas retrasan en su
entorno el flujo magnético, lo suficiente como para
proporcionar un campo giratorio
• Está formado por un estator con un núcleo de polos
salientes y el rotor de jaula de ardilla; el motor no lleva
bobinado auxiliar pero, en su lugar tiene un par de espiras
en cada polo formadas por unos aros de cobre en
cortocircuito que cubren cada polo, y ponen una oposición
de fase, a 180º una respecto de la otra .
• Posee poca potencia.
• No lleva escobillas
Motores Síncronos
• La red de alimentación de estator debe ser AC. La red de
alimentación del rotor debe ser DC
• Su velocidad de giro se mantiene constante.
• Al tener un campo magnético con voltaje propio en el rotor
funciona de la misma manera que un banco de
condensadores compensando el desfase de corriente que
producen motores asíncronos.
Motores Asíncronos
• Este tipo de motor posee bobinas
individuales en las ranuras de núcleo.
• Las bobinas del estator forman tres arrollamientos
independientes pero iguales; al suplir estos de corriente se
genera un campo magnético que induce el rotor lo cual
genera movimiento.
• La velocidad de giro entre el rotor y el estator son diferentes.
La velocidad en el rotor nunca alcanza a la velocidad del
campo rotante.
Motor Universal
• Trabajan con AC y DC.
• Es similar a un motor DC en serie.
• Su estator consiste en chapas de acero dulce que funciona
como núcleo del inductor y un arrollamiento inducido con
escobillas y un colector.
• Cuando se conectan sus terminales fluye una corriente en el
inductor y el inducido (conectados en serie) esto creerá un
campo magnético en ambos y producirá el movimiento.
Motores a Paso.
• Los motores a paso son motores en los que podemos
controlar el desplazamiento del rotor en función de
tensiones que se aplican a las bobinas.
• Podemos conseguir controles de los desplazamientos
adelante y detrás y determinado numero de pasos por
vuelta.
Motores a Paso,
Principio de funcionamiento.
• Estos convierten los impulsos eléctricos en movimientos
giratorios constantes de 90°.
• El movimiento de estos motores se debe a las fuerzas
ejercidas por un campo electromagnético, creadas al hacer
circular una corriente eléctrica a través de una o varias
bobinas.
• El campo magnético del rotor busca estar en “equilibrio” con
el campo del estator.
Generadores:
• Transforman energía mecánica en eléctrica.
Dinamos, Excitación Serie
• Corriente que viaja por el inducido es la misma que la que
viaja por el inductor.
• El devanado de excitación posee poca espiras pero con
este se consiguen fuertes corrientes.
Dinamos, Excitación Shunt
• La corriente de los bornes es constante.
• Al tener el circuito exterior abierto, excitación máxima
• Circuito exterior entra en corto circuito, la excitación pasa a
ser mínima y la carga se anula.
• Para excitarla debe estar en movimiento, y para desexcitarla
detenerla.
Dinamos, Excitación Compound
• Tensión no disminuye con la carga.
• Puede excitarse aunque no esté acoplado con el
circuito exterior.
• Cuando se pone en marcha el arrollamiento en serie
compensa la tendencia de la conexión shunt de
disminuir la tensión de los bornes.
Dinamos, Excitación Independiente
• La tensión en los bornes es independiente a la carga.
• Su velocidad se regula por medio del reóstato.
• La excitación de campo inductor no puede aumentar más
allá de lo que permite la saturación.
• A medida que aumenta la velocidad, aumenta la tensión.
• Si trabaja con carga y en esta hay una variación se refleja
con una variación de la tensión.
Alternadores
Alternadores
• Son generadores de corriente alterna.
• Mayor aprovechamiento eléctrico.
• Larga duración.
• Insensibles a influencias externas como temperatura,
humedad y vibraciones.
• En su mayoría son síncronos.
maquinas
maquinas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

catalogo de mantenimiento de maquinas electricas
catalogo de mantenimiento de maquinas electricascatalogo de mantenimiento de maquinas electricas
catalogo de mantenimiento de maquinas electricasarmando2161
 
