MÁQUINAS ELÉCTRICAS Control de Motores Brushless

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "MÁQUINAS ELÉCTRICAS Control de Motores Brushless"

Transcripción

1 MÁQUINAS ELÉCTRICAS Control de Motores Brushless MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA SIN ESCOBILLAS Eduardo Alcaide Daniel Cabañez Miguel Castro Introducción. En los últimos años el número de sistemas de actuadores - motores, disponibles a los diseñadores han aumentado considerablemente. El advenimiento y el uso creciente de motores stepper, motores de reluctancia variable y dispositivos Brushless, se dirigieron a las aplicaciones particulares y en algunos casos se solaparon áreas de aplicación. Encontrar un conjunto actuador - controlador para una aplicación particular no sólo depende de la velocidad y de los requisitos del torque, sino también de la performance, respuesta, normalización, compatibilidad y obviamente: costo. El sistema de motor corriente continua sin escobillas está surgiendo como una de las opciones más útiles para una gama amplia de aplicaciones que van de los drivers de disco (HD) hasta las aplicaciones industriales (robótica, aviación y Servos). Los sistemas de motor corriente continua sin escobillas, usan dispositivos Power Mosfet como los principales inversores switching. La principal ventaja de una máquina de DC frente a una máquina de AC es el caso en que el motor de DC puede darnos una velocidad de operación variable, incluyendo dirección inversa y capacidad de bloqueo. La principal desventaja de una máquina de DC es que las escobillas de carbón generan chispas y también requieren mantenimiento y eventual reemplazo. La RF generada por el chisporroteo puede ser bastante grande en ciertos ambientes. El brushless fue desarrollado para lograr el rendimiento de una máquina DC convencional sin los problemas asociados con sus escobillas. Principales ventajas del sistema de motor corriente continua sin escobillas: Larga vida y alta confiabilidad. Alta eficiencia. Operación a altas velocidades y sobre un ancho rango de velocidad. Capacidad de torque desde parada hasta altas velocidades. Rotor de velocidad múltiple. Operación en vacío o en ambientes explosivos o peligrosos. Eliminación de la RF debida a la conmutación en escobillas.

2 Configuración. En un motor DC convencional la energía del campo es proporcionada por un imán permanente o un devanado de campo. Esto involucra grandes arreglos para crear el campo. En cada una de estas dos opciones el campo es usado como excitación sobre el rotor de la máquina. La máquina DC convencional tiene un gran número de bobinas sobre el rotor. Entonces la inercia y el peso del rotor hacen a la máquina impráctica en términos de tamaño y respuesta dinámica. Cada bobina se conecta a un segmento del colector. Generalmente, el efecto de la inductancia del cuando se reduce cuando el número de segmentos se aumenta, aumentar el número de segmentos mejorará el funcionamiento de la máquina. Otra razón para aumentar el número de segmentos es controlar el rizado del par. Cuantos más devanados posea la máquina, menor será el rizado del par. Así si tenemos un motor de potencia fraccionaria puede tener entre 8 y 32 delgas en el colector por armadura, en un motor de 1-5 HP pueden tener hasta 75 delgas y para potencias mayores hasta 150 delgas. Gran parte del esfuerzo de los diseñadores en los motores de campo bobinado se han dirigido a la selección del colector y las escobillas adecuadas. El problema asociado a con un colector se puede evitar si la conmutación se hace con dispositivos semiconductores en lugar de por medios mecánicos. Sin embargo, utilizar dispositivos semiconductores para conmutar un motor de corriente continua del tipo PM (imán permanente), genera un nuevo conjunto de problemas. No se puede aplicar, sin más, los principios para el diseño de motores con escobillas, a uno sin escobillas. Por ejemplo, si tuviéramos un motor de CC de dos polos, 20 delgas y quisiéramos utilizar dispositivos semiconductores para sustituir el conjunto colector - escobillas, terminaríamos con 40 transistores de potencia, dos de los cuales deberían conducir en cualquier momento dado. Este diseño daría lugar a un uso ineficiente de los semiconductores con un factor de eficiencia muy bajo. Obviamente el problema debe resolverse de otra manera, para que el sistema sea factible desde el punto de vista operación - economía. En un BDCM, la conmutación de corriente de las bobinas es procesada afuera del motor, de forma estática y electrónica y no mecánica como en el motor de CC tradicional. Los inversores de potencia están en una configuración puente inversor para lograr el fluido bidireccional de corriente en las bobinas. Como mencionamos antes, no es posible tener un gran número de bobinas como en el motor DC porque esto requeriría un gran número de dispositivos conmutadores, sería difícil de controlar y caro. Un compromiso aceptable es tener solamente tres bobinas y por lo tanto seis semiconductores de conmutación de potencia. Construcción del motor de corriente continua sin colector. En el diagrama de la figura 1, se muestra la característica par - velocidad de un motor de CC convencional (PM). El motor de CC sin escobillas debería tener la misma característica básica de este.

3 Cuando se diseña un BDCM, uno de los requerimientos que hay que cumplir es reducir el número de semiconductores conmutadores al mínimo posible. El segundo requerimiento de diseño es que, siempre que sea posible, deberían emplearse materiales magneto - eléctricos en el rotor o armadura. Este requerimiento es necesario para eliminar la necesidad de anillos colectores en el montaje del rotor. En la mayoría de los diseños prácticos, se utiliza una estructura de estator ranurado, (fig.2b), donde los devanados están colocados en el estator exterior. El rotor está formado por el eje y un cubo ensamblado con una estructura PM. La figura muestra un imán permanente de dos polos en el rotor. Analizando la fig.2, vemos que en la fig. 2a se presentan los imanes situados en la estructura del estator, mientras que el rotor contiene varias bobinas devanadas. Vemos que existen diferencias significativas en las localizaciones de imanes y devanados. El motor de CC convencional tiene los conductores activos en las ranuras de la estructura del rotor y por el contrario el BDCM tiene los conductores activos en las ranuras de la estructura del estator exterior. La eliminación del calor producido por los devanados activos es muy fácil en el BDCM, ya que el camino térmico al ambiente es muy corto. Puesto que el rotor PM, no genera calor, el resultado es que el BDCM es un dispositivo mecanizo más estable, desde el punto de vista térmico. Existen algunos diseños de BDCM, para aumentar la potencia de los mismos el rotor se lo coloca en la parte externa del rotor, esto se indica en la figura 3, en realidad estamos viendo un corte del mismo, puesto que el rotor tiene forma de campana, figura 3 bis.

