SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 2
Descargar para leer sin conexión
WWW.MOTORTICO.COM Enero 2015
BOLETÍN MENSUAL PREPARADO POR WWW.MOTORTICO.COM, COSTA RICA ENERO 2015
Cuando el motor está dimensionado para operar como máximo a su
capacidad nominal (Potencia de Placa), de manera continua, se dice
que no tiene factor de servicio. Para definir el Factor de Servicio hay
que referirse al estándar NEMA MG-1 - Section 1 - Part 1, que dice lo
siguiente: El Factor de Servicio se expresa como un multiplicador el cual
se aplica a la potencia de placa del motor, para indicar la carga que
puede llevar en condiciones nominales de servicio. Significa que el motor
puede ser sobrecargado continuamente si el mismo es alimentado a
voltaje y frencuencia nominal, y sin provocar daños. Por normativa, la
placa debe indicar el factor de servicio, según lo muestra la Fig. 1,
indicado como S.F., por las siglas en inglés de Service Factor.
Figura 1 Indicación del Factor de Servicio en la Placa del Motor o Generador
El Factor de Servicio se expresa en Por Unidad, con valores como: 1.1,
1.15, 1.2, otros. Esto quiere decir que un motor con factor de servicio
igual a 1.15, puede operar a un 115% de carga continua sin dañarse.
Revisión de la Normativa
La norma NEMA MG-1 es la que define el Factor de Servicio para
motores y generadores, no así la norma IEC, que no utiliza este
concepto en sus requerimientos de construcción. Como lo muestra la
Fig. 2, el factor de servicio se asocia a cada potencia y velocidad.
Figura 2 Factor de Servicio de la norma NEMA MG-1
Igualmente, para cada potencia y velocidad, la norma define un
número de frame o carcasa, que se asocia con el Factor de Servicio.
Consideraciones de Temperatura
Un motor que opera con el factor de servicio, por ejemplo de 1.15,
tendrá un levantamiento de temperatura mayor que si no se usara, ya
que consume una correinte más alta. Esto puede significar entre 15 y
25 °C más de temperatura, comparado con carga nominal. Lo que
significa menor vida útil del aislamiento.
Según el factor de servicio y la clase de aislamiento, así será el
levantamiento de temperatura máximo permitido. La Fig. 3 presenta
un extracto de la norma MG-1 que determina las temperaturas
máximas, medido directamente en el bobinado.
Figura 3 Levantamiento Temperatura Permitido según Factor de Servicio
El Factor de Servicio
WWW.MOTORTICO.COM Enero 2015
Esperamos sus comentarios, escribanos a: onunezm@hotmail.com Página 2
La Fig. 4 presenta un caso de levantamiento de temperatura para
distintos niveles de carga, incluido el factor de servicio de 1.15 (115%
carga).
Figura 4 Levantamiento de Temperatura según Nivel de Carga del Motor
Se nota como la temperatura del motor, medida internamente con el
método de la resistencia, varía con la carga, aumentando si el motor se
carga más.
Envejecimiento Prematuro
El envejecimiento en un motor y generador eléctrico es un proceso
multifactorial, que se relaciona con 4 elementos que interactúan entre
si. Esto cobra especial importancia en el sistema de aislamiento, que es
una las partes que más sufre de fallas prematuras. Envejecimiento
prematuro se define como una pérdida de propiedades originales de
manera acelerada, y los 4 factores que pueden promoverlo se
muestran en la Fig. 5. Uno de estos aspectos es el termal o térmico,
que es asociado con la exposición a altas temperaturas, por largos
periodos de tiempo.
Figura 5 Agentes que Producen el Envejecimiento de la Máquina
El elemento Térmico se relaciona directamente con el factor de
servicio, por lo que operar el motor en este nivel de carga producirá un