Generadores corriente alterna
Generadores corriente alternaGeneradores corriente alterna
Generadores corriente alternaPablo Zumba
 
Máquinas de corriente continua, ficha 2
Máquinas de corriente continua, ficha 2 Máquinas de corriente continua, ficha 2
Máquinas de corriente continua, ficha 2 AlonsoSatriani
 
Generadores introduccion
Generadores introduccionGeneradores introduccion
Generadores introduccionVictor Andrade
 
Componentes de un generador de corriente alterna
Componentes de un generador de corriente alternaComponentes de un generador de corriente alterna
Componentes de un generador de corriente alternawambax
 
Maquinas de corriente continua
Maquinas de corriente continuaMaquinas de corriente continua
Maquinas de corriente continuafreivis123
 
Generadores de corriente_alterna
Generadores de corriente_alternaGeneradores de corriente_alterna
Generadores de corriente_alternaMario Baculima
 
Maquinas de corriente continua ficha 1
Maquinas de corriente continua ficha 1Maquinas de corriente continua ficha 1
Maquinas de corriente continua ficha 1bvind96
 
CATALOGO DE MOTORES MANTENIMIENTO
CATALOGO DE MOTORES MANTENIMIENTOCATALOGO DE MOTORES MANTENIMIENTO
CATALOGO DE MOTORES MANTENIMIENTOKarliitha Fallaz
 
Motores asincronos ac dc
Motores asincronos ac   dcMotores asincronos ac   dc
Motores asincronos ac dcamor2202
 
Cuadro comparativo de las caracteristicas de los motores electricos
Cuadro comparativo de las caracteristicas de los motores electricosCuadro comparativo de las caracteristicas de los motores electricos
Cuadro comparativo de las caracteristicas de los motores electricosMarvin Daniel Arley Castro
 
Presentación introducción a sistemas electromecánicos
Presentación introducción a sistemas electromecánicosPresentación introducción a sistemas electromecánicos
Presentación introducción a sistemas electromecánicosLuis Cardenas
 

La actualidad más candente (19)

catalogo de mantenimiento de maquinas electricas
catalogo de mantenimiento de maquinas electricascatalogo de mantenimiento de maquinas electricas
catalogo de mantenimiento de maquinas electricas
 
Actividad. 2 unidad 2
Actividad. 2  unidad 2Actividad. 2  unidad 2
Actividad. 2 unidad 2
 
Generadores corriente alterna
Generadores corriente alternaGeneradores corriente alterna
Generadores corriente alterna
 
Máquinas de corriente continua, ficha 2
Máquinas de corriente continua, ficha 2 Máquinas de corriente continua, ficha 2
Máquinas de corriente continua, ficha 2
 
Motores monofasicos
Motores monofasicosMotores monofasicos
Motores monofasicos
 
Generadores Electricos
Generadores ElectricosGeneradores Electricos
Generadores Electricos
 
Generadores introduccion
Generadores introduccionGeneradores introduccion
Generadores introduccion
 
Cuestionario de Maquinas Eléctricas I
Cuestionario de Maquinas Eléctricas ICuestionario de Maquinas Eléctricas I
Cuestionario de Maquinas Eléctricas I
 
Componentes de un generador de corriente alterna
Componentes de un generador de corriente alternaComponentes de un generador de corriente alterna
Componentes de un generador de corriente alterna
 
Maquinas de corriente continua
Maquinas de corriente continuaMaquinas de corriente continua
Maquinas de corriente continua
 
Generadores de corriente_alterna
Generadores de corriente_alternaGeneradores de corriente_alterna
Generadores de corriente_alterna
 
Maquinas de corriente continua ficha 1
Maquinas de corriente continua ficha 1Maquinas de corriente continua ficha 1
Maquinas de corriente continua ficha 1
 
CATALOGO DE MOTORES MANTENIMIENTO
CATALOGO DE MOTORES MANTENIMIENTOCATALOGO DE MOTORES MANTENIMIENTO
CATALOGO DE MOTORES MANTENIMIENTO
 
Continua alterna
Continua alternaContinua alterna
Continua alterna
 
Motores asincronos ac dc
Motores asincronos ac   dcMotores asincronos ac   dc
Motores asincronos ac dc
 
