PROBLEMAS DE MAQUINAS ASINCRONICAS
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- Marcos Herrera Olivares
- hace 8 años
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1 PROBLEMAS DE MAQUINAS ASINCRONICAS
2 Problemas de MAQUINAS ASINCRONICAS Problema 1: Un motor de inducción trifásico que tiene las siguientes características de placa: P 1.5 HP; 1400 rpm; U N 220/380 V. Se ensayó en vacío y rotor bloqueado, obteniéndose los siguientes resultados: Ensayo Tensión (V) Corriente (A) Potencia (W) Vacío R. Bloqueado El motor se alimenta desde un sistema trifásico 380/220 V. Calcular la par de arranque, justificar el método de arranque, e indicar que condiciones externas se deben cumplir para poder efectuar un arranque estrella triángulo. Disponiendo de un sistema trifásico de 380V de tensión compuesta entre líneas como alimentación, la única opción, es usar el motor del ejemplo en conexión estrella, ya que, no hay otra manera de alimentar el motor que no sea con 220V por fase, cumpliendo con las condiciones que impone el fabricante en los datos de placa. Un motor es una carga trifásica balanceada. Con un sistema de alimentación de 380V entre líneas, la única forma de conectar cada fase a una tensión de de 220V es conectar el mismo en estrella, para cumplir con las condiciones de diseño del motor, de esa manera cada fase recibe los 220V 380/, necesarios para su correcto funcionamiento. Para poder arrancar este motor con un arranque estrella/triángulo, deberíamos disponer de un sistema de alimentación 127/220 V, es decir disponer de un sistema de alimentación que entregue 220V entre líneas, logrando de ese modo arrancar el motor a tensión reducida. Luego, cuando se pasa a la conexión triángulo, estamos dando 220V por fase, es decir, de acuerdo con los datos de placa estaríamos entregando así tensión de plena por fase. Si se tuviera disponible un sistema de 127/220 V, deberemos analizar la cupla o par resistente de la carga acoplada al motor, ya que cuando se efectúa un arranque a tensión reducida la cupla se reduce con el cuadrado de la tensión aplicada, como la tensión se reduce, la cupla se reduce 3 veces es decir disponemos de 1/3 de la cupla de arranque a plena tensión. Conclusión: con el sistema de alimentación que se disponible, el motor debe arrancar en estrella a tensión plena, resultando imposible efectuar una conexión triángulo, ya que estaríamos conectando cada fase a 380 V. La cupla de arranque resulta: Problema 2: Ω Kgm Dado un motor de inducción trifásico, dos polos, rotor bobinado, de 110 V de tensión de alimentación a 60 Hz y 3.2 V tensión de fase rotórica. Calcular: a. El deslizamiento 2
3 b. La frecuencia rotórica. c. La velocidad de rotación del motor (rpm). Funcionando el motor en vacío o rotor libre el deslizamiento es igual a la relación entre las tensiones. La frecuencia rotórica resulta: La velocidad de rotación está dada por: Por ser una máquina de dos polos (un par de polos): Problema 3: % rpm rpm Un motor de inducción trifásico, rotor tipo jaula de ardilla, de 4 polos, absorbe 3 HP en conexión estrella, con una tensión de línea de 440 V a 60 Hz. Con los siguientes parámetros: R Ω; X Ω; 2.14 Ω; 4.5 Ω; 3.66 Ω; 103 Ω; y s 3 %. 1. Determinar utilizando el circuito equivalente exacto: a. Velocidad nominal. b. Factor de potencia del motor a plena carga. c. Potencia mecánica (en el eje). d. Par nominal. e. Corriente rotórica para s 3 % f. Corriente absorbida por el motor cuando entrega potencia nominal. 2. Determinar los mismos ítems con el circuito equivalente aproximado y comparar los resultados rpm 2 n s : velocidad sincrónica; f: frecuencia de red; 2p: pares de polos. 3
4 rpm Para encontrar o determinar el factor de potencia, se debe resolver la malla que representa en forma equivalente el comportamiento de la máquina Ω º La potencia en el eje o potencia mecánica se puede determinar como la potencia consumida en la resistencia de carga del circuito equivalente. Para lo que debemos calcular previamente º º º º mec Ahora utilizando el circuito equivalente simplificado: Kgm 1800 La velocidad no varía ya que para ello no se utiliza el circuito equivalente mec 1 coscos39.5º º º
5 Problema 4: Kgm º º Un motor trifásico de 6 polos, rotor tipo jaula; 127/220 a 60 Hz y una potencia P 6 HP, tiene las resistencias primaria y secundaria referida al primario iguales. Se ensaya en vacío y a rotor bloqueado conectado en estrella, obteniéndose los siguientes resultandos: Ensayo Tensión (V) Corriente (A) Potencia (W) Calcular: Vacío R. Bloqueado a. La cupla de arranque con una tensión de alimentación b. La velocidad para la cual la cupla es máxima. Se resuelve considerando el circuito equivalente simplificado. cos º sin Ω cos Ω El deslizamiento para el par máximo será: Ω Y la velocidad para cupla máxima: Problema 5: par max rpm Kgm Un motor trifásico tipo jaula de ardilla conectado en triángulo tiene: 5%; arr 6 Calcular la relación entre par de arranque y par nominal si se lo arranca: a. A tensión nominal. b. Ajustando la corriente de arranque arr 2 mediante el empleo de un reóstato trifásico en serie con la alimentación del motor. c. Por medio de un sistema estrella triángulo. 5
6 Luego Para el caso a : Para el caso b : Para el caso c : Problema 6: arr ; arr arr arr arr arr arr 36 arr Los parámetros por fase de un motor trifásico de inducción 220/380 V a 60 Hz de 4 polos son: R Ω; X Ω; 0.1 Ω; 0.2 Ω; 1.5 Ω; 20 Ω; Las pérdidas totales en el hierro y mecánicas a 1755 rpm son 800 W. Calcular: a. La corriente de entrada. b. La potencia absorbida. c. La potencia en el eje. d. El par. e. El rendimiento. Considerando el modelo equivalente exacto: rpm + 2 La impedancia equivalente del circuito es: %
7 º Ω Dada la gran diferencia entre se ha despreciado en valor de Con los resultados obtenidos se está en condiciones de efectuar el análisis y responder las preguntas: a.. º º b. 3 cos cos20º35.58 c. Para calcular la potencia útil debemos calcular la potencia que atraviesa el entrehierro: Ahora la desarrollada en el eje será: EJE 1 Fijas d. La cupla será: e. El rendimiento resulta: Problema 7: EJE Nm 60 EJE % Rehacer el problema anterior considerando el circuito equivalente aproximado: La corriente de entrada será: La potencia de entrada resulta: º º cos º 3 cos cos21º36.20 Para calcular la potencia en el eje debemos calcular la potencia trasmitida en el entrehierro: º º ; º º º Ahora:
8 El par de salida: Y el rendimiento: EJE 1 Fijas EJE Nm 60 EJE % 8
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