menor tiempo de vida del aislamiento. Esto se puede ver en la Fig. 6,
donde se estima la vida útil del sistema de aislamiento en función del
S.F., con un escenario base, que sería factor de servicio 1.15.
Figura 6 Análisis de Vida Útil de un Motor Eléctrico según el S.F.
Se puede ver que un motor sin usar el factor de servicio tiene una vida
útil del 52% más en su sistema de aislamiento, comparado con el
mismo motor si usa el S.F.
Motores con S.F. 1.0
Las siguientes son situaciones donde se deberá usar el motor con un
S.F. de 1.0 (NO sobrecargas), aunque la placa indique lo contrario:
• Los motores de 60Hz aplicados a 50Hz tendrán un S.F. 1.0, no se
permiten sobrecargas.
• Aquellos motores marcados con 230V y que sean operados en
sistemas 208V, tendrán S.F 1.0.
• Generalmente lo motores construidos bajo normas IEC no usa S.F.,
sin embargo algunos fabricantes aplican un valor distinto a 1.0.
• Los motores alimentados con variadores de velocidad electrónico
(VDF) tendrán por definición un S.F 1.0, y no se permiten
sobrecargas, porque estará en función de la capacidad del VDF.
• Los motores tienen un factor de servicio de 1.15 o superior
funcionarán satisfactoriamente con S.F 1.0 con temperatura
ambiente de 40 ° C en altitudes superiores a 3.300 pies (1.000
metros) hasta 9.000 pies (2.740 metros).
• Aquellos motores que NO tienen placa no se podrán usar con un
S.F. mayor a 1.0.
• Las variaciones en el voltaje terminal y frecuencia no permitirán
aplicar factor de servicio, para motores que tienen un factor de
servicio mayor que 1,0. Es decir, un motor de S.F. 1.15 puede
manejar una carga mayor sólo a voltaje y frecuencia nominal.
Selección del Control y Protecciones - Máximo Ajuste Protección
Sobrecarga
En caso de que el motor electrico tenga un S.F. mayor a 1.0, implica
que el sistema de control, alimentación y protección deberán estar
previstos para cualquier periodo de sobrecarga mantenida. Por
ejemplo, en el tema de las de protecciones de sobrecarga el máximo
ajuste permitido se hace tomando como base el Factor de Servicio. Se
revisan a continuación algunas consideraciones al respecto:
- Ajuste Protección Sobrecarga:
Motores de 1HP y más grandes (sin sensores de temperatura en
bobinados), el máximo ajuste de la protección será:
• Con Factor de Servicio 1.15 y mayor: Al 125% de la Corriente
Nominal (FLA).
• Con Factor de Servicio Menor a 1.15: Al 115% de la Corriente
Nominal (FLA).
- Ampacidad de los Conductores:
El valor de corriente para determinar el conductor mínimo
requerido toma en cuenta la posibilidad de sobrecarga, la corriente
a plena carga se multiplica por 1.25. Esto como mínimo, ya que se
debe tomar en cuenta la caída de tensión. Por ejemplo:
o Para el motor de 25 HP, FLA: 34A, 3 Fases, 460V, 60Hz.
Ampacidad mínima del conductor:
34 A x 1.25 = 43 A
- Selección del Contactor/Arrancador:
• Para los motores de potencia continua, con un factor de
servicio de 1.15 a 1.25, seleccionar el contactor con Amperios
Máximos igual, o inmediatamente mayor, que la corriente del
motor a plena carga (FLA).
• Para motores con ningún factor de servicio, se multiplican la
corriente a plena carga del motor por 0.90 y utilizar este valor
para seleccionar el contactor.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Maquinas Eléctricas sincronas o sincrónicas - Universidad Nacional de Loja
Maquinas Eléctricas sincronas o sincrónicas - Universidad Nacional de LojaMaquinas Eléctricas sincronas o sincrónicas - Universidad Nacional de Loja
Maquinas Eléctricas sincronas o sincrónicas - Universidad Nacional de LojaUniversidad Nacional de Loja
 
