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Motor asíncrono

El motor asíncrono, motor asincrónico o motor de inducción es un motor eléctrico de corriente alterna, en el cual su rotor gira a una velocidad diferente a la del campo magnético del estator.

Patente estadounidense n.º 381.968, correspondiente al motor asíncrono ideado por Tesla.

El motor asíncrono trifásico está formado por un rotor, que puede ser de dos tipos: a) de jaula de ardilla; b) bobinado, y un estator, en el que se encuentran las bobinas inductoras. Estas bobinas son trifásicas y están desfasadas entre sí 120º en el espacio. Según el teorema de Ferraris, cuando por estas bobinas circula un sistema de corrientes trifásicas equilibradas, cuyo desfase en el tiempo es también de 120º, se induce un campo magnético giratorio que envuelve al rotor. Este campo magnético variable va a inducir una tensión eléctrica en el rotor según la ley de inducción de Faraday:

La diferencia entre el motor a inducción y el motor universal es que en el motor a inducción el devanado del rotor no está conectado al circuito de excitación del motor sino que está eléctricamente aislado. Tiene barras de conducción en todo su largo, incrustadas en ranuras a distancias uniformes alrededor de la periferia. Las barras están conectadas con anillos (en cortocircuito) a cada extremidad del rotor. Están soldadas a las extremidades de las barras. Este ensamblado se parece a las pequeñas jaulas rotativas para ejercitar a mascotas como hámsteres y por eso a veces se llama "jaula de ardillas", y los motores de inducción se llaman motores de jaula de ardilla.

Entonces se da el efecto Laplace (o efecto motor): todo conductor por el que circula una corriente eléctrica, inmerso en un campo magnético experimenta una fuerza que lo tiende a poner en movimiento. Simultáneamente se da el efecto Faraday (o efecto generador): en todo conductor que se mueva en el seno de un campo magnético se induce una tensión.

El campo magnético giratorio, a velocidad de sincronismo, creado por el bobinado del estator, corta los conductores del rotor, por lo que se genera una fuerza magnetomotriz de inducción.

La acción mutua del campo giratorio y las corrientes existentes en los conductores del rotor, originan una fuerza electrodinámica sobre dichos conductores del rotor, las cuales hacen girar el rotor del motor.

La diferencia entre las velocidades del rotor y el campo magnético se denomina deslizamiento o resbalamiento.

Constitución del motor asíncrono

La parte fija del circuito magnético (estator) es un anillo cilíndrico de chapa magnética ajustado a la carcasa que lo envuelve. La carcasa tiene una función puramente protectora. En la parte interior del estator van dispuestos unas ranuras donde se coloca el bobinado(correspondiente).

En el interior del estator va colocado el rotor, que es un cilindro de chapa magnética fijado al eje. En su periferia van dispuestas unas ranuras en las que se coloca el bobinado correspondiente.

El entrehierro de estos motores es constante en toda su circunferencia y su valor debe ser el mínimo posible.

Circuitos eléctricos

Los dos circuitos eléctricos van situados uno en las ranuras del estator (primario) y otro en las del rotor (secundario), que está cortocircuitado. El rotor en cortocircuito puede estar formado por bobinas que se cortocircuitan en el exterior de la máquina directamente o mediante reostatos; o bien, puede estar formado por barras de cobre colocadas en las ranuras, que han de ser cuidadosamente soldadas a dos anillos del mismo material, llamados anillos de cortocircuito. Este conjunto de barras y anillos forma el motor jaula de ardilla.

También existen motores asíncronos monofásicos, en los cuales el estator tiene un devanado monofásico y el rotor es de jaula de ardilla. Son motores de pequeña potencia y en ellos, en virtud del Teorema de Leblanc, el campo magnético es igual a la suma de dos campos giratorios iguales que rotan en sentidos opuestos. Estos motores monofásicos no arrancan por sí solos, por lo cual se debe disponer algún medio auxiliar para el arranque (fase partida :resistencia o condensador, polo blindado).

Conceptos básicos de los motores de inducción

La velocidad de rotación del campo magnético o velocidad de sincronismo está dada por:

 

Donde   es la frecuencia del sistema, en Hz, y   es el número de pares de polos en la máquina. Estando así la velocidad dada en revoluciones por minuto (rpm).