Cuadro comparativo de las caracteristicas de los motores electricos
Cuadro comparativo de las caracteristicas de los motores electricosCuadro comparativo de las caracteristicas de los motores electricos
Cuadro comparativo de las caracteristicas de los motores electricos
 
Presentación introducción a sistemas electromecánicos
Presentación introducción a sistemas electromecánicosPresentación introducción a sistemas electromecánicos
Presentación introducción a sistemas electromecánicos
 
Motores electricos
Motores electricosMotores electricos
Motores electricos
 
Catalogo de motores
Catalogo de motoresCatalogo de motores
Catalogo de motores
 

Destacado

Motores y generadores DC
Motores y generadores DCMotores y generadores DC
Motores y generadores DCprofesorlatero
 
Reacción de armadura y conmutación
Reacción de armadura y conmutaciónReacción de armadura y conmutación
Reacción de armadura y conmutaciónJrsl93
 
Tema 7 maquinas electricas unfv
Tema 7 maquinas electricas unfvTema 7 maquinas electricas unfv
Tema 7 maquinas electricas unfvJose Bondia
 
Capitulo7 sistemas electromecanicos
Capitulo7 sistemas electromecanicosCapitulo7 sistemas electromecanicos
Capitulo7 sistemas electromecanicosJuanJTovarP
 
Motores EléCtricos
Motores EléCtricosMotores EléCtricos
Motores EléCtricosV0805042
 

Destacado (7)

Motores y generadores DC
Motores y generadores DCMotores y generadores DC
Motores y generadores DC
 
Reacción de armadura y conmutación
Reacción de armadura y conmutaciónReacción de armadura y conmutación
Reacción de armadura y conmutación
 
Tema 7 maquinas electricas unfv
Tema 7 maquinas electricas unfvTema 7 maquinas electricas unfv
Tema 7 maquinas electricas unfv
 
Capitulo7 sistemas electromecanicos
Capitulo7 sistemas electromecanicosCapitulo7 sistemas electromecanicos
Capitulo7 sistemas electromecanicos
 
Exposicion
ExposicionExposicion
Exposicion
 
Motores EléCtricos
Motores EléCtricosMotores EléCtricos
Motores EléCtricos
 
Ensayo de Motores Eléctricos
Ensayo de Motores Eléctricos Ensayo de Motores Eléctricos
Ensayo de Motores Eléctricos
 

Similar a maquinas

Tipos de máquinas eléctricas
Tipos de máquinas eléctricasTipos de máquinas eléctricas
Tipos de máquinas eléctricasyesicagarcia27
 
Catálogo de máquina eléctricas
Catálogo de máquina eléctricasCatálogo de máquina eléctricas
Catálogo de máquina eléctricasHMR2598
 
Catalogo de motores trifasicos
Catalogo de motores trifasicosCatalogo de motores trifasicos
Catalogo de motores trifasicosGabrielSandiPiedra
 
Motores de cc y ac
Motores de cc y acMotores de cc y ac
Motores de cc y acWiwi Hdez
 
Motor de corriente continua
Motor de corriente continua Motor de corriente continua
Motor de corriente continua Walter Cardenas
 
Motores Corriente Continua & Alterna.
Motores Corriente Continua & Alterna.Motores Corriente Continua & Alterna.
Motores Corriente Continua & Alterna.MichelleMorag98
 
Actuadores Eléctricos
Actuadores Eléctricos Actuadores Eléctricos
Actuadores Eléctricos alan moreno
 
Catalogo mante II trimestre
Catalogo mante II trimestre Catalogo mante II trimestre
Catalogo mante II trimestre derincampos19
 
Catalogo de maquinas
Catalogo de maquinasCatalogo de maquinas
Catalogo de maquinasWill Góngora
 
Motores sincronos
Motores sincronosMotores sincronos
Motores sincronosvcrcaba
 
CLASE #2 GENERALIDADES DE LAS MÁQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA.pptx
CLASE #2 GENERALIDADES DE LAS MÁQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA.pptxCLASE #2 GENERALIDADES DE LAS MÁQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA.pptx
CLASE #2 GENERALIDADES DE LAS MÁQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA.pptxEric Vicente Rodríguez Mojica
 