Subestaciones electricas
Subestaciones electricasSubestaciones electricas
Subestaciones electricasWilson Alvarez
 
Descripción y función del equipo de una subestación eléctrica
Descripción y función del equipo de una subestación eléctricaDescripción y función del equipo de una subestación eléctrica
Descripción y función del equipo de una subestación eléctricaJonathan Ramírez
 
Máquinas eléctricas rotatorias
Máquinas eléctricas rotatoriasMáquinas eléctricas rotatorias
Máquinas eléctricas rotatoriasAlvaro Navarro
 
conectores, empalmes y terminales
conectores, empalmes y terminalesconectores, empalmes y terminales
conectores, empalmes y terminalesCarlos Turpo
 
Grafica iv del diodo de silicio (practica)
Grafica iv del diodo de silicio (practica)Grafica iv del diodo de silicio (practica)
Grafica iv del diodo de silicio (practica)Miguel Angel Peña
 
Rectificadores bueno
Rectificadores buenoRectificadores bueno
Rectificadores buenosuperone314
 
Instrumentos para el análisis de la calidad de energía eléctrica
Instrumentos para el análisis de la calidad de energía eléctricaInstrumentos para el análisis de la calidad de energía eléctrica
Instrumentos para el análisis de la calidad de energía eléctricaAntonio Moreno-Munoz
 
Informe practica 4 rectificador de media onda
Informe practica 4 rectificador de media ondaInforme practica 4 rectificador de media onda
Informe practica 4 rectificador de media ondaderincampos19
 
pruebas operativas en generadores sincronos
pruebas operativas en generadores sincronos pruebas operativas en generadores sincronos
pruebas operativas en generadores sincronos jhussen villegas
 
Electrotecnia 4 transformadores
Electrotecnia 4 transformadoresElectrotecnia 4 transformadores
Electrotecnia 4 transformadoresfrisco68
 

La actualidad más candente (20)

Circuitos magneticos
Circuitos magneticosCircuitos magneticos
Circuitos magneticos
 
Maquinas Eléctricas sincronas o sincrónicas - Universidad Nacional de Loja
Maquinas Eléctricas sincronas o sincrónicas - Universidad Nacional de LojaMaquinas Eléctricas sincronas o sincrónicas - Universidad Nacional de Loja
Maquinas Eléctricas sincronas o sincrónicas - Universidad Nacional de Loja
 
Contactores
ContactoresContactores
Contactores
 
Subestaciones electricas
Subestaciones electricasSubestaciones electricas
Subestaciones electricas
 
Descripción y función del equipo de una subestación eléctrica
Descripción y función del equipo de una subestación eléctricaDescripción y función del equipo de una subestación eléctrica
Descripción y función del equipo de una subestación eléctrica
 
Máquinas eléctricas rotatorias
Máquinas eléctricas rotatoriasMáquinas eléctricas rotatorias
Máquinas eléctricas rotatorias
 
Maquinas de corriente continua (CC)
Maquinas de corriente continua (CC)Maquinas de corriente continua (CC)
Maquinas de corriente continua (CC)
 
Práctica transformador
Práctica transformadorPráctica transformador
Práctica transformador
 
Variadores VENTAJAS Y DESVENTAJAS
Variadores VENTAJAS Y DESVENTAJASVariadores VENTAJAS Y DESVENTAJAS
Variadores VENTAJAS Y DESVENTAJAS
 
conectores, empalmes y terminales
conectores, empalmes y terminalesconectores, empalmes y terminales
conectores, empalmes y terminales
 
Grafica iv del diodo de silicio (practica)
Grafica iv del diodo de silicio (practica)Grafica iv del diodo de silicio (practica)
Grafica iv del diodo de silicio (practica)
 
factor de potencia
factor de potencia factor de potencia
factor de potencia
 
Mosfet
MosfetMosfet
Mosfet
 
TTL-CMOS
TTL-CMOSTTL-CMOS
TTL-CMOS
 
Rectificadores bueno
Rectificadores buenoRectificadores bueno
Rectificadores bueno
 
Instrumentos para el análisis de la calidad de energía eléctrica
Instrumentos para el análisis de la calidad de energía eléctricaInstrumentos para el análisis de la calidad de energía eléctrica
Instrumentos para el análisis de la calidad de energía eléctrica
 
Informe practica 4 rectificador de media onda
Informe practica 4 rectificador de media ondaInforme practica 4 rectificador de media onda
Informe practica 4 rectificador de media onda
 