4 Para ilustrar las similitudes y diferencias entre los sistemas de motores de CC convencionales y sin escobillas, veremos los diagramas de los dos sistemas presentados en la fig. 2 (a y b). La figura 4 muestra los elementos de un control y un motor de CC. El controlador es bidireccional, este y la etapa excitadora se muestran junto con una fuente de alimentación y una lógica de control El controlador bidireccional permite al motor girar en ambos sentidos. La lógica de control hace que el circuito excitador active Q1 o Q2, dependiendo del sentido de giro que se necesite. En la figura 5, se muestra el sistema equivalente de un BDCM. Las principales diferencias entre los esquemas de las figuras 4 y 5 son:

5 Los devanados del estator, el rotor tipo imán permanente, los cuatro transistores en lugar de los dos del motor convencional, y un codificador de posición del eje. El codificador del eje informa a la lógica de control sobre la posición del rotor. Como en el BDCM la conmutación de los devanados la hace la lógica de control, es muy importante que esta lógica sepa en todo momento en que posición se halla en rotor, en el motor convencional, esto lo hace el conjunto colector - escobillas. Funcionamiento. Los BDCM tienen cuatro partes básicas: el rotor, el estator, el conmutador y el sensor de posición del rotor. En la máquina convencional de CC de campo bobinado, el campo es estacionario generado por un inductor, a este inductor se le llama estator, debido a que es estacionario. En el motor de CC, a alimentación de corriente continua alimenta al rotor, el cual es libre para girar. En el BDCM, el inductor gira, motivo por el cual lo llamamos rotor. Usualmente, el rotor es un imán permanente. La alimentación continua se aplica a la armadura, o estator, que es la estacionaria. En la figura 6 se muestra el funcionamiento básico del BDCM. Los bloques A, B, C y D están formados por interruptores, que usualmente son semiconductores tales como: Transistores Bipolares. Tiristores. Mosfet de potencia. IGBT. La corriente procedente de la alimentación fluye en ambas direcciones a través de las bobinas, dependiendo de que interruptor esté activado, a su vez este dependerá de la posición relativa del rotor. Supongamos que la corriente circula por las bobinas A y C, situando un polo norte en la parte inferior de C, y un polo sur en la parte inferior de A. Entonces la posición del rotor será la mostrada en la figura 7a. Después manteniendo la corriente que circula por A y C, activamos la corriente a través de las bobinas B y D, creando los campos magnéticos indicados en la figura 7b, el rotor se moverá para alinearse con el alinearse con el campo resultante total, indicado por la flecha a trazos. Después, se

6 corta la corriente en A y C, y el rotor pasa a la posición presentada en la figura 7c. Obsérvese que el rotor se ha desplazado 90º, ninguna otra parte del motor se ha desplazado. Todas las conmutaciones se han realizado con dispositivos semiconductores, en lugar de con un conmutador mecánico, el motor paso a paso trabaja de forma muy similar a esta. La mayor diferencia entre el motor paso a paso y el BDCM es la presencia de la realimentación de la posición del rotor en el BDCM. El BDCM usa la realimentación para conmutar la corriente a las bobinas correctas en el momento justo. Los conmutadores deben activarse dependiendo de la posición del rotor. Se utilizan dos tipos de sensores, el más popular es el dispositivo de Efecto Hall, el cual detecta la presencia de un campo magnético. El dispositivo de efecto Hall proporciona una tensión de salida cuando un campo magnético lo atraviesa, este sensor es relativamente barato y se usa en aplicaciones de baja tensión y baja potencia. El otro sensor utilizado como detector de posición del rotor es un dispositivo optoelectrónico. Este sensor utiliza un fotodiodo y un fototransistor. Si bien este sistema es el menos utilizado sirve para explicar el principio de funcionamiento para tres arrollamientos los cuales están colocados a 120º geométricos entre sí. Esto lo vemos en la Figura 8. Los tres sensores con fototransistor se colocan en el borde del disco del motor a intervalos también de 120º. Un disco - obturador solidario al eje del motor bloquea a los sensores a 1, a 2 y a 3, de forma que siempre estén bloqueados 2 de los 3 sensores simultáneamente. Como se indica en la figura 8, el polo sur del rotor está alineado con el polo S 2 del estator. Con el obturador en la posición mostrada queda habilitado el sensor a 1, el cual activa al transistor Q 4, haciendo que la corriente circule por S 1, el polo norte creado por esta corriente hará que rotor se mueva en el sentido horario hasta alinearse con S 1, esto también hará que el obturador corte al sensor a 1, cortando al transistor Q 4 y habilitando el sensor a 3 y transistor Q 6, produciendo esto que el rotor nuevamente se mueva a la nueva posición de equilibrio, o sea alineándose con S 3, lo mismo pasa ahora con el sensor a 2 y transistor Q 5, completando esto una revolución. La conmutación y movimiento del rotor, continuará de esta forma en forma continua en sentido horario. En la figura 9, se muestra un controlador para un BDCM de cuatro fases. En este controlador, se usan dos dispositivos de efecto Hall para detectar la posición del rotor. El dispositivo de efecto Hall produce una tensión de salida en presencia de un campo magnético. Con el rotor en la posición mostrada, HE 2 detectará la presencia del rotor, activando Q 2. El polo norte creado en S 2 empujará al rotor 90º. Cuando el polo abandona S 1 el flujo en HE 2 decrece, decreciendo su tensión de salida y desactivando Q 1. Al mismo tiempo que HE 2 desactiva a Q2, HE 1 activa a Q 3, empujando el polo sur del rotor a la parte inferior del motor, de esta forma, el rotor gira alrededor del motor, siendo atraído alternativamente hacia el siguiente polo.

7 Puesto que el BDCM produce un par de arranque muy pequeño, es más útil para cargas de bajo par, tales como sopladores y ventiladores. El par puede incrementarse utilizando un sistema de reducción de velocidad. Una relación de velocidad muy baja incrementará tanto el par como la velocidad. Cuando el BDCM se utiliza en un sistema de baja tensión, no resulta muy eficiente. El circuito de conmutación, usualmente un transistor puede tener caídas de 1,5 v en sus terminales de salida, lo que reduce la eficiencia, Puesto que el motor no tiene escobillas o conmutador mecánico, la vida del motor está limitada por la vida de los rodamientos o cojinetes.

8 Métodos de control de potencia Hasta ahora, hemos tratado el control de conmutación sin referirnos al control de potencia en el BDCM. Un método de control de potencia consiste en variar la tensión de alimentación del sistema de conmutación. En la figura 10 se muestra un ejemplo de este método. Otra forma de controlar la tensión y la corriente en el BDCM es permitir a los transistores de conmutación controlar la corriente del motor, bien por medios de control lineales o por mediante modulación por impulsos de frecuencia (PWM). Se debe prestar suma atención al diseño térmico de la etapa. En el caso de control lineal por transistores, la etapa de control debe operar en modo de corriente constante mejor que en modo de tensión constantes, De otra manera, la etapa del transistor para una tensión de salida tendería a conducir de la FCEM (fuerza contra electromotriz) inducida durante la parte inactiva del ciclo. A su vez, las corrientes inducidas dan lugar a un efecto de amortiguamiento que va en detrimento del funcionamiento del motor. El esquema de control mediante modulación por impulsos de frecuencia, o por impulsos en duración, resulta bastante edecuado para el control de la tensión y de la corriente de un motor sin escobillas. Puesto que ya se dispone de la circuitería lógica capaz de realizar la conmutación ON y OFF de los transistores apropiados, pude fácilmente usarse este tipo de control. La relación de conmutación debe estar dentro de la capacidad de conmutación de los transistores de potencia, para que no se produzcan pérdidas de disipación indebidas durante los tiempos de conmutación del transistor. Cualquier BDCM de alta calidad requerirá algún método de control para limitar la corriente, bien para proteger la etapa del controlador, o para proteger el circuito magnético. Con cualquiera de los esquemas de controlador vistos, aplicar un control para limitar la corriente es fácil. Sin embargo, el controlador de conmutación es capaz de soportar corriente límite sin disipación significativa de potencia en el circuito, comparado con un sistema de control lineal en el que el exceso de potencia se disipa en los transistores de potencia. Por las razones mencionadas, la modulación por impulsos en frecuencia, o por impulsos en duración, resulta ser un mejor esquema de control para aquellos BDCM en los que la cantidad de potencia continua que hay que controlar resulta significativa. Materiales magnéticos: Imanes permanentes tradicionales, tales como el AlNiCo y ferrite están limitados por su baja remanencia dando lugar a bajas densidades de flujo en el entrehierro, o por su susceptibilidad a la desmagnetización en presencia de campos eléctricos. Nuevos materiales han sido desarrollados con una densidad de flujo remanente más elevada y por lo tanto mayores densidades de flujo en el entrehierro. Algunos de estos materiales son: el samarium cobalto (también llamado de tierras raras) y el neodimiun hierro-boro es el más común, su costo es elevado, pero dan un rendimiento superior a las maquinas. La cantidad de material magnético requerido es reducida considerablemente. El volumen de material magnético usando estos materiales hacen que sea posible tener el campo magnético permanente en el rotor de la maquina en lugar del estator, esto da baja inercia y alta capacidad de torque y alto rendimiento de operación. Conmutadores electrónicos de potencia: Es necesario conmutar la corriente en sucesivas bobinas conforme avanza el motor, como las bobinas están ahora en el estator, el colector desaparece.