Similar a maquinas (20)

Tipos de máquinas eléctricas
Tipos de máquinas eléctricasTipos de máquinas eléctricas
Tipos de máquinas eléctricas
 
Catálogo de máquina eléctricas
Catálogo de máquina eléctricasCatálogo de máquina eléctricas
Catálogo de máquina eléctricas
 
Máquinas C.C
Máquinas C.CMáquinas C.C
Máquinas C.C
 
mario examen L.docx
mario examen L.docxmario examen L.docx
mario examen L.docx
 
Catalogo de motores trifasicos
Catalogo de motores trifasicosCatalogo de motores trifasicos
Catalogo de motores trifasicos
 
Motores de cc y ac
Motores de cc y acMotores de cc y ac
Motores de cc y ac
 
Motor de corriente continua
Motor de corriente continua Motor de corriente continua
Motor de corriente continua
 
Motores Corriente Continua & Alterna.
Motores Corriente Continua & Alterna.Motores Corriente Continua & Alterna.
Motores Corriente Continua & Alterna.
 
Actuadores Eléctricos
Actuadores Eléctricos Actuadores Eléctricos
Actuadores Eléctricos
 
Catalogo mante II trimestre
Catalogo mante II trimestre Catalogo mante II trimestre
Catalogo mante II trimestre
 
Continua alterna
Continua alternaContinua alterna
Continua alterna
 
Motores
MotoresMotores
Motores
 
Catalogo de maquinas
Catalogo de maquinasCatalogo de maquinas
Catalogo de maquinas
 
Sistemas de carga de corriente de motocicletas demo
Sistemas de carga de corriente de motocicletas demoSistemas de carga de corriente de motocicletas demo
Sistemas de carga de corriente de motocicletas demo
 
Motores sincronos
Motores sincronosMotores sincronos
Motores sincronos
 
Ingelec motorcc
Ingelec motorccIngelec motorcc
Ingelec motorcc
 
Sistemas de carga de corriente de motocicletas demo
Sistemas de carga de corriente de motocicletas demoSistemas de carga de corriente de motocicletas demo
Sistemas de carga de corriente de motocicletas demo
 
Motores electricos.pptx
Motores electricos.pptxMotores electricos.pptx
Motores electricos.pptx
 
CLASE #2 GENERALIDADES DE LAS MÁQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA.pptx
CLASE #2 GENERALIDADES DE LAS MÁQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA.pptxCLASE #2 GENERALIDADES DE LAS MÁQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA.pptx
CLASE #2 GENERALIDADES DE LAS MÁQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA.pptx
 
Motor de Inducción
Motor de InducciónMotor de Inducción
Motor de Inducción
 

Más de Alejandra_Badilla (20)

Examen
ExamenExamen
Examen
 
Correccion
CorreccionCorreccion
Correccion
 
Contactores
ContactoresContactores
Contactores
 
Motor
MotorMotor
Motor
 
Temporizadores
TemporizadoresTemporizadores
Temporizadores
 
Amplificador
AmplificadorAmplificador
Amplificador
 
Amplificador
AmplificadorAmplificador
Amplificador
 
Temporizadores
TemporizadoresTemporizadores
Temporizadores
 
P19
P19P19
P19
 
P18
P18P18
P18
 
555
555555
555
 
Scr
ScrScr
Scr
 
Corrección
Corrección Corrección
Corrección
 
Ujt
UjtUjt
Ujt
 
Ujt
UjtUjt
Ujt
 
rebobinado 1
rebobinado 1rebobinado 1
rebobinado 1
 
rebobinado 1
rebobinado 1rebobinado 1
rebobinado 1
 
Correción 2 mante
Correción 2 manteCorreción 2 mante
Correción 2 mante
 
Amplificador
AmplificadorAmplificador
Amplificador
 
correción
correción correción
correción
 

Último

leyes del señor johan Gregorio Mendel.docx
leyes del señor johan Gregorio Mendel.docxleyes del señor johan Gregorio Mendel.docx
leyes del señor johan Gregorio Mendel.docxCarlosManuelVicente2
 