Lo que produce el voltaje inducido en la barra del rotor es el movimiento relativo del rotor en comparación con el campo magnético del estátor, esto se puede observar en la siguiente ecuación:

 

Donde:

 : Velocidad de la barra en relación con el campo magnético

 : Vector de densidad de flujo magnético

 : Longitud del conductor en el campo magnético

 : Representa la operación "producto vectorial"

Tipos constructivos

El motor de jaula de ardilla consta de un rotor constituido por una serie de conductores metálicos (normalmente de aluminio) dispuestos paralelamente unos a otros, y cortocircuitados en sus extremos por unos anillos metálicos, esto es lo que forma la llamada jaula de ardilla por su similitud gráfica con una jaula de ardilla. Esta 'jaula' se rellena de material, normalmente chapa apilada o aluminio. De esta manera, se consigue un sistema  -fásico de conductores (siendo   el número de conductores, comúnmente 3) situado en el interior del campo magnético giratorio creado por el estator, con lo cual se tiene un sistema físico muy eficaz, simple, y muy robusto (básicamente, no requiere mantenimiento al carecer de escobillas).

El motor de rotor bobinado tiene un rotor constituido, en vez de por una jaula, por una serie de conductores bobinados sobre él en una serie de ranuras situadas sobre su superficie. De esta forma se tiene un bobinado en el interior del campo magnético del estator, del mismo número de polos, y en movimiento. Este rotor es mucho más complicado de fabricar y mantener que el de jaula de ardilla, pero permite el acceso al mismo desde el exterior a través de unos anillos que son los que cortocircuitan los bobinados. Esto tiene ventajas, normalmente es como la posibilidad de utilizar un reostato de arranque que permite modificar la velocidad y el par de arranque, así como el reducir la corriente de arranque.

En cualquiera de los dos casos, el campo magnético giratorio producido por las bobinas inductoras del estator genera unas corrientes inducidas en el rotor, que son las que producen el movimiento.

Funcionamiento

El motor asincrónico funciona según el principio de inducción mutua de Faraday. Al aplicar corriente alterna trifásica a las bobinas inductoras, se produce un campo magnético giratorio, conocido como campo rotante, cuya frecuencia será igual a la de la corriente alterna con la que se alimenta al motor. Este campo al girar alrededor del rotor en estado de reposo, inducirá unas tensiones eléctricas que generará unas corrientes en el mismo. Estas producirán a su vez un campo magnético que seguirá el movimiento del campo estatórico, produciendo una cupla o par motor que hace que el rotor gire (principio de inducción mutua). No obstante, como la inducción en el rotor sólo se produce si hay una diferencia en las velocidades relativas del campo estatórico y el rotórico, la velocidad del rotor nunca alcanza a la del campo rotante. De lo contrario, si ambas velocidades fuesen iguales, no habría inducción y el rotor no produciría par. A esta diferencia de velocidad se la denomina "deslizamiento" y se mide en términos porcentuales, por lo que ésta es la razón por la cual a los motores de inducción se los denomina asincrónicos, ya que la velocidad rotórica difiere levemente de la del campo rotante.

El deslizamiento difiere con la carga mecánica aplicada al rotor, siendo máximo con la máxima carga aplicada al mismo. Sin embargo, a pesar de esto, el motor varía poco su velocidad, pero el par motor o cupla aumenta (y con ello la intensidad de corriente consumida) por lo que se puede deducir que son motores de velocidad constante.

Eléctricamente hablando, se puede definir al motor asincrónico como un Transformador eléctrico cuyos bobinados del estator representan el primario, y los devanados del rotor equivalen al secundario de un transformador en cortocircuito.

En el momento del arranque, producto del estado de reposo del rotor, la velocidad relativa entre campo estatórico y rotórico es muy elevada. Por lo tanto, la corriente inducida en el rotor es muy alta y el flujo de rotor (que se opone siempre al del estator) es máximo. Como consecuencia, la impedancia del estator es muy baja y la corriente absorbida de la red es muy alta, pudiendo llegar a valores de hasta 7 veces la intensidad nominal. Este valor no hace ningún daño al motor ya que es transitorio, y el fuerte par de arranque hace que el rotor gire enseguida, pero causa bajones de tensión abruptos y momentáneos que se manifiestan sobre todo como parpadeo en las lámparas lo cual es molesto, y puede producir daños en equipos electrónicos sensibles. Los motores de inducción están todos preparados para soportar esta corriente de arranque, pero repetidos y muy frecuentes arranques sin periodos de descanso pueden elevar progresivamente la temperatura del estator y comprometer la vida útil de los devanados del mismo hasta originar fallas por derretimiento del aislamiento. Por eso se utilizan en potencias medianas y grandes, dispositivos electrónicos de "arranque suave", que minimizan la corriente de arranque del motor.