9 El desarrollo de conmutadores de potencia, inicialmente tiristores, transistores bipolares de potencia y darlingtons, pero más recientemente mosfet, fredfets, sensorfets e igbt hacen que los motores de alta potencia puedan ser controlados electrónicamente. Descripción del sistema: El voltaje usado puede ser 12 o 24 Volt como el usado en la mayoría de las aplicaciones del automóvil, Volt para aplicaciones tales como controlador de disco o controladores de tape, o Volt para aplicaciones de fase simple o tres fases como en aplicaciones domesticas o controladores servo industriales o maquinas-herramientas. Puente: El puente inversor es la principal etapa de conversión de potencia esta es la secuencia de conmutación de los dispositivos de potencia que controlan la dirección, la velocidad y el torque del motor. La velocidad de conmutación puede estar en el rango de 3 a 20 Khz y más. En algunas velocidades de conmutación mayores, para reducir el ruido y la vibración, se requiere reducir la amplitud de la corriente de conmutación y eliminar las pulsaciones armónicas del motor. Motor Un BDCM de dos polos con los magnetos montados sobre la superficie del motor y con un estator convencional es mostrado en la figura 11, las fases del motor son usualmente conectadas en estrellas como muestra la figura 11. Los sensores de posición del rotor se requieren para controlar las secuencias de conmutación de los dispositivos del puente. El arreglo usual tiene 3 sensores de efecto Hall, separados por 60º o 120º contados sobre la superficie del estator, cerca del entrehierro de la máquina. Cuando el estator avanza las señales de estos de estos sensores de efecto Hall son decodificadas en información acerca de la posición del rotor en orden a determinar el patrón de disparo del puente.

10 Controlador El puente inversor es controlado para limitar las corrientes de los dispositivos, también controlar el torque del motor, establecer la dirección y velocidad de rotación del rotor. El torque de salida se determina por la corriente promedio en cada fase cuando se energiza. La velocidad del motor es sincrónica con la forma de onda del voltaje aplicado y también se controla por la configuración de la frecuencia de conmutación del puente. La señal de realimentación de la posición del rotor deriva de los dispositivos de efecto Hall o de opto transductores.en algunos casos la salida del sensor de efecto Hall se puede usar para proporcionar una señal que es proporcional a la señal del motor (se puede usar en un controlador de lazo cerrado). El controlador también requiere una señal de realimentación de corriente. La corriente es controlada usando técnicas PWM o Control de tipo Histerético. Una corriente de referencia es comparada con la corriente de realimentación y se usa para determinar la señal de conmutación a los dispositivos de potencia principales. Otras funciones controladoras adicionales incluyen protección contra sobre tensiones, protección térmicas y controles limitadores del riple de corriente. Una etapa de potencia típica se muestra en la figura Nº 12, donde vemos también la utilización de un sistema Boostrap Vdc puede tener varios centenares de volt. Operación La operación de un sistema BCDM se explica a través de las figura 13 y 14, en cualquier instante la posición de rotor es conocida por la salida de los 3 sensores de efecto Hall montados en el entrehierro. La salida de un dispositivo de efecto Hall conmuta cada sesenta grados de rotación, esto define 6 zonas de conducción como se muestra en la figura 15. La conmutación de los dispositivos del puente se arregla para dar intervalos simétricos de 120º de corriente constante positiva y negativa en cada devanado de fase del motor. La posición de los sensores y la lógica del controlador asegura que la corriente aplicada está en fase con la emfs (Tensión) del motor para dar un máximo de torque en todo momento, durante los primeros 60º de conducción las zonas S1 y S4, están en ON y la corriente fluye a través de los devanados A y B, al final de estos 60º uno de los sensores hall cambia de estado y conmuta de S4 a S6. La secuencia de conmutación continua con el avance del motor.

11

1. Concepto de amplificación de señales en los circuitos de control Amplificadores estáticos Amplificadores magnéticos...

1. Concepto de amplificación de señales en los circuitos de control Amplificadores estáticos Amplificadores magnéticos... Contenido 1. Concepto de amplificación de señales en los circuitos de control.... 2 2. Amplificadores estáticos.... 2 2.1. Amplificadores magnéticos... 2 2.2. Amplificadores electrónicos.... 3 3. Amplificadores

Más detalles

LA DINAMO TACOMETRICA: COMO ESCOGER EL SENSOR DE VELOCIDAD

LA DINAMO TACOMETRICA: COMO ESCOGER EL SENSOR DE VELOCIDAD 1 Introducción LA DINAMO TACOMETRICA: COMO ESCOGER EL SENSOR DE VELOCIDAD Desde hace unos años, el proceso de control de las máquinas rotativas eléctricas ha experimentado un gran número de cambios, a

Más detalles

Microchip Tips & Tricks...

Microchip Tips & Tricks... ARTICULO TECNICO Microchip Tips & Tricks... Por el Departamento de Ingeniería de EduDevices. Soluciones de Control de Motores en DC. Introducción: Cada circuito para controlar un motor puede ser dividido

Más detalles

FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA. José Francisco Gómez González Benjamín González Díaz María de la Peña Fabiani Bendicho Ernesto Pereda de Pablo

FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA. José Francisco Gómez González Benjamín González Díaz María de la Peña Fabiani Bendicho Ernesto Pereda de Pablo FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA José Francisco Gómez González Benjamín González Díaz María de la Peña Fabiani Bendicho Ernesto Pereda de Pablo Tema 10: Máquinas de corriente continua PUNTOS OBJETO

Más detalles

1. Conceptos básicos sobre motores eléctricos

1. Conceptos básicos sobre motores eléctricos 1. Conceptos básicos sobre motores eléctricos Anibal T. De Almeida ISR-Universidad de Coímbra 1 Temario Sistemas de motores: uso de la energía Definición de sistema de motores Tipos de motores eléctricos

Más detalles

Accionamientos eléctricos Tema VI

Accionamientos eléctricos Tema VI Dispositivos semiconductores de potencia. ELECTRÓNICA DE POTENCIA - Con el nombre de electrónica de potencia o electrónica industrial, se define aquella rama de la electrónica que se basa en la utilización

Más detalles

Control del giro de la flecha de un motor de corriente directa, empleando el puente H

Control del giro de la flecha de un motor de corriente directa, empleando el puente H Control del giro de la flecha de un motor de corriente directa, empleando el puente H Objetivos Comprender el funcionamiento del puente H, mediante la utilización de herramientas de simulación, cuando

Más detalles

INVERSORES RESONANTES

INVERSORES RESONANTES 3 INVERSORES RESONANTES 3.1 INTRODUCCIÓN Los convertidores de CD a CA se conocen como inversores. La función de un inversor es cambiar un voltaje de entrada en CD a un voltaje simétrico de salida en CA,

Más detalles

5.1.1)Principio de funcionamiento.