Presentación_las vitaminas para el ser humano.pptx
Presentación_las vitaminas para el ser humano.pptxPresentación_las vitaminas para el ser humano.pptx
Presentación_las vitaminas para el ser humano.pptxgamcoaquera
 
SESION PS-30 abril-utiles para la higiene personal.docx
SESION PS-30 abril-utiles para la higiene personal.docxSESION PS-30 abril-utiles para la higiene personal.docx
SESION PS-30 abril-utiles para la higiene personal.docxAlvaroRamrezRodas
 
Recetario royal prestige pdf para una mejor cocina desde casa!
Recetario royal prestige pdf para una mejor cocina desde casa!Recetario royal prestige pdf para una mejor cocina desde casa!
Recetario royal prestige pdf para una mejor cocina desde casa!px522kdw4p
 
deshidratacinehidratacionenpediatria2023-240204000209-ae429ba6.pptx
deshidratacinehidratacionenpediatria2023-240204000209-ae429ba6.pptxdeshidratacinehidratacionenpediatria2023-240204000209-ae429ba6.pptx
deshidratacinehidratacionenpediatria2023-240204000209-ae429ba6.pptxsalazarsilverio074
 
Fisiopatología_Renal_Fundamentos_Cuarta_edición_Helmut_Rennke_Bradley (1).pdf
Fisiopatología_Renal_Fundamentos_Cuarta_edición_Helmut_Rennke_Bradley (1).pdfFisiopatología_Renal_Fundamentos_Cuarta_edición_Helmut_Rennke_Bradley (1).pdf
Fisiopatología_Renal_Fundamentos_Cuarta_edición_Helmut_Rennke_Bradley (1).pdfNATHALIENATIUSHKAESP
 

Último (6)

leyes del señor johan Gregorio Mendel.docx
leyes del señor johan Gregorio Mendel.docxleyes del señor johan Gregorio Mendel.docx
leyes del señor johan Gregorio Mendel.docx
 
Presentación_las vitaminas para el ser humano.pptx
Presentación_las vitaminas para el ser humano.pptxPresentación_las vitaminas para el ser humano.pptx
Presentación_las vitaminas para el ser humano.pptx
 
SESION PS-30 abril-utiles para la higiene personal.docx
SESION PS-30 abril-utiles para la higiene personal.docxSESION PS-30 abril-utiles para la higiene personal.docx
SESION PS-30 abril-utiles para la higiene personal.docx
 
Recetario royal prestige pdf para una mejor cocina desde casa!
Recetario royal prestige pdf para una mejor cocina desde casa!Recetario royal prestige pdf para una mejor cocina desde casa!
Recetario royal prestige pdf para una mejor cocina desde casa!
 
deshidratacinehidratacionenpediatria2023-240204000209-ae429ba6.pptx
deshidratacinehidratacionenpediatria2023-240204000209-ae429ba6.pptxdeshidratacinehidratacionenpediatria2023-240204000209-ae429ba6.pptx
deshidratacinehidratacionenpediatria2023-240204000209-ae429ba6.pptx
 
Fisiopatología_Renal_Fundamentos_Cuarta_edición_Helmut_Rennke_Bradley (1).pdf
Fisiopatología_Renal_Fundamentos_Cuarta_edición_Helmut_Rennke_Bradley (1).pdfFisiopatología_Renal_Fundamentos_Cuarta_edición_Helmut_Rennke_Bradley (1).pdf
Fisiopatología_Renal_Fundamentos_Cuarta_edición_Helmut_Rennke_Bradley (1).pdf
 

