Ensayo Directo de un Motor Asincrónico Trifásico

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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL SUPERIOR
DEL PROFESORADO TÉCNICO
CONTROL ELÉCTRICO Y ACCIONAMIENTOS
ASIGNATURA: Cálculo y Proyecto
CURSO: 3º
PLAN: T- 61
CICLO LECTIVO 20......
TÍTULO DEL TRABAJO PRÁCTICO:
Ensayo directo de un motor asincrónico trifásico
TRABAJO PRÁCTICO N°: 6
REALIZADO EL: ...../...../ 20.....
PROFESOR: Fernando Aceval
JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS: Pablo Varela
AYTE. DE TRABAJOS PRÁCTICOS: Ricardo Defrance
ALUMNO:
REALIZÓ EL INFORME:
INTEGRANTES DEL GRUPO N°.....
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
FECHA DE APROBACIÓN: ...... / ...... / 20......
FIRMA DEL DOCENTE AUXILIAR:
FIRMA DE LA COPIA DEL TRAB. PRÁC.:
Control Eléctrico y Accionamientos
Cálculo y Proyecto - Guía de Trabajos Prácticos
Trabajo Práctico Nº6 – Ensayo Directo de un Motor de Asincrónico Trifásico
Objeto del ensayo:
El objeto del presente trabajo práctico consiste en determinar las características de un motor
asincrónico trifásico para cinco estados de carga igualmente espaciados, comprendidos entre el 25%
y el 125% de plena carga. Se determinará la variación de la velocidad, la cupla, el factor de potencia
y el rendimiento en función de la carga mecánica.
Características de la máquina a ensayar:
Potencia:
Tensión:
Corriente:
Velocidad:
3 HP (2.25 kW)
3 x 380 V, conexión triángulo
5,5 A
1415 rpm
1.0.- Preparación
1.1.- Elegir y justificar el método a utilizar para medir la potencia eléctrica
1.2.- Discutir los métodos de medición de la velocidad e indicar cuál de ellos se utilizará
1.3.- Esquema de conexiones del circuito para realizar el ensayo
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Cálculo y Proyecto - Guía de Trabajos Prácticos
Trabajo Práctico Nº6 – Ensayo Directo de un Motor de Asincrónico Trifásico
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Trabajo Práctico Nº6 – Ensayo Directo de un Motor de Asincrónico Trifásico
2.0.- Realización
2.1.- Instrumentos empleados
.- Amperímetro (I_1): marca ____________________________ , tipo
_______________________________
clase __________ , alcances _____________________________ , nº
_______________________________
.- Amperímetro (I_2): marca ____________________________ , tipo
_______________________________
clase __________ , alcances _____________________________ , nº
_______________________________
.- Amperímetro (I_3): marca ____________________________ , tipo
_______________________________
clase __________ , alcances _____________________________ , nº
_______________________________
.- Vatímetro (P_1,2): marca ____________________________ , tipo
_______________________________
clase __________ , alcances _____________________________ , nº
_______________________________
.- Vatímetro (P_3,2): marca ____________________________ , tipo
_______________________________
clase __________ , alcances _____________________________ , nº
_______________________________
.- Voltímetro (U_1,2): marca ____________________________ , tipo
_______________________________
clase __________ , alcances _____________________________ , nº
_______________________________
.- Voltímetro (U_2,3): marca ____________________________ , tipo
_______________________________
clase __________ , alcances _____________________________ , nº
_______________________________
.- Estroboscopio:
marca ____________________________ , tipo
_______________________________
clase __________ , alcances _____________________________ , nº
_______________________________
2.2.- Cuadro de valores medidos
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Medición
1
2
3
 [ div ]
K [ A / div
]
I1
[A]
 [ div ]
K [ A / div
]
I2
[A]
 [ div ]
K [ A / div
]
I3
[A]
 [ div ]
U1,2
K [ V / div
]
[V]
 [ div ]
K [ V / div
]
U 2, 3
[V]
 [ div ]
K[W/
div ]
P1, 2
[W]
 [ div ]
K[W/
div ]
P3, 2
[W]
N [ rpm ]
T [ Nm ]
2.3.- Cuadro de valores calculados
La potencia activa absorbida de la red viene dada por:
P W   P1,2 
U12,2
RW
 P3,2 
U 22,3
RW
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Cálculo y Proyecto - Guía de Trabajos Prácticos
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La potencia aparente y la potencia reactiva vienen dadas por :
S VA   3 I L U L
Q VAr  
S 2  P2
El valor de la intensidad de corriente de línea debe elegirse de entre los tres valores medidos ,sin
promediarlos De igual forma, la tensión de línea se elige de entre los dos valores medidos. La
potencia útil en el eje viene dada por:
Pu W  
2
T  Nm  n  rpm 
60
El rendimiento y el factor de potencia vienen dados por :

Pu
P
Medición
cos  
U[V]
I[A]
P
S
P[W]
S [ VA ]
Q [ VAR ]
Cos 
Pu [ W ]
N [ rpm ]
1
2
3
4
5
6
3.0.- Informe
3.1.- Representar gráficamente empleando un par de ejes coordenados la corriente de línea en
función de la potencia útil en el eje.
3.2.- Representar gráficamente empleando un par de ejes coordenados la potencia aparente y la
potencia reactiva en función de la potencia útil en el eje.
3.3.- Representar gráficamente empleando un par de ejes coordenados el rendimiento y el factor de
potencia en función de la potencia útil en el eje.
3.4.- Representar gráficamente empleando un par de ejes coordenados la velocidad en función de la
potencia útil en el eje.
3.5.- Trazar un diagrama fasorial estimativo del motor ensayado funcionando a plena carga,
representando corrientes y tensiones estatóricas y rotóricas.
3.6.- Analizar la posibilidad de funcionamiento de la máquina ensayada en régimen generador.
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