5.1.1)Principio de funcionamiento. CAPÍTULO 5 MÁQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA 5.1)ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y PRINCI- PIO DE FUNCIONAMIENTO. 5.1.1)Principio de funcionamiento. Devanado de Estator (campo): - Objetivo: producir el campo que posibilita

Más detalles

ARRANCADOR DE ANILLOS ROZANTES

ARRANCADOR DE ANILLOS ROZANTES 2012 ARRANCADOR DE ANILLOS ROZANTES ALUMNA: Robles Bellido Fanny FACULTAD: ING, MECANICA ELECTRICA. ESCUELA: ING. ELECTRONICA Tabla de contenido indice... 1 Objetivos... 2 Anillos rozantes... 3 Rotor de

Más detalles

Tutorial sobre Motores Paso a Paso (Stepper motors)

Tutorial sobre Motores Paso a Paso (Stepper motors) Tutorial sobre Motores Paso a Paso (Stepper motors) Los motores paso a paso son ideales para la construcción de mecanismos en donde se requieren movimientos muy precisos. La característica principal de

Más detalles

Facultad de Ingeniería. Escuela de Eléctrica. Asignatura CONVERSIÓNDE LA

Facultad de Ingeniería. Escuela de Eléctrica. Asignatura CONVERSIÓNDE LA Tema: PRINCIPIOS DE LAS MAQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA. I. OBJETIVOS. Facultad de Ingeniería. Escuela de Eléctrica. Asignatura CONVERSIÓNDE LA ENERGIAELECTROMECÁNICAII. Que el estudiante: Identifique la

Más detalles

TEMA 5: Motores de Corriente Continua.

TEMA 5: Motores de Corriente Continua. Esquema: TEMA 5: Motores de Corriente Continua. TEMA 5: Motores de Corriente Continua....1 1.- Introducción...1 2.- Ley de Faraday...2 3.- Constitución de una Máquina Eléctrica...2 4.- Principio de un

Más detalles

Elementos de Mecatrónica. Dr. José Sebastián Gutiérrez Calderón Profesor Investigador - Ingenierías UP

Elementos de Mecatrónica. Dr. José Sebastián Gutiérrez Calderón Profesor Investigador - Ingenierías UP Elementos de Mecatrónica Dr. José Sebastián Gutiérrez Calderón Profesor Investigador - Ingenierías UP jsgutierrez@up.edu.mx Temas generales del curso Conceptos básicos de la mecatrónica Características

Más detalles

ASIGNATURA: DIBUJO ELECTRONICO I NUMERO DE INFORME: N 02 TEMA: ARRANCADORES CON ANILLOS ROZANTES. PRESENTADO POR: LIZANA AGUADO, Fernando

ASIGNATURA: DIBUJO ELECTRONICO I NUMERO DE INFORME: N 02 TEMA: ARRANCADORES CON ANILLOS ROZANTES. PRESENTADO POR: LIZANA AGUADO, Fernando Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad 1 ASIGNATURA: DIBUJO ELECTRONICO I NUMERO DE INFORME: N 02 TEMA: ARRANCADORES CON ANILLOS ROZANTES PRESENTADO POR: LIZANA AGUADO,

Más detalles

Máquinas eléctricas de corriente alterna. Capítulo 3 Máquina Síncrona

Máquinas eléctricas de corriente alterna. Capítulo 3 Máquina Síncrona Universidad Carlos III de Madrid Dept. Ingenería eléctrica Máquinas eléctricas de corriente alterna Capítulo 3 Máquina Síncrona David Santos Martín CAPÍTULO 3 Máquina Síncrona 3.1.- Introducción 3.2.-

Más detalles

Motor eléctrico: Sistema que convierte la energía Eléctrica en Mecánica.

Motor eléctrico: Sistema que convierte la energía Eléctrica en Mecánica. Motor eléctrico: Sistema que convierte la energía Eléctrica en Mecánica. Motor eléctrico: Lo más común es la máquina rotatoria Motor eléctrico: Pero existen otros sistemas que también son Motores. Motor

Más detalles

GENERADORES DE CORRIENTE CONTINUA (C.C) INTRODUCCIÓN

GENERADORES DE CORRIENTE CONTINUA (C.C) INTRODUCCIÓN GENERADORES DE CORRIENTE CONTINUA (C.C) INTRODUCCIÓN La máquina de c-c es una maquina de polos, salientes con los polos salientes en el estator. En estos polos van colocadas diversas bobinas de campo que

Más detalles

INDICE Capítulo 1. Conversión de Energía Capítulo 2. Inductancia Capítulo 3. Transformador

INDICE Capítulo 1. Conversión de Energía Capítulo 2. Inductancia Capítulo 3. Transformador INDICE Capítulo 1. Conversión de Energía 1 1.1. Fuerza en un capacitor 2 1.2. El Toroide 5 1.3. Circuitos magnéticos en serie y paralelo 7 1.4. Otros sistemas comunes de unidades magnéticas 8 1.5. Materiales

Más detalles

a las pruebas de circuito abierto y cortocircuito a los generadores sincrónicos,

a las pruebas de circuito abierto y cortocircuito a los generadores sincrónicos, Electricidad avanzada ENTREGA 1 Pruebas de circuito abierto y cortocircuito en los generadores sincrónicos La máquina sincrónica es hoy por hoy, la más ampliamente utilizada para convertir grandes cantidades

Más detalles

Medida de magnitudes mecánicas

Medida de magnitudes mecánicas Medida de magnitudes mecánicas Introducción Sensores potenciométricos Galgas extensiométricas Sensores piezoeléctricos Sensores capacitivos Sensores inductivos Sensores basados en efecto Hall Sensores

Más detalles

Conten ido. xix xxiii. Introducción 1. Capítulo Capítulo Prefacio Acerca del autor

Conten ido. xix xxiii. Introducción 1. Capítulo Capítulo Prefacio Acerca del autor Conten ido Prefacio Acerca del autor Capítulo 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 Capítulo 2 2.1 2.2 2.3 Introducción 1 Aplicaciones de la electrónica de potencia 1 1.1.1 Historia de la electrónica

Más detalles

CAPITULO IV FAMILIAS LÓGICAS

CAPITULO IV FAMILIAS LÓGICAS FAMILIAS LÓGICAS CAPITULO IV FAMILIAS LÓGICAS FAMILIAS LÓGICAS Una familia lógica es un grupo de dispositivos digitales que comparten una tecnología común de fabricación y tienen estandarizadas sus características

Más detalles

1. Qué es un automatismo?

1. Qué es un automatismo? 1. Qué es un automatismo? - En electricidad se denomina automatismo al circuito que es capaz de realizar secuencias lógicas sin la intervención del hombre. - Se utilizan tanto en el sector industrial como

Más detalles

Inversores. Conversión de continua a alterna

Inversores. Conversión de continua a alterna Inversores Conversión de continua a alterna Introducción Convierten corriente continua a alterna. Motores de alterna de velocidad ajustable. Sistemas de alimentación ininterrumpida. Dispositivos de corriente

Más detalles

PRIMER LABORATORIO EL 7032

PRIMER LABORATORIO EL 7032 PRIMER LABORATORIO EL 7032 1.- OBJETIVOS.- 1.1.- Analizar las formas de onda y el comportamiento dinámico de un motor de corriente continua alimentado por un conversor Eurotherm Drives, 590+ Series DC

Más detalles

CORRIENTE INDUCIDA EN UN SOLENOIDE. EL TRANSFORMADOR.