Transformadores
TransformadoresTransformadores
Transformadores
 
pruebas operativas en generadores sincronos
pruebas operativas en generadores sincronos pruebas operativas en generadores sincronos
pruebas operativas en generadores sincronos
 
Electrotecnia 4 transformadores
Electrotecnia 4 transformadoresElectrotecnia 4 transformadores
Electrotecnia 4 transformadores
 

Similar a 2015 ene factor de servicio en motores electricos

3.1. motores electricos 25 11-11
3.1. motores electricos 25 11-113.1. motores electricos 25 11-11
3.1. motores electricos 25 11-11jair198
 
Aspectos tecnicos en motores accionados por variadores de velocidad electrónicos
Aspectos tecnicos en motores accionados por variadores de velocidad electrónicosAspectos tecnicos en motores accionados por variadores de velocidad electrónicos
Aspectos tecnicos en motores accionados por variadores de velocidad electrónicosLeopata
 
Curso de motores_electricos parte2
Curso de motores_electricos parte2Curso de motores_electricos parte2
Curso de motores_electricos parte2Luis Lj
 
Curso de motores_electricos parte1
Curso de motores_electricos parte1Curso de motores_electricos parte1
Curso de motores_electricos parte1Luis Lj
 
Capitulo 9 ing.eléctrica
Capitulo 9 ing.eléctricaCapitulo 9 ing.eléctrica
Capitulo 9 ing.eléctricaCesar Torres
 
Placa de características de un motor eléctrico (fla)
Placa de características de un motor eléctrico (fla)Placa de características de un motor eléctrico (fla)
Placa de características de un motor eléctrico (fla)Marco Ortiz
 
Arranque a voltaje reducido estrella-delta
Arranque  a voltaje reducido estrella-deltaArranque  a voltaje reducido estrella-delta
Arranque a voltaje reducido estrella-deltaJaime F. Alvarido
 
Curso Eficiencia de Motores y factor de potencia para la cfe
Curso Eficiencia de Motores y factor de potencia para la cfeCurso Eficiencia de Motores y factor de potencia para la cfe
Curso Eficiencia de Motores y factor de potencia para la cfeLuisPedrero3
 
Definiciones de potencias.pptx
Definiciones de potencias.pptxDefiniciones de potencias.pptx
Definiciones de potencias.pptxCristianAlonso37
 
5. %20 secciones%20050-cargas%20y%20f.%20de%20demanda
5. %20 secciones%20050-cargas%20y%20f.%20de%20demanda5. %20 secciones%20050-cargas%20y%20f.%20de%20demanda
5. %20 secciones%20050-cargas%20y%20f.%20de%20demandaWilliam Lizana
 
5. secciones 050-cargas y f. de demanda
5.  secciones 050-cargas y f. de demanda5.  secciones 050-cargas y f. de demanda
5. secciones 050-cargas y f. de demandajohndsds
 

Similar a 2015 ene factor de servicio en motores electricos (20)

Motores electricos datos jam
Motores electricos datos jamMotores electricos datos jam
Motores electricos datos jam
 
3.1. motores electricos 25 11-11
3.1. motores electricos 25 11-113.1. motores electricos 25 11-11
3.1. motores electricos 25 11-11
 
Aspectos tecnicos en motores accionados por variadores de velocidad electrónicos
Aspectos tecnicos en motores accionados por variadores de velocidad electrónicosAspectos tecnicos en motores accionados por variadores de velocidad electrónicos
Aspectos tecnicos en motores accionados por variadores de velocidad electrónicos
 
Curso de motores_electricos parte2
Curso de motores_electricos parte2Curso de motores_electricos parte2
Curso de motores_electricos parte2
 
Curso de motores_electricos parte1
Curso de motores_electricos parte1Curso de motores_electricos parte1
Curso de motores_electricos parte1
 
Aplicaciones
AplicacionesAplicaciones
Aplicaciones
 
Factor de potencia
Factor de potencia Factor de potencia
Factor de potencia
 
Arranque estrella delta jam
Arranque estrella delta jamArranque estrella delta jam
Arranque estrella delta jam
 
Capitulo 9 ing.eléctrica
Capitulo 9 ing.eléctricaCapitulo 9 ing.eléctrica
Capitulo 9 ing.eléctrica
 
