MAQUINARIAS ELECTRICAS

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CLASE DE MAQUINARIAS ELECTRICAS
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MAQUINARIAS ELECTRICAS

  1. 1. DEVANADOS DE CORRIENTE María Fernanda Molina Morocho www . espol . edu . ec
  2. 2. Devanados de corriente alterna: <ul><li>Máquina de Corriente Continua </li></ul>Estator *Bobina que produce el campo concentrado . * Bobinas concentrado que se situaba en el espacio interpolar. *Bobinas distribuidas (devanados de compensación). * Devanado distribuidos El imbricado W= ζ Ondulado Rotor * Terminales conectadas a las del colector
  3. 3. Devanados de corriente alterna: <ul><li>Máquina de Corriente Alterna </li></ul>ESTATOR : Bobinas distribuidas m=3 separadas las fases en 120 ° ROTOR : Distribuidas las barras (MIJA) Devanado distribuidas (MIRI) Devanado 1.- Imbricado 2.- Ondulada
  4. 4. Devanados de corriente alterna: <ul><li>En General </li></ul>m: # de fases (3 Ø , 1 Ø ). a : # de circuitos paralelos por fase (en todas las fases hay el mismo número de circuitos) Conexiones entre fases (para bobinados 3 Ø : Δ , Y) # de capas del devanado (por lo general se usan dos capas y en máquinas monofásicas se usa una capa). Extensión de los conductores activos ( Kp: Factor de paso). Grupos de bobinas que pertenecen a una fase dada (Kd: Factor de distribución).
  5. 5. Devanados de corriente alterna: <ul><li>ω = ζ </li></ul><ul><li>w = t (paso polar) = 180º Eléctricos </li></ul><ul><li>Paso Completo </li></ul><ul><li>w < t paso </li></ul><ul><li>w > t fraccionario </li></ul>O G x p/2 = o E p: # de polos G: grados E: grados eléctricos Las bobinas tienen n espiras (1 espira = 2 conductores)
  6. 6. Devanados de corriente alterna: p = 2 p = 4 p = 6 360º G 360º G 360º G 360º G 360º E = 360º G 360º E = 360º G 720º E = 360º G 1080º E = 360º G
  7. 7. Devanados de corriente alterna: <ul><li>Ancho de sección: Se le da el nombre a la distancia, medida en secciones inducidas, existente entre los dos haces activos de una misma sección. El ancho de sección tiene que tener, Se calcula el ancho de sección, después de elegido el paso de ranura “Y k ” . </li></ul><ul><li>Así, siendo “U” el número de secciones inducidas por bobina, resulta que el ancho de sección tendrá por valor </li></ul><ul><li>Forzosamente, un valor entero y se representa por “Y 1 ” . </li></ul>
  8. 8. BOBINA: TIPO IMBRICADO Bobinado imbricado . Después de haber recorrido la sección 1 se retrocede por la parte anterior para buscar el principio de la sección inmediata, es decir la 2. Este tipo de bobinado se distingue porque el bobinado avanza por su cara posterior y retrocede por la anterior. p: Número de polos Q: Número de ranuras q: Número de ranuras/polo/fase m: Número de fases
  9. 9. BOBINA: TIPO IMBRICADO EJEMPLO: Datos Q = 12 ranuras 360º E 12 m = 3 fases 120º E x p = 2 polos x=4 ranuras q = 12 / (3x2) = 2 ranuras/polo/fase mp = 3x2 = 6 equivale al número total de grupos polos fases. 180º E = 6 ranuras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 a a c c b d b d p f p f p f
  10. 10. CIRCUITO EN PARALELO :
  11. 11. CIRCUITO EN PARALELO :
  12. 12. CIRCUITO EN SERIE :

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