CORRIENTE INDUCIDA EN UN SOLENOIDE. EL TRANSFORMADOR. eman ta zabal zazu Departamento de Física de la Materia Condensada universidad del país vasco euskal herriko unibertsitatea FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO DEPARTAMENTO de FÍSICA

Más detalles

B. Arranque de Motor con Voltaje Reducido

B. Arranque de Motor con Voltaje Reducido Generadores Enfriados por Líquido - Manual de Aplicación B. Arranque de Motor con Voltaje Reducido Aunque la caída de voltaje causa diferentes problemas, una reducción controlada en las terminales del

Más detalles

El control de motores para los microrrobots

El control de motores para los microrrobots SEMINARIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MICRORROBOTS El control de motores para los microrrobots TRABAJO REALIZADO POR: Felipe Antonio Barreno Herrera. Estudiante de Ing. Téc. Industrial esp. Electrónica

Más detalles

Motores Brushless. Elaborado por Prof. Faletti, Edgardo. Electrónica

Motores Brushless. Elaborado por Prof. Faletti, Edgardo. Electrónica Electrónica Motores Brushless El motor que nos ocupa es similar al de corriente continua con escobillas, con las siguientes salvedades: a) la conmutación se realiza de forma electrónica en lugar de mecánica;

Más detalles

99 + % de toda la potencia está generada por máquinas síncronas. Las Máquinas Síncronas pueden funcionar como generadores o como motores

99 + % de toda la potencia está generada por máquinas síncronas. Las Máquinas Síncronas pueden funcionar como generadores o como motores Motor de Corriente Alterna (AC) Síncrono: S 99 + % de toda la potencia está generada por máquinas síncronas Las Máquinas Síncronas pueden funcionar como generadores o como motores Motores Síncronos Este

Más detalles

EL TREN DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA

EL TREN DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA EL TREN DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA Son varios los países que han trabajado en el desarrollo de los sistemas de levitación magnética en los ferrocarriles, aunque actualmente sólo Alemania y Japón tienen proyectos

Más detalles

Inicialmente, sin aplicar ninguna corriente a las bobinas (que también reciben el nombre de fases) y con M en una posición cualquiera, el imán

Inicialmente, sin aplicar ninguna corriente a las bobinas (que también reciben el nombre de fases) y con M en una posición cualquiera, el imán FUNCIONAMIENTO motor paso a paso es un dispositivo electromecánico que convierte una serie de impulsos eléctricos en desplazamientos angulares discretos, lo que significa es que es capaz de avanzar una

Más detalles

Integrantes: Luna Sánchez Omar Daniel Hernández Pérez Morgan Adrián

Integrantes: Luna Sánchez Omar Daniel Hernández Pérez Morgan Adrián Integrantes: Luna Sánchez Omar Daniel Hernández Pérez Morgan Adrián GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA Ley de Faraday La Ley de inducción electromagnética ó Ley Faraday se basa en los experimentos que Michael

Más detalles

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RECTIFICACION CONTROLADO APLICADO A UN MOTOR DC

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RECTIFICACION CONTROLADO APLICADO A UN MOTOR DC DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RECTIFICACION CONTROLADO APLICADO A UN MOTOR DC Gunther Andrade 1, Guillermo Eras 2, Jazmín Llerena 3, Fabricio Ordóñez 4, Norman Chootong 5 RESUMEN El objetivo de

Más detalles

MODULO Nº14 INVERSORES

MODULO Nº14 INVERSORES MODULO Nº14 INVERSORES UNIDAD: CONVERTIDORES CC - CA TEMAS: Convertidores CC CA. Conceptos Básicos del Transformador. Inversor Monofásico Push Pull. Inversor Monofásico en Puente. Inversor Trifásico en

Más detalles

Máquinas Eléctricas. Sistema Eléctrico. Maquina Eléctrica. Sistema Mecánico. Flujo de energía como MOTOR. Flujo de energía como GENERADOR

Máquinas Eléctricas. Sistema Eléctrico. Maquina Eléctrica. Sistema Mecánico. Flujo de energía como MOTOR. Flujo de energía como GENERADOR Máquinas Eléctricas Las máquinas eléctricas son convertidores electromecánicos capaces de transformar energía desde un sistema eléctrico a un sistema mecánico o viceversa Flujo de energía como MOTOR Sistema

Más detalles

UniTrain. Cursos UniTrain. Cursos UniTrain. Lucas Nülle GmbH Página 1/13

UniTrain. Cursos UniTrain. Cursos UniTrain. Lucas Nülle GmbH Página 1/13 UniTrain Unitrain el sistema de aprendizaje multimedial con laboratorio de electrotecnía/electrónica móbil para la formación y el entrenamiento continuo integrado. Cursos UniTrain Cursos UniTrain Lucas

Más detalles

Índice de Contenidos

Índice de Contenidos Índice de Contenidos CAPÍTULO 1 INTRODUCCION... 12 1.1 El problema (o la oportunidad)... 13 1.2 Objetivo General... 13 1.3 Objetivos específicos... 13 1.5 Alcances y limitaciones... 15 Capítulo 2 MARCO

Más detalles

INTRODUCCION. Generadores de CC. Dinamos

INTRODUCCION. Generadores de CC. Dinamos INTRODUCCION Los Motores y generadores eléctricos, son un grupo de aparatos que se utilizan para convertir la energía mecánica en eléctrica, o a la inversa, con medios electromagnéticos. A una máquina

Más detalles

CAPITULO XI EL VATIMETRO. El vatímetro es un instrumento capaz de medir la potencia promedio consumida en un circuito

CAPITULO XI EL VATIMETRO. El vatímetro es un instrumento capaz de medir la potencia promedio consumida en un circuito CAPIULO XI EL VAIMERO. INRODUCCION. El vatímetro es un instrumento capaz de medir la potencia promedio consumida en un circuito Según la definición de potencia, un vatímetro debe ser un instrumento que

Más detalles

Fundamentos en Robótica. Unidad 2.2 Elementos estructurales

Fundamentos en Robótica. Unidad 2.2 Elementos estructurales Fundamentos en Robótica Unidad 2.2 Elementos estructurales Temario Chasis Sensores Articulaciones Actuadores Plataformas de cómputo Suministro de Energía Comunicaciones Actuadores medio sensores control

Más detalles

Averías en motores de corriente continua.

Averías en motores de corriente continua. Averías en motores de corriente continua. Generalidades. Juan Plaza Lagunas Página 1 de 7 El motor de corriente continua es susceptible de sufrir averías como cualquier otra máquina. Las averías que se

Más detalles

6.1.1)Introducción. 6.1.2)Aspectos constructivos.

6.1.1)Introducción. 6.1.2)Aspectos constructivos. CAPÍTULO 6 6.1)ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y PRINCI- PIO DE FUNCIONAMIENTO. 6.1.1)Introducción. Energía hidráulica, nuclear, etc Turbina w,t Generador sincrónico Campo - + I f P V 3f Fig.6.1.: Esquema básico

Más detalles

Mantenimiento y reparación de motores asíncronos

Mantenimiento y reparación de motores asíncronos y reparación de motores asíncronos Índice: y reparación de averías 1. Herramientas. 2.. 3. de averías. de motores de inducción. 2 Herramientas y reparación de averías de motores de inducción. 3 y reparación

Más detalles

Módulo: mantenimiento y operación de máquinas y equipos eléctricos. LICEO: VICENTE PERÉZ ROSALES. ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD.

