Subido por Emiliano Moyano

Variador de Velocidad

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29 de
octubre de
2021
Profesor: Pascual Poloni
Emanuel Rivas
[PRACTICAS
PROFESIONALIZANTES]
SELECCIÓN DE VARIADORES
[PRACTICAS PROFESIONALIZANTES] 29 de octubre de 2021
Avanzando con el significado en la actividad Nº 4 vamos a recorrer lo realizado en la
práctica.
Para esto vamos a necesitar conocer cómo se selecciona un variador de velocidad y un
arrancador suave.
1. Cuáles son las características que necesitamos tener en cuenta al momento de elegir un
variador de velocidad o arrancador suave.
Bueno para poder determinar las características vamos a realizar una tabla donde
mencionaremos las ventajas y las desventajas de cada uno de estos famosos aparatos, para
que nuestra elección sea mucho más precisa.
ARRANCADOR SUAVE
VARIADOR DE VELOCIDAD (Frecuencia)
Ventajas:
• Arranque progresivo
• Falta de Fase
• Curva de Arranque y Corte
• Consumo en Arranque
• Inversión de Marcha
• Parada de emergencia
• Libre de Mantenimiento
Ventajas:
• Arranque Progresivo (Programable)
• Falta de Fase
• Protección contra Sobrecarga
• Versatilidad en Velocidad
• Mejora Alimentación
• Corrige Coseno Ꝭ
• Comando a Distancia
• Comando Analógico
• Protección de Temperatura
• Protocolo de Comunicación
Desventajas:
• Costo
• Mantenimiento (Parámetros)
• Limpieza
• Generación de Armónicos
Desventajas:
• Costo Superior
• No apto para arranque alterno
• Vibración en Bornes (Mal Ajuste)
VARIADOR DE VELOCIDAD:
2. Determine la potencia que va mover su motor, para esto es necesario analizar la mecánica
del sistema.
Para determinar la potencia de mi motor es muy importante resolver ciertas
ecuaciones, ya que primero debemos tener el peso que va a mover nuestro motor.
Como no poseemos la lampara que vamos a utilizar para nuestro proceso vamos a
estimar que la misma tiene un peso de 10 Kg. Ahora también vamos a determinar el peso del
mismo motor, ya que este va a levantas su propio peso. Lo vamos a hacer usando la ecuación.
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𝑃=
𝑇
𝑇 = 𝐹∗𝑑
𝑡
P = Potencia (kW)
T = Trabajo (N*m)
t = Tiempo (segundos)
F = Fuerza (Kg*m/s2)
d = Distancia (metros)
Para explicarlo mejor vamos a decir que para determinar la potencia que vamos a usar
también determinamos la altura que este motor se va a mover, y así mismo el tiempo que se
va a tardar en recorrer esa altura.
La altura que tiene nuestra lampara es de 60cm, lo que quiere decir que la altura a
recorrer son 0,60m. Así la misma lampara quedaría por fuera con su base.
El tiempo que la misma se tardaría es de 20 segundo, es decir que se tardaría ese
tiempo el realizar el trabajo completo.
Ahora bien, para poder crear la ecuación tomaremos partes de las ecuaciones que
describimos anteriormente.
𝑃=
𝐹∗𝑑
𝑡
Donde P es potencia en kilo Watts (kW) y F*d es la ecuación de trabajo que esta
ilustrada con sus proporciones. Todo esto dividido por el tiempo (segundos). Ahora
continuamos con la ecuación final.
𝑃=
10 𝐾𝑔𝑓 ∗ 0,60 𝑚
= 0,3𝑘𝑊 = 300𝑊
20 𝑠𝑒𝑔
Ahora vamos a determinar una potencia estimada para poder elegir el motor correcto,
ya que este debe tener la suficiente fuerza para levantarse así mismo.
Hemos encontrado un motor de 1HP con una tensión de 380 Volts y 1500 RPM. El
mismo tiene un peso de 11,3 Kg, al cual lo vamos a redondear a 12 kg.
𝑃=
10𝐾𝑔𝑓 + 12 𝐾𝑔𝑓 ∗ 0,60 𝑚
= 0,66 𝑘𝑊 = 660 𝑊
20 𝑠𝑒𝑔
Los que hicimos en la anterior ecuación fue sumar el peso del motor al peso de la
lampara para poder definir la potencia necesaria. Y como se puede ver el resultado es 660 W,
lo que teóricamente esta contemplado ya que el motor tiene una potencia de 745 W o lo que
es lo mismo 1HP.
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Peso: 11,3 Kg
3. Realizar la selección de los variadores de velocidad requerido para su proyecto final.
El variador que hemos seleccionados es el Variador ATV12H075M2TQ, o ATIVAR 12 de
la marca SCHNEIDER.
Este variador posee unas características que lo hacen perfecto para el uso que
nosotros le vamos a dar a nuestro motor. Voy a adjuntar la ficha técnica del mismo.
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Adjunto el archivo FICHA TECNICA DEL VARIADOR al Classroom.
4. Justificar la respuesta técnicamente y consistentemente cada elemento seleccionado.
Ahora voy a dar una explicación lógica de porque selecciones un” variador de
velocidad” en vez de una “arrancador suave”. La razón es que este variador que hemos
seleccionado nos va a ayudar a poder controlar la velocidad de entrada, ya que la misma
genera un pico de intensidad demasiado alto al principio del arranque, el variador además de
proveernos la velocidad necesaria para arranque, nos da la oportunidad de controlar el
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levantamiento de la misma lámpara, realizando un esfuerzo de elevación preciso y de manera
moderada, es decir que la elevación no será brusca. Entonces este variador nos permite
controlar la elevación busca como el descenso de esta lámpara. Teniendo en cuenta la fórmula
de cálculo de velocidad:
Rpm (del motor)=(180*f)/n° de polos
Esta fórmula es sin tener en cuenta resbalamiento que produce el campo magnético en el
motor, por lo que puede tomarse de referencia para hacer algunas aproximaciones.
Un variador monofásico (220V) es el artefacto perfecto para nuestro proyecto ya que
usamos corriente monofásica aprovechando las bondades de la corriente trifásica, y el que
seleccionamos es bastante preciso, con una potencia de hasta 1HP (745,5 W), una tensión de
alimentación nominal de 200 V a 240 V, una intensidad de 10 A a 200V y de 8,5 A a 240V, y la
variación de la frecuencia programable para nuestro valor preferente. La salida del variador es
trifásica de 220V.
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