Una máquina eléctrica es todo conjunto de mecanismos capaces de generar, aprovechar o transformar la energía eléctrica
MÁQUINAS ELÉCTRICOS
Se pueden clasificar en: ➢ Generadores: Transforman energía mecánica en eléctrica. ➢ Motores: Transforman la energía eléctrica en mecánica ➢ Transformadores: máquinas que transforman alguna características de la energía eléctrica
MÁQUINAS ELÉCTRICOS
GENERADOR SISTEMA MECÁNICO
MEDIO DE ACOPLAMENTO
MOTOR
SISTEMA ELÉCTRICO
MÁQUINAS ELÉCTRICOS Tambien se pueden clasificar en: ➢ Máquinas de corriente continua ➢Máquinas de corriente alterna
MÁQUINAS ELÉCTRICOS TIPOS CORRIENTE CONTINUA
MAQUINAS DINÁMICAS Motor Generador Compensador
Troceador
Síncronas Asíncronas
CORRIENTE ALTERNA
Motor Generador Compensador Transformador Regulador de inducción Variador de fase Conmutadas
MÁQUINAS ESTÁTICAS
Motor Generador Compensador Motor monofásico Convertidor de frecuencia
MÁQUINAS ELÉCTRICOS El funcionamiento básico de las máquinas electricas se basan en el efecto electromagnético
MÁQUINAS ELÉCTRICOS Fundamentos básicos de Magnetismo: Un campo magnético viene determinado por una magnitud vectorial, denominada inducción magnética (B), y su unidad es la tesla (T).
MÁQUINAS ELÉCTRICOS Fundamentos básicos de Magnetismo: El flujo magnético Φ es una magnitud escalar relacionada con el número de líneas de inducción que atraviesan una superficie su unidad es el Weber (Wb).
Φ=∫ ⃗ B d ⃗S
MÁQUINAS ELÉCTRICOS Fuerza de Lorentz: Se define como la fuerza que ejerce un campo con intensidad B sobre una carga q cuya velocidad es v y el ángulo que forman la trayectoria y el campo es φ
F =qvBsen φ
MÁQUINAS ELÉCTRICOS Fuerza sobre una corriente rectilínea: Aplicando la Fuerza de Lorentz y la definición de Intensidad:
q I= t
F =I l B sen φ
MÁQUINAS ELÉCTRICOS Acción de un campo magnético sobre una espira Debido a la fuerza de Lorentz se produce un par de fuerzas que hace girar a la espira
M =I B S sen φ
MÁQUINAS ELÉCTRICOS FUERZA ELECTROMOTRIZ INDUCIDA Siempre que varíe un flujo magnético a través de un circuito cerrado se originará en él una fuerza electromotriz inducida cuyo valor es:
ε=vBl
MÁQUINAS ELÉCTRICOS Clasificación de las máquinas eléctricas rotativas ➢Máquinas de corriente alterna ➢Máquinas de corriente continua
Debido a su reversibilidad, estas máquinas pueden funcionar como: ➢ Motores, transformando energía eléctrica en mecánica ➢ Generadores, transformando la energía mecánica en eléctrica
MÁQUINAS ELÉCTRICOS Máquinas eléctricas de corriente continua
MÁQUINAS ELÉCTRICOS
DINAMOS
DINAMOS
DINAMOS
DINAMOS
DINAMOS EXCITACIÓN DE INDUCTORES: Dependiendo de como se generé el campo magnético tenemos las siguientes tipos: ➢ Excitación mediante imanes ➢ Excitación independiente ➢ Autoexcitadas: ➢ En derivación ➢ En serie ➢ Compound o compuesta
DINAMOS EXCITACIÓN DE INDUCTORES: Excitación con imanes: ➢ Se crea un campo magnético constante ➢ No se puede regular la intensidad ➢ Es muy poco intenso ➢ Se usa principalmente para pequeños dinámos o motores.
DINAMOS EXCITACIÓN INDEPENDIENTE: La corriente de excitación es proporcionada por un fuente externa:
DINAMOS EXCITACIÓN EN DERIVACIÓN: Los devanados inductor e inducido se colocan en paralelo
DINAMOS EXCITACIÓN EN SERIE: Los devanados inductor e inducido se colocan en serie
DINAMOS EXCITACIÓN EN COMPOUND O COMPUESTA: Parte del inducido se coloca en serie y parte en paralelo con el inductor
DINAMOS RENDIMIENT O
MOTORES DE CC
MOTORES DE CC
MOTORES DE CC
MOTORES DE CC
MOTORES DE CC EXCITACIÓN INDEPENDIENTE
MOTORES DE CC EXCITACIÓN EN PARALELO O SHUNT
MOTORES DE CC EXCITACIÓN EN PARALELO O SHUNT Su velocidad se mantiene constante independientemente de la carga. El par es proporcional a la corriente y es un motor autorregulable en velocidad. Se emplea en: ➢ Máquinas herramientas (fresadoras, tornos, taladros,...) ➢ Máquinas de elevación en la que la carga puede ser suprimida bruscamente.
MOTORES DE CC EXCITACIÓN EN SERIE
MOTORES DE CC EXCITACIÓN EN SERIE Tiene gran par durante el arranque. Lo cual lo hace útil para: ➢ Para tracción eléctrica.
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