Módulo: mantenimiento y operación de máquinas y equipos eléctricos. LICEO: VICENTE PERÉZ ROSALES. ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD. Módulo: mantenimiento y operación de máquinas y equipos eléctricos. LICEO: VICENTE PERÉZ ROSALES. ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD. NIVEL: 4 MEDIO INDUSTRIAL. PROFESOR: JUAN PLAZA L. RODAMIENTOS ELECTRICIDAD

Más detalles

NOTA: Este documento se ha realizado intencionalmente con un formato de borrador.

NOTA: Este documento se ha realizado intencionalmente con un formato de borrador. NOTA: Este documento se ha realizado intencionalmente con un formato de borrador. Las características básicas del diseño del osciloscopio son las siguientes: La impedancia de entrada tiene que ser de 1

Más detalles

PROBLEMAS DE EXAMEN. 1.- La figura representa un convertidor alterna/alterna con control por fase bidireccional con carga resistiva:

PROBLEMAS DE EXAMEN. 1.- La figura representa un convertidor alterna/alterna con control por fase bidireccional con carga resistiva: POBLEMAS DE EXAMEN 1.- La figura representa un convertidor alterna/alterna con control por fase bidireccional con carga resistiva: 1 V in = 2 V s sen(wt) i in 2 a) Explicar brevemente el funcionamiento

Más detalles

I. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. Implementar un circuito de control de arranque con aplicación de los temporizadores.

I. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. Implementar un circuito de control de arranque con aplicación de los temporizadores. UNIVERSIDAD DON BOSCO FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS COORDINACIÓN DE ELÉCTRICA Y MECÁNICA CICLO II-15 CONTROL DE MOTORES ELÉCTRICOS GUÍA DE LABORATORIO # 3 NOMBRE DE LA PRÁCTICA: ARRANQUE SECUENCIAL,

Más detalles

Ejercicios propuestos para el tercer parcial. Figura 1. Figura 2

Ejercicios propuestos para el tercer parcial. Figura 1. Figura 2 Ejercicios propuestos para el tercer parcial. 1) Qué función cumple la resistencia R ubicada entre la compuerta y el cátodo mostrada en la figura 1, y cómo afecta a la activación del SCR? Figura 1. 2)

Más detalles

FISICA 2º BACHILLERATO CAMPO MAGNÉTICO E INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

FISICA 2º BACHILLERATO CAMPO MAGNÉTICO E INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA A) CAMPO MAGNÉTICO El Campo Magnético es la perturbación que un imán o una corriente eléctrica producen en el espacio que los rodea. Esta perturbación del espacio se manifiesta en la fuerza magnética que

Más detalles

ELEL10. Generadores de CC. Dinamos

ELEL10. Generadores de CC. Dinamos . Dinamos los generadores de corriente continua son maquinas que producen tensión su funcionamiento se reduce siempre al principio de la bobina giratorio dentro de un campo magnético. Si una armadura gira

Más detalles

TEMA 12: SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y DE CONTROL

TEMA 12: SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y DE CONTROL TEMA 12: SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y DE CONTROL 1.-INTRODUCCIÓN: Un sistema de control es un conjunto de componentes físicos conectados o relacionados entre sí, de manera que regulen o dirijan una acción por

Más detalles

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MICRORROBOTS

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MICRORROBOTS Seminario Departamento de Electrónica (Universidad de Alcalá) DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MICRORROBOTS CNY-70: Sensor reflectivo de infrarrojos (www.vishay.com) ALUMNO: VÍCTOR MANUEL LÓPEZ MANZANO 5º curso

Más detalles

3. SECCIÓN DE MOTORES A PASOS

3. SECCIÓN DE MOTORES A PASOS 3. SECCIÓN DE MOTORES A PASOS En nuestros días los motores paso a paso tienen una amplia gama de aplicaciones; esto es debido a que poseen una gran precisión. Esta es la característica que fue determinante

Más detalles

AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENIERÍA

Más detalles

MÁQUINAS ELÉCTRICAS CONVENCIONALES

MÁQUINAS ELÉCTRICAS CONVENCIONALES CAPÍTULO 1 MÁQUINAS ELÉCTRICAS CONVENCIONALES Las máquinas eléctricas están a nuestro alrededor en todas partes, generadores en plantas de energía están conectados a una red eléctrica trifásica de corriente

Más detalles

Motores de Corriente Continua...3 Motores Paso a Paso...7 Bibliografía...9

Motores de Corriente Continua...3 Motores Paso a Paso...7 Bibliografía...9 Por Guillermo Martín Díaz Alumno de: 1º Ingeniería Informática Curso 2005/2006 ËQGLFH Motores de Corriente Continua...3 Motores Paso a Paso...7 Bibliografía...9 2 0RWRUHVGH&RUULHQWHFRQWLQXD Son los mas

Más detalles

Circuitos de RF y las Comunicaciones Analógicas. Capítulo VII: Amplificadores de RF de potencia

Circuitos de RF y las Comunicaciones Analógicas. Capítulo VII: Amplificadores de RF de potencia Capítulo VII: Amplificadores de RF de potencia 109 110 7. Amplificadores RF de potencia 7.1 Introducción El amplificador de potencia (PA) es la última etapa de un trasmisor. Tiene la misión de amplificar

Más detalles

2. El conmutador bajo carga

2. El conmutador bajo carga 2. El conmutador bajo carga La función principal de un Conmutador Bajo Carga (OLTC) es modificar la relación de transformación de los transformadores de potencia, en respuesta a un cambio de carga en el

Más detalles

CONTENIDO PRESENTACIÓN. Capítulo 1 COMPONENTES SEMICONDUCTORES: EL DIODO... 1

CONTENIDO PRESENTACIÓN. Capítulo 1 COMPONENTES SEMICONDUCTORES: EL DIODO... 1 CONTENIDO PRESENTACIÓN Capítulo 1 COMPONENTES SEMICONDUCTORES: EL DIODO... 1 1.1 INTRODUCCIÓN...1 1.2 EL DIODO...2 1.2.1 Polarización del diodo...2 1.3 CARACTERÍSTICAS DEL DIODO...4 1.3.1 Curva característica

Más detalles

Laboratorio Nº3. Procesamiento de señales con transistores

Laboratorio Nº3. Procesamiento de señales con transistores Laboratorio Nº3 Procesamiento de señales con transistores Objetivos iseñar redes de polarización para operar transistores JT y JFT en modo activo, y evaluar la estabilidad térmica de puntos de operación,

Más detalles

PLANTA DE GENERACION ELECTRICA MANUAL

PLANTA DE GENERACION ELECTRICA MANUAL PLANTA DE GENERACION ELECTRICA MANUAL Mge-15MC 13.9KW 17.5KVA Planta eléctrica EMESA PERKINS de 13.9KW, 17.5KVA ensamblada con motor PERKINS, generador Stamford, tablero de instrumentos multifuncional

Más detalles

RODAMIENTOS

RODAMIENTOS RÍGIDOS DE BOLAS Los rodamientos rígidos de bolas son particularmente versátiles. Su diseño es simple, no son desarmables, funcionan a velocidades altas y muy altas, son resistentes y requieren poco mantenimiento.