maquinas

  • 1. MÁQUINAS ELÉCTRICAS Alejandra Badilla Delgado Electrotecnia 11-11
  • 3. MOTORES: • Maquinas eléctricas que transforman energía eléctrica a energía mecánica. Forma constructiva: Circuito magnético Circuito Eléctrico
  • 5.
  • 6. Principio de Funcionamiento: • El funcionamiento de un motor de DC es producto de la fuerza que se produce sobre un conductor eléctrico recorrido por una intensidad de corriente eléctrica.
  • 7. Motores de DC, con Imanes Permanentes. • No se necesita la alimentación de energía para excitación ni el devanado asociado. • Los imanes permanentes proporcionan el flujo magnético. • Mejora la eficiencia y el enfriamiento. • Mejor par de arranque, pero mitad de velocidad al vacío que uno en serie. • Las sobrecargas pueden causar desmagnetización. • No se tiene control sobre el campo.
  • 8. Motores DC, con Imanes Permanentes
  • 9. Motores de DC, con Imanes Permanentes Sin escobillas • Armadura estacionaria y campo rotatorio. • Poseen menos bobinas, ya que cada una necesita al menos de dos a cuatro transistores para conmutar. • Los transistores se activa y desactivan en ángulos específicos y suministran pulsos a los devanados. Servomotores • Alta resistencia e inductancia baja. • Incluyen motores de imán permanente, circuito impreso y bobina móvil.
  • 10. Motor en Derivación. • Devanado de campo conectado en paralelo con el inducido. • Velocidad disminuye levemente cuando el par aumenta. • Velocidad casi constante; su variación se presenta cuando funciona con carga o al vacío. • Se limita por medio de resistores variables su corriente de arranque. • Par motor proporcional al número de conductores en la armadura.
  • 12. Motor en Serie. • Devanado de campo conectado en serie con el inducido. • Cuenta con pocas vueltas en su devanado inductor. • Fluye la misma corriente en ambos devanados • Posee un alto par de arranque. • Su velocidad depende de la carga; un cambio de la carga produce un cambio notable en la velocidad. • Si trabaja sin carga, existe la posibilidad de que su velocidad aumente en un nivel tan alto que los devanados se destruyan.
  • 14. Motor Compound • Posee dos bobinados inductores independientes; uno dispuesto en serie con el bobinado inducido y otro conectado en derivación. • El flujo magnético en los polos aumenta por la carga. • El par incrementa con mayor rapidez y la velocidad disminuye.
  • 16.
  • 17. Principio de funcionamiento • Convierte la energía eléctrica en fuerzas de giro por medio de la acción mutua de los campos magnéticos. • Los tres bobinados se encuentran desfasados 120° y su campo magnético tiene una frecuencia de giro constante.
  • 18. Motores de Corriente Alterna.Monofásicos. Fase partida: Condensador de arranque Condensador permanente Doble condensador Universal Espira de Fraguer Trifásicos. Síncronos Asíncronos
  • 19. Motores Corriente Alterna, Fase Partida. • Poseen: Dos arrollamientos, uno de trabajo y uno de arranque; un interruptor centrifugo y un rotor (Jaula de Ardilla.) • Arrollamiento auxiliar magnéticamente respecto al principal. • En los dos arrollamientos se crea un campo magnético que induce al rotor y este crea uno propio; el interruptor centrifugo desconecta el arrollamiento de arranque y el movimiento continua debido al arrollamiento de trabajo.
  • 20. Motores Corriente Alterna, Fase Partida. • Par de arranque bajo • El par de arranque aumenta si se utiliza un condensador de arranque conectado en paralelo con el devanado de arranque. • Se puede utilizar un condensador permanente conectado en serie al devanado de trabajo para lograr que su par de trabajo sea estable.
  • 21. Motores Corriente Alterna, Fase Partida.
  • 22. Motores Corriente Alterna, Fase Partida con condensador de arranque. • Posee los mismos componentes que un motor con fase partida, a excepción de que el arrollamiento de arranque posee un capacitor electrolítico conectado en serie.
  • 23. Motores Corriente Alterna, Fase Partida con condensador permanente. • Posee las dos bobinas, una de trabajo y otra de arranque; y un capacitor conectado en serie al arrollamiento de arranque.