Placa de características de un motor eléctrico (fla)
Placa de características de un motor eléctrico (fla)Placa de características de un motor eléctrico (fla)
Placa de características de un motor eléctrico (fla)
 
Arranque a voltaje reducido estrella-delta
Arranque  a voltaje reducido estrella-deltaArranque  a voltaje reducido estrella-delta
Arranque a voltaje reducido estrella-delta
 
Curso Eficiencia de Motores y factor de potencia para la cfe
Curso Eficiencia de Motores y factor de potencia para la cfeCurso Eficiencia de Motores y factor de potencia para la cfe
Curso Eficiencia de Motores y factor de potencia para la cfe
 
ultimo control.pptx
ultimo control.pptxultimo control.pptx
ultimo control.pptx
 
Motores termicos
Motores termicosMotores termicos
Motores termicos
 
Definiciones de potencias.pptx
Definiciones de potencias.pptxDefiniciones de potencias.pptx
Definiciones de potencias.pptx
 
Codigo nacional d ejercicios
Codigo nacional d ejerciciosCodigo nacional d ejercicios
Codigo nacional d ejercicios
 
5. %20 secciones%20050-cargas%20y%20f.%20de%20demanda
5. %20 secciones%20050-cargas%20y%20f.%20de%20demanda5. %20 secciones%20050-cargas%20y%20f.%20de%20demanda
5. %20 secciones%20050-cargas%20y%20f.%20de%20demanda
 
5. secciones 050-cargas y f. de demanda
5.  secciones 050-cargas y f. de demanda5.  secciones 050-cargas y f. de demanda
5. secciones 050-cargas y f. de demanda
 
Conexion de motores
Conexion de motoresConexion de motores
Conexion de motores
 
Aplicaciones con drives
Aplicaciones con drivesAplicaciones con drives
Aplicaciones con drives
 

Último

Ergonomía en Oficinas- Ergonomía en Oficina.pptx
Ergonomía en Oficinas- Ergonomía en Oficina.pptxErgonomía en Oficinas- Ergonomía en Oficina.pptx
Ergonomía en Oficinas- Ergonomía en Oficina.pptxmolinabdiego93
 
Manual Volkswagen gol voyage 2015(1).pdf
Manual Volkswagen gol voyage 2015(1).pdfManual Volkswagen gol voyage 2015(1).pdf
Manual Volkswagen gol voyage 2015(1).pdfAlbisRosMartnez
 
Manual de Camioneta Toyota doble traccion 20023
Manual de Camioneta Toyota doble traccion 20023Manual de Camioneta Toyota doble traccion 20023
Manual de Camioneta Toyota doble traccion 20023danyercatari1
 
Leyes de Kirchhoff ejercciosdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
Leyes de Kirchhoff ejercciosddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddLeyes de Kirchhoff ejercciosdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
Leyes de Kirchhoff ejercciosddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddLeonardoMedrano7
 
lollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJesusFlores332
 
Inyección electrónica, Diagnostico por imagenes.pdf
Inyección electrónica, Diagnostico por imagenes.pdfInyección electrónica, Diagnostico por imagenes.pdf
Inyección electrónica, Diagnostico por imagenes.pdfmiltonantonioescamil
 
715422705-PROGRAMACION-ANUAL-CCSS-1-2024.docx
715422705-PROGRAMACION-ANUAL-CCSS-1-2024.docx715422705-PROGRAMACION-ANUAL-CCSS-1-2024.docx
715422705-PROGRAMACION-ANUAL-CCSS-1-2024.docxkattiagonzalesrengif
 

Último (7)

Ergonomía en Oficinas- Ergonomía en Oficina.pptx
Ergonomía en Oficinas- Ergonomía en Oficina.pptxErgonomía en Oficinas- Ergonomía en Oficina.pptx
Ergonomía en Oficinas- Ergonomía en Oficina.pptx
 
Manual Volkswagen gol voyage 2015(1).pdf
Manual Volkswagen gol voyage 2015(1).pdfManual Volkswagen gol voyage 2015(1).pdf
Manual Volkswagen gol voyage 2015(1).pdf
 