Más detalles

Generadores de corriente continua

Generadores de corriente continua Generadores de corriente continua Concepto Los generadores de corriente continua son maquinas que producen tensión su funcionamiento se reduce siempre al principio de la bobina giratorio dentro de un campo

Más detalles

MÓDULOS PARA EXPERIMENTOS DE ELECTRICIDAD BÁSICA

MÓDULOS PARA EXPERIMENTOS DE ELECTRICIDAD BÁSICA MÓDULOS PARA EXPERIMENTOS DE ELECTRICIDAD BÁSICA CIRCUITOS Y SISTEMAS EN CORRIENTE CONTINUA MOD. MCM1/EV EB 15 CIRCUITOS Y SISTEMAS EN CORRIENTE ALTERNADA MOD. MCM2/EV EB 16 CIRCUITOS Y SISTEMAS TRIFASICOS

Más detalles

Sistemas Traccionarios de Corriente Alterna. Estudio y Descripción de componentes. ORGANIZACIÓN AUTOLIBRE Gabriel González Barrios

Sistemas Traccionarios de Corriente Alterna. Estudio y Descripción de componentes. ORGANIZACIÓN AUTOLIBRE Gabriel González Barrios Sistemas Traccionarios de Corriente Alterna Estudio y Descripción de componentes. ORGANIZACIÓN AUTOLIBRE Gabriel González Barrios Los vehículos eléctricos se han desarrollado en forma lenta, pero en cada

Más detalles

Escuela Politécnica Superior Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Electrónica Industrial Electrónica de Potencia. Nombre y apellidos:

Escuela Politécnica Superior Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Electrónica Industrial Electrónica de Potencia. Nombre y apellidos: Escuela Politécnica Superior Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Electrónica Industrial Electrónica de Potencia Fecha: 20-12-2011 Nombre y apellidos: Duración: 2h DNI: Elegir la opción correcta

Más detalles

Electrónica REPASO DE CONTENIDOS

Electrónica REPASO DE CONTENIDOS Tema 1 Electrónica Conocerás las principales componentes de los circuitos eléctricos. Resistencias, condensadores, diodos y transistores. Sabrás cómo montar circuitos eléctricos simples. REPASO DE CONTENIDOS

Más detalles

3. TRANSFORMADORES. Su misión es aumentar o reducir el voltaje de la corriente manteniendo la potencia. n 2 V 1. n 1 V 2

3. TRANSFORMADORES. Su misión es aumentar o reducir el voltaje de la corriente manteniendo la potencia. n 2 V 1. n 1 V 2 3. TRANSFORMADORES Un transformador son dos arrollamientos (bobina) de hilo conductor, magnéticamente acoplados a través de un núcleo de hierro común (dulce). Un arrollamiento (primario) está unido a una

Más detalles

SIFeIS. CONCAyNT PLANTA EXTERIOR E IPR. CONCAyNT ELECTRÓNICA

SIFeIS. CONCAyNT PLANTA EXTERIOR E IPR. CONCAyNT ELECTRÓNICA ELECTRÓNICA PLANTA EXTERIOR E IPR GUÍA DE ESTUDIOS DE ELECTRÓNICA PARA IPR Un agradecimiento especial al Co. FRANCISCO HERNANDEZ JUAREZ por la oportunidad y el apoyo para realizar este trabajo, así como

Más detalles

Estudio de fallas asimétricas

Estudio de fallas asimétricas Departamento de Ingeniería Eléctrica Universidad Nacional de Mar del Plata Área Electrotecnia Estudio de fallas asimétricas Autor: Ingeniero Gustavo L. Ferro Prof. Adjunto Electrotecnia EDICION 2012 1.

Más detalles

Tema 7. MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Tema 7. MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA Tema 7. MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA 1. MAGNETISMO Y ELECTRICIDAD...2 Fuerza electromotriz inducida (Ley de inducción de Faraday)...2 Fuerza electromagnética (2ª Ley de Laplace)...2 2. LAS

Más detalles

CONVERSIÓN DE CORRIENTE DIRECTA A CORRIENTE ALTERNA

CONVERSIÓN DE CORRIENTE DIRECTA A CORRIENTE ALTERNA CONVERSIÓN DE CORRIENTE DIRECTA A CORRIENTE ALTERNA 5.1 Inversor. Un inversor es un dispositivo capaz de convertir la energía de corriente directa que puede estar almacenada en un banco de baterías a un

Más detalles

7 Resistencias de base hacia el distribuidor de encendido o desde éste (contacto de mando)

7 Resistencias de base hacia el distribuidor de encendido o desde éste (contacto de mando) NORMA DIN 72552 DESIGNACION DE BORNES 1 Baja tensión (bobina de encendido, distribuidor de encendido) Distribuidor de encendido con dos circuitos separados 1a 1b al interruptor de encendido I al interruptor

Más detalles

CAPITULO 4. Inversores para control de velocidad de motores de

CAPITULO 4. Inversores para control de velocidad de motores de CAPITULO 4. Inversores para control de velocidad de motores de inducción mediante relación v/f. 4.1 Introducción. La frecuencia de salida de un inversor estático está determinada por la velocidad de conmutación

Más detalles

INDICE Prologo Semiconductores II. Procesos de transporte de carga en semiconductores III. Diodos semiconductores: unión P-N

INDICE Prologo Semiconductores II. Procesos de transporte de carga en semiconductores III. Diodos semiconductores: unión P-N INDICE Prologo V I. Semiconductores 1.1. clasificación de los materiales desde el punto de vista eléctrico 1 1.2. Estructura electrónica de los materiales sólidos 3 1.3. conductores, semiconductores y

Más detalles

PARQUES EÓLICOS CONECTADOS A LA RED. Electricidad es un producto, Requisitos :

PARQUES EÓLICOS CONECTADOS A LA RED. Electricidad es un producto, Requisitos : Electricidad es un producto, Requisitos : Seguridad Calidad : Del servicio y de la onda (V, f, senosoidal pura, equilibrio de fases) Confiabilidad Nivel de Compatibilidad Electromagnética: Con respecto

Más detalles

EL MOTOR DE INDUCCIÓN

EL MOTOR DE INDUCCIÓN EL MOTOR DE INDUCCIÓN 33 Introducción 34 1 Motor de inducción en la industria Es el de mayor uso en la industria. Es robusto y de poco mantenimiento. El motor de inducción es económico debido a su construcción

Más detalles

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS I TÉRMINO FÍSICA C Segunda evaluación SOLUCIÓN

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS I TÉRMINO FÍSICA C Segunda evaluación SOLUCIÓN ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS I TÉRMINO 2012-2013 FÍSICA C Segunda evaluación SOLUCIÓN Pregunta 1 (3 puntos) Un globo de caucho tiene en su interior una carga puntual.

Más detalles

UD. 4 MAQUINAS ELECTRICAS ELECTROTECNIA APLICADA A LA INGENIERIA MECÁNICA

UD. 4 MAQUINAS ELECTRICAS ELECTROTECNIA APLICADA A LA INGENIERIA MECÁNICA ELECTROTECNIA APLICADA A LA INGENIERIA MECÁNICA UD. 4 MAQUINAS ELECTRICAS Descripción: Principios de electromagnetismo y funcionamiento y aplicaciones de las diferentes máquinas eléctricas. 1 Tema 4.4.

