Máquinas Eléctricas. Tema C. Tema C.- Máquinas de Corriente Continua C.1.- Introducción. C.2.- Principio de funcionamiento. C.3.- Sistemas de excitación y circuitos equivalentes. C.4.- Magnitudes fundamentales. Balance de potencias. C.5.- Curvas características. C.6.- Control y regulación de velocidad. OBJETIVOS. • Conocer sus características. • Analizar su comportamiento. • Establecer sus circuitos equivalentes. 1 Máquinas Eléctricas. Tema C. C.1.- INTRODUCCIÓN. Definición de MÁQUINA DE CORRIENTE CONTINUA. “Es un sistema destinado a transformar energía mecánica en energía eléctrica de naturaleza continua (en este caso, funciona como generador o dinamo) o bien energía eléctrica de naturaleza continua en energía mecánica (en este caso, funciona como motor).” Funcionamiento basado en los Principios del Electromagnetismo: Si un conductor, por el cual circula una corriente se encuentra en un campo magnético variable, se produce, sobre él, una fuerza que lo tiende a poner en movimiento. ACCIÓN MOTORA. Cuando un conductor se encuentra en un campo magnético variable, en dicho conductor se induce una tensión. ACCIÓN GENERADORA. 2 Máquinas Eléctricas. Tema C. • Dos circuitos eléctricos: Inductor e Inducido. • Un circuito magnético: estator, entrehierro y rotor. • Inductor alojado en el estator. • Inducido alojado en el rotor. 3 Máquinas Eléctricas. Tema C. Motores de CC Catá Catálogos comerciales Motor de CC para aplicaciones de robótica Pequeños motores de CC e imanes permanentes Fotografí Fotografía realizada en los talleres de ABB Service Gijó Gijón Catá Catálogos comerciales Motor de CC de 6000 kW fabricado por ABB 4 Máquinas Eléctricas. Tema C. Acceso al devanado móvil 5 Máquinas Eléctricas. Tema C. Descripción Física • • • • Estator con polos salientes. Rotor ranurado. Colector de delgas. Escobillas. 6 Máquinas Eléctricas. Tema C. Polos auxiliares y Polos Principales Rotor de una Máquina de Corriente Continua Ver anexo de imágenes 7 Máquinas Eléctricas. Tema C. Devanados de inducido Número de caminos o circuitos en paralelo: Ondulado: Imbricado: 2a 2a = 2 2a = 2p 8 Máquinas Eléctricas. Tema C. Generación de una tensión alterna. 60 ⋅ f n= p 9 Máquinas Eléctricas. Tema C. e = v Λ B 10 Máquinas Eléctricas. Tema C. 11 Máquinas Eléctricas. Tema C. SISTEMAS DE EXCITACIÓN Y CIRCUITOS EQUIVALENTES. • EXCITACIÓN INDEPENDIENTE. • AUTOEXCITACIÓN • • • • SERIE PARALELO COMPUESTA CORTA COMPUESTA LARGA U: I: Ii: Ie: Ri: Re: tensión de la red. corriente de la red corriente de inducido. corriente de excitación. resistencia de inducido. resistencia de excitación. 12 Máquinas Eléctricas. Tema C. EXCITACIÓN INDEPENDIENTE. U = E + R i Ii (motor) E = U + R i Ii (generador) U e = Re ⋅ I e 13 Máquinas Eléctricas. Tema C. AUTOEXCITACIÓN SERIE. I = Ii = I e U = E + (R i + R e)I (motor) E = U + (R i + R e)I (generador) 14 Máquinas Eléctricas. Tema C. AUTOEXCITACIÓN PARALELO. I = Ie+ Ii Ii= I + Ie (motor) (generador ) U = E + R i Ii ⏐ ⏐(motor) U = R e Ie ⏐ E = U + R i Ii ⏐ ⏐(generador) U = R e Ie ⏐ 15 Máquinas Eléctricas. Tema C. AUTOEXCITACIÓN COMPUESTA CORTA. I = Iep + Ii Ii = I + Iep (motor) (generador) I es = I U = E + R U = R E = U + R U = R ep ep Ii + R es I es I ep + R es I es i Ii + R es I es I ep + R es I es i ⏐ ⏐ (motor) ⏐ ⏐ ⏐ (generador ⏐ ) 16 Máquinas Eléctricas. Tema C. AUTOEXCITACIÓN COMPUESTA LARGA. I i = I es = I + I ep I = I es = Ii + I ep (generador) (motor) U = E + (R i + R es) Ii ⏐ ⏐(motor) U = R ep Iep ⏐ E = U + (R i + R es) Ii ⏐ ⏐(generador) U = R ep Iep ⏐ 17 Máquinas Eléctricas. Tema C. MAGNITUDES FUNDAMENTALES. • TENSIÓN INDUCIDA. 2p N E= n Φ = C1 n Φ 2a 60 • PAR ELECTROMAGNÉTICO. 2p N Me = I i Φ = C2 I i Φ 2a 2π 18