Manual de Camioneta Toyota doble traccion 20023
Manual de Camioneta Toyota doble traccion 20023Manual de Camioneta Toyota doble traccion 20023
Manual de Camioneta Toyota doble traccion 20023
 
Leyes de Kirchhoff ejercciosdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
Leyes de Kirchhoff ejercciosddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddLeyes de Kirchhoff ejercciosdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
Leyes de Kirchhoff ejercciosdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
 
lollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
 
Inyección electrónica, Diagnostico por imagenes.pdf
Inyección electrónica, Diagnostico por imagenes.pdfInyección electrónica, Diagnostico por imagenes.pdf
Inyección electrónica, Diagnostico por imagenes.pdf
 
715422705-PROGRAMACION-ANUAL-CCSS-1-2024.docx
715422705-PROGRAMACION-ANUAL-CCSS-1-2024.docx715422705-PROGRAMACION-ANUAL-CCSS-1-2024.docx
715422705-PROGRAMACION-ANUAL-CCSS-1-2024.docx
 

2015 ene factor de servicio en motores electricos

  • 1. WWW.MOTORTICO.COM Enero 2015 BOLETÍN MENSUAL PREPARADO POR WWW.MOTORTICO.COM, COSTA RICA ENERO 2015 Cuando el motor está dimensionado para operar como máximo a su capacidad nominal (Potencia de Placa), de manera continua, se dice que no tiene factor de servicio. Para definir el Factor de Servicio hay que referirse al estándar NEMA MG-1 - Section 1 - Part 1, que dice lo siguiente: El Factor de Servicio se expresa como un multiplicador el cual se aplica a la potencia de placa del motor, para indicar la carga que puede llevar en condiciones nominales de servicio. Significa que el motor puede ser sobrecargado continuamente si el mismo es alimentado a voltaje y frencuencia nominal, y sin provocar daños. Por normativa, la placa debe indicar el factor de servicio, según lo muestra la Fig. 1, indicado como S.F., por las siglas en inglés de Service Factor. Figura 1 Indicación del Factor de Servicio en la Placa del Motor o Generador El Factor de Servicio se expresa en Por Unidad, con valores como: 1.1, 1.15, 1.2, otros. Esto quiere decir que un motor con factor de servicio igual a 1.15, puede operar a un 115% de carga continua sin dañarse. Revisión de la Normativa La norma NEMA MG-1 es la que define el Factor de Servicio para motores y generadores, no así la norma IEC, que no utiliza este concepto en sus requerimientos de construcción. Como lo muestra la Fig. 2, el factor de servicio se asocia a cada potencia y velocidad. Figura 2 Factor de Servicio de la norma NEMA MG-1 Igualmente, para cada potencia y velocidad, la norma define un número de frame o carcasa, que se asocia con el Factor de Servicio. Consideraciones de Temperatura Un motor que opera con el factor de servicio, por ejemplo de 1.15, tendrá un levantamiento de temperatura mayor que si no se usara, ya que consume una correinte más alta. Esto puede significar entre 15 y 25 °C más de temperatura, comparado con carga nominal. Lo que significa menor vida útil del aislamiento. Según el factor de servicio y la clase de aislamiento, así será el levantamiento de temperatura máximo permitido. La Fig. 3 presenta un extracto de la norma MG-1 que determina las temperaturas máximas, medido directamente en el bobinado. Figura 3 Levantamiento Temperatura Permitido según Factor de Servicio El Factor de Servicio