Más detalles

8. Instrumentación y sistema de adquisición de datos

8. Instrumentación y sistema de adquisición de datos 8. Instrumentación y sistema de adquisición de datos Para poder obtener la información de interés del ensayo como son las potencias, energías, rendimientos Es necesario colocar sensores en todos los equipos.

Más detalles

Contenido. Capítulo 2 Semiconductores 26

Contenido. Capítulo 2 Semiconductores 26 ROMANOS_MALVINO.qxd 20/12/2006 14:40 PÆgina vi Prefacio xi Capítulo 1 Introducción 2 1.1 Las tres clases de fórmulas 1.5 Teorema de Thevenin 1.2 Aproximaciones 1.6 Teorema de Norton 1.3 Fuentes de tensión

Más detalles

CAPITULO 3. Control de velocidad de los motores de

CAPITULO 3. Control de velocidad de los motores de CAPITULO 3. Control de velocidad de los motores de inducción. 3.1 Introducción. Hasta la llegada de los modernos controladores de estado sólido, los motores de inducción no eran las máquinas adecuadas

Más detalles

Sistemas Trifásicos. Departamento de Ingeniería Eléctrica UNEFA Maracay Redes Eléctricas II Chrystian Roa

Sistemas Trifásicos. Departamento de Ingeniería Eléctrica UNEFA Maracay Redes Eléctricas II Chrystian Roa Generador trifásico Secuencia de fases. Conexiones: estrella, delta. Carga trifásica. Estudio y resolución de sistemas en desequilibrio. Modelo equivalente monofásico. Estudio y resolución de sistemas

Más detalles

Control de Motores Paso a Paso (Stepper motors)

Control de Motores Paso a Paso (Stepper motors) Control de Motores Paso a Paso (Stepper motors) Los motores paso a paso son ideales para la construcción de mecanismos en donde se requieren movimientos muy precisos. La característica principal de estos

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA NOMBRE... APELLIDOS... CALLE... POBLACIÓN... PROVINCIA... C. P.... SISTEMAS MECÁNICOS E.T.S. de Ingenieros Industriales PRUEBA DE EVALUACIÓN A DISTANCIA /

Más detalles

Proyecto final de Carrera. Autor: David Ugena González. Tutor: David Santos Martín. Director: Marcos Lafoz Pastor

Proyecto final de Carrera. Autor: David Ugena González. Tutor: David Santos Martín. Director: Marcos Lafoz Pastor Proyecto final de Carrera. Autor: David Ugena González. Tutor: David Santos Martín. Director: Marcos Lafoz Pastor SUMARIO 1. Introducción. 2. Tecnologías de Almacenamiento de Energía. 3. Almacenador Cinético.

Más detalles

1. Introducción. Causas y Efectos de los cortocircuitos. 2. Protecciones contra cortocircuitos. 3. Corriente de Cortocircuito en red trifásica.

1. Introducción. Causas y Efectos de los cortocircuitos. 2. Protecciones contra cortocircuitos. 3. Corriente de Cortocircuito en red trifásica. TEMA 3: CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO EN REDES TRIFÁSICAS. INTRODUCCIÓN. CLASIFICACIÓN DE CORTOCIRCUITOS. CONSECUENCIAS DEL CORTOCIRCUITO. CORTOCIRCUITOS SIMÉTRICOS. 1. Introducción. Causas y Efectos de

Más detalles

Selectividad con interruptores automáticos en redes B.T. (1)

Selectividad con interruptores automáticos en redes B.T. (1) Selectividad con interruptores automáticos en redes B.T. (1) 1. Definición Los interruptores automáticos en las redes tienen por misión la protección contra defectos (sobrecargas y cortocircuitos), evitando

Más detalles

MÁQUINAS ELÉCTRICAS-MICROLAB-0.2 kw

MÁQUINAS ELÉCTRICAS-MICROLAB-0.2 kw Indice MOTORES MONOFÁSICOS MOTOR DE FASES DIVIDIDAS DL 10130 MOTOR UNIVERSAL DL 10150 MOTOR DE REPULSIÓN DL 10170 MOTORES ASÍNCRONOS TRIFÁSICOS MOTOR ASÍNCRONO TRIFÁSICO DE JAULA DL 10115 MOTOR ASÍNCRONO

Más detalles

INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA DE POTENCIA

INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA DE POTENCIA INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA DE POTENCIA Introducción En el mundo de hoy la electrónica de potencia cuenta con cuantiosas aplicaciones en diferentes áreas, encontramos aplicaciones en el control de velocidad

Más detalles

VARIADORES DE FRECUENCIA]

VARIADORES DE FRECUENCIA] VARIADORES DE FRECUENCIA] Variador De Frecuencia Micromaster Siemens Cuando los motores Eléctricos no eran capaces de alcanzar un elevado potencial Eléctrico a reducidas y a grandes velocidades a la vez,

Más detalles

IEC Estandarización de esquemas y normalización

IEC Estandarización de esquemas y normalización IEC 1082-1 Los símbolos gráficos y las referencias identificativas, cuyo uso se recomienda, están en conformidad con las publicaciones más recientes. La norma IEC 1082-1 define y fomenta los símbolos gráficos

Más detalles

CAPITULO XII PUENTES DE CORRIENTE ALTERNA

CAPITULO XII PUENTES DE CORRIENTE ALTERNA CAPITULO XII PUENTES DE CORRIENTE ALTERNA 2. INTRODUCCION. En el Capítulo IX estudiamos el puente de Wheatstone como instrumento de medición de resistencias por el método de detección de cero. En este

Más detalles

Por qué aplicar un arrancador suave?

Por qué aplicar un arrancador suave? ARRANCADORES SUAVES Por qué aplicar un arrancador suave? Funciones y Características Selección de parámetros de fabrica para aplicaciones típicas. Auto sintonización de parámetros para aplicaciones especificas.

Más detalles

Convertidores de Corriente Continua y Accionamientos CA/CA

Convertidores de Corriente Continua y Accionamientos CA/CA Convertidores de Corriente Continua y Accionamientos CA/CA Máquinas de papel, rebobinadores, máquinas textiles, calandras, líneas de corte, prensas, molinos para cemento, extrusoras de plástico y de caucho,

Más detalles

Medición de disyuntores/interruptores para trazas calefactoras autorregulables

Medición de disyuntores/interruptores para trazas calefactoras autorregulables Introducción El tamaño del disyuntor/interruptor para las trazas S/R se puede determinar con bastante facilidad usando los datos de las descripciones técnicas o el software de diseño del circuito de trazado

Más detalles

Table of Contents. Table of Contents UniTrain Cursos UniTrain Cursos UniTrain de electrónica. Lucas Nülle GmbH Página 1/14

Table of Contents. Table of Contents UniTrain Cursos UniTrain Cursos UniTrain de electrónica. Lucas Nülle GmbH Página 1/14 Table of Contents Table of Contents UniTrain Cursos UniTrain Cursos UniTrain de electrónica 1 2 2 3 Lucas Nülle GmbH Página 1/14 www.lucas-nuelle.es UniTrain Unitrain el sistema de aprendizaje multimedial

Más detalles

El motor eléctrico. Física. Liceo integrado de zipaquira MOTOR ELECTRICO

El motor eléctrico. Física. Liceo integrado de zipaquira MOTOR ELECTRICO El motor eléctrico Física Liceo integrado de zipaquira MOTOR ELECTRICO Motores y generadores eléctricos, grupo de aparatos que se utilizan para convertir la energía mecánica en eléctrica, o a la inversa,

Más detalles