  • 24. Motores Corriente Alterna, Fase Partida con doble condensador. • Cuando se necesita un mayor par de arranque se utilizan dos capacitores. • Un condensador permanente siempre conectado en serie con uno de los devanados. • Un condensador de arranque, conectando en paralelo con el permanente en el momento del arranque, para aumentar la capacidad, y que luego será desconectado.
  • 25. Motores de Corriente Alterna, Espira de Fraguer • Una sección de cada polo está provisto de un anillo de bronce, donde las corrientes inducidas retrasan en su entorno el flujo magnético, lo suficiente como para proporcionar un campo giratorio • Está formado por un estator con un núcleo de polos salientes y el rotor de jaula de ardilla; el motor no lleva bobinado auxiliar pero, en su lugar tiene un par de espiras en cada polo formadas por unos aros de cobre en cortocircuito que cubren cada polo, y ponen una oposición de fase, a 180º una respecto de la otra . • Posee poca potencia. • No lleva escobillas
  • 26. Motores Síncronos • La red de alimentación de estator debe ser AC. La red de alimentación del rotor debe ser DC • Su velocidad de giro se mantiene constante. • Al tener un campo magnético con voltaje propio en el rotor funciona de la misma manera que un banco de condensadores compensando el desfase de corriente que producen motores asíncronos.
  • 27. Motores Asíncronos • Este tipo de motor posee bobinas individuales en las ranuras de núcleo. • Las bobinas del estator forman tres arrollamientos independientes pero iguales; al suplir estos de corriente se genera un campo magnético que induce el rotor lo cual genera movimiento. • La velocidad de giro entre el rotor y el estator son diferentes. La velocidad en el rotor nunca alcanza a la velocidad del campo rotante.
  • 28. Motor Universal • Trabajan con AC y DC. • Es similar a un motor DC en serie. • Su estator consiste en chapas de acero dulce que funciona como núcleo del inductor y un arrollamiento inducido con escobillas y un colector. • Cuando se conectan sus terminales fluye una corriente en el inductor y el inducido (conectados en serie) esto creerá un campo magnético en ambos y producirá el movimiento.
  • 29. Motores a Paso. • Los motores a paso son motores en los que podemos controlar el desplazamiento del rotor en función de tensiones que se aplican a las bobinas. • Podemos conseguir controles de los desplazamientos adelante y detrás y determinado numero de pasos por vuelta.
  • 30. Motores a Paso, Principio de funcionamiento. • Estos convierten los impulsos eléctricos en movimientos giratorios constantes de 90°. • El movimiento de estos motores se debe a las fuerzas ejercidas por un campo electromagnético, creadas al hacer circular una corriente eléctrica a través de una o varias bobinas. • El campo magnético del rotor busca estar en “equilibrio” con el campo del estator.
  • 31. Generadores: • Transforman energía mecánica en eléctrica.
  • 32.
  • 33.
  • 34. Dinamos, Excitación Serie • Corriente que viaja por el inducido es la misma que la que viaja por el inductor. • El devanado de excitación posee poca espiras pero con este se consiguen fuertes corrientes.
  • 35. Dinamos, Excitación Shunt • La corriente de los bornes es constante. • Al tener el circuito exterior abierto, excitación máxima • Circuito exterior entra en corto circuito, la excitación pasa a ser mínima y la carga se anula. • Para excitarla debe estar en movimiento, y para desexcitarla detenerla.
  • 36. Dinamos, Excitación Compound • Tensión no disminuye con la carga. • Puede excitarse aunque no esté acoplado con el circuito exterior. • Cuando se pone en marcha el arrollamiento en serie compensa la tendencia de la conexión shunt de disminuir la tensión de los bornes.
  • 37. Dinamos, Excitación Independiente • La tensión en los bornes es independiente a la carga. • Su velocidad se regula por medio del reóstato. • La excitación de campo inductor no puede aumentar más allá de lo que permite la saturación. • A medida que aumenta la velocidad, aumenta la tensión. • Si trabaja con carga y en esta hay una variación se refleja con una variación de la tensión.
  • 38.
  • 40. Alternadores • Son generadores de corriente alterna. • Mayor aprovechamiento eléctrico. • Larga duración. • Insensibles a influencias externas como temperatura, humedad y vibraciones. • En su mayoría son síncronos.