  • 2. WWW.MOTORTICO.COM Enero 2015 Esperamos sus comentarios, escribanos a: onunezm@hotmail.com Página 2 La Fig. 4 presenta un caso de levantamiento de temperatura para distintos niveles de carga, incluido el factor de servicio de 1.15 (115% carga). Figura 4 Levantamiento de Temperatura según Nivel de Carga del Motor Se nota como la temperatura del motor, medida internamente con el método de la resistencia, varía con la carga, aumentando si el motor se carga más. Envejecimiento Prematuro El envejecimiento en un motor y generador eléctrico es un proceso multifactorial, que se relaciona con 4 elementos que interactúan entre si. Esto cobra especial importancia en el sistema de aislamiento, que es una las partes que más sufre de fallas prematuras. Envejecimiento prematuro se define como una pérdida de propiedades originales de manera acelerada, y los 4 factores que pueden promoverlo se muestran en la Fig. 5. Uno de estos aspectos es el termal o térmico, que es asociado con la exposición a altas temperaturas, por largos periodos de tiempo. Figura 5 Agentes que Producen el Envejecimiento de la Máquina El elemento Térmico se relaciona directamente con el factor de servicio, por lo que operar el motor en este nivel de carga producirá un menor tiempo de vida del aislamiento. Esto se puede ver en la Fig. 6, donde se estima la vida útil del sistema de aislamiento en función del S.F., con un escenario base, que sería factor de servicio 1.15. Figura 6 Análisis de Vida Útil de un Motor Eléctrico según el S.F. Se puede ver que un motor sin usar el factor de servicio tiene una vida útil del 52% más en su sistema de aislamiento, comparado con el mismo motor si usa el S.F. Motores con S.F. 1.0 Las siguientes son situaciones donde se deberá usar el motor con un S.F. de 1.0 (NO sobrecargas), aunque la placa indique lo contrario: • Los motores de 60Hz aplicados a 50Hz tendrán un S.F. 1.0, no se permiten sobrecargas. • Aquellos motores marcados con 230V y que sean operados en sistemas 208V, tendrán S.F 1.0. • Generalmente lo motores construidos bajo normas IEC no usa S.F., sin embargo algunos fabricantes aplican un valor distinto a 1.0. • Los motores alimentados con variadores de velocidad electrónico (VDF) tendrán por definición un S.F 1.0, y no se permiten sobrecargas, porque estará en función de la capacidad del VDF. • Los motores tienen un factor de servicio de 1.15 o superior funcionarán satisfactoriamente con S.F 1.0 con temperatura ambiente de 40 ° C en altitudes superiores a 3.300 pies (1.000 metros) hasta 9.000 pies (2.740 metros). • Aquellos motores que NO tienen placa no se podrán usar con un S.F. mayor a 1.0. • Las variaciones en el voltaje terminal y frecuencia no permitirán aplicar factor de servicio, para motores que tienen un factor de servicio mayor que 1,0. Es decir, un motor de S.F. 1.15 puede manejar una carga mayor sólo a voltaje y frecuencia nominal. Selección del Control y Protecciones - Máximo Ajuste Protección Sobrecarga En caso de que el motor electrico tenga un S.F. mayor a 1.0, implica que el sistema de control, alimentación y protección deberán estar previstos para cualquier periodo de sobrecarga mantenida. Por ejemplo, en el tema de las de protecciones de sobrecarga el máximo ajuste permitido se hace tomando como base el Factor de Servicio. Se revisan a continuación algunas consideraciones al respecto: - Ajuste Protección Sobrecarga: Motores de 1HP y más grandes (sin sensores de temperatura en bobinados), el máximo ajuste de la protección será: • Con Factor de Servicio 1.15 y mayor: Al 125% de la Corriente Nominal (FLA). • Con Factor de Servicio Menor a 1.15: Al 115% de la Corriente Nominal (FLA). - Ampacidad de los Conductores: El valor de corriente para determinar el conductor mínimo requerido toma en cuenta la posibilidad de sobrecarga, la corriente a plena carga se multiplica por 1.25. Esto como mínimo, ya que se debe tomar en cuenta la caída de tensión. Por ejemplo: o Para el motor de 25 HP, FLA: 34A, 3 Fases, 460V, 60Hz. Ampacidad mínima del conductor: 34 A x 1.25 = 43 A - Selección del Contactor/Arrancador: • Para los motores de potencia continua, con un factor de servicio de 1.15 a 1.25, seleccionar el contactor con Amperios Máximos igual, o inmediatamente mayor, que la corriente del motor a plena carga (FLA). • Para motores con ningún factor de servicio, se multiplican la corriente a plena carga del motor por 0.90 y utilizar este valor para seleccionar el contactor.