Al ganar velocidad el rotor, la corriente del mismo disminuye, el flujo rotórico también, y con ello la impedancia de los devanados del estator, recordemos que es un fenómeno de inducción mutua. La situación es la misma que la de conectar un transformador con el secundario en corto a la red de CA y luego con una resistencia variable intercalada, ir aumentando progresivamente la resistencia de carga hasta llegar a la intensidad nominal del secundario. Por ende, lo que sucede en el circuito estatórico es un reflejo de lo que sucede en el circuito rotórico.

Control de motores asíncronos

Las técnicas de control más comunes son las 4 siguientes:

  • Control de la tensión de línea aplicada al estátor.
  • Control Voltaje-Frecuencia de línea o control escalar.
  • Control de campo orientado (FOC).
  • Control directo de par (DTC).

Control de la tensión de línea aplicada al estátor

El control de la tensión de línea se realiza variando la tensión que alimenta al devanado del estátor. Esta tensión puede regularse variando el ángulo de encendido de tiristores. Este sistema introduce armónicos en la red y no se consigue un buen factor de potencia.

Control voltaje-frecuencia de línea. Control escalar

Una bajada de la frecuencia produciría una bajada de la impedancia inductiva y si se mantiene la tensión ocasiona una subida de la corriente, lo que podría provocar que el motor se quemara. Este efecto se evita modificando ambos parámetros, pero manteniendo la relación V/Hz constante.

La técnica que se utiliza para variar en proporción el voltaje aplicado en el estátor y la frecuencia aplicada es la modulación del ancho de pulso o PWM mediante conversión DC/AC. Mediante la modulación PWM, se convierte un voltaje de entrada en CC a un voltaje simétrico de salida en CA con la magnitud y frecuencia deseadas.

Dependiendo de la red de suministro, la regulación es diferente:

  • Red de corriente alterna
Si la red es trifásica, 15 o 25 KV como en el AVE, se suele emplear un rectificador o convertidor de alterna en continua y un ondulador trifásico o inversor para obtener la frecuencia deseada o bien directamente, con la técnica PWM conectamos directamente el ondulador trifásico del que alimentamos los motores de tracción.
La ventaja del convertidor sobre el rectificador es que mantiene un factor de potencia próximo a uno, con un mejor rendimiento y con reversibilidad, lo que permite el frenado regenerativo del que hablaremos más adelante.
La energía eléctrica procedente de la red en forma de CA, monofásica o trifásica, llega a un rectificador que suministra CC a una etapa intermedia más o menos compleja, le sigue un inversor que genera la CA trifásica de salida y alimenta el motor. Para controlar todos estos elementos se necesitan varios elementos analógicos y digitales con sus correspondientes fuentes de alimentación y también algún sistema de programación, que permita introducir los parámetros de funcionamiento e indicar la consigna de velocidad o el par mecánico que se desea.
  • Red de corriente continua
En red CC se emplea el sistema troceador-ondulador. El troceador o chopper regula la tensión en continua que se aplica al ondulador actuando como un estabilizador de tensión. Se alimenta de la tensión de 3000 V de línea y genera otra continua de valor constante.
Con el ondulador el troceado de la tensión de alimentación se hace de forma más exhaustiva simulando la tensión de alimentación sinusoidal a los motores tanto por variación de amplitud como de frecuencia. Hoy día se consigue con IGBT´s y GTO´s.
  • Convertidores de frecuencia
Los convertidores de frecuencia son dispositivos que se alimentan de la red de suministro eléctrico y generan corriente alterna de cualquier frecuencia, normalmente para accionar motores de inducción a velocidad variable, actualmente todos son electrónicos, pero también se fabrican algunos convertidores electromecánicos. Estos últimos son más caros, más grandes y necesitan más cuidados, pero a cambio suministran una CA más sinusoidal, suelen utilizarse a frecuencia fija, para alimentar motores especiales y aparatos que han sido diseñados para alimentarse con frecuencias de 60 o 400 Hz.

Control de campo orientado (FOC)

La finalidad de la modulación vectorial o control de campo orientado aplicado a las máquinas asincrónicas es lograr un tipo de control lineal, independizando a la corriente que produce el flujo magnético, de la corriente que produce el Par del motor. Para lograr esto, debido a que las máquinas asincrónicas no poseen dos bobinados desacoplados, se recurre a crear una referencia circuital ficticia y equivalente, de dos bobinados dispuestos en cuadratura (a 90º eléctricos) en el estátor, en reemplazo de los tres bobinados reales.

Se consigue transformar así el sistema trifásico de corrientes estatóricas en un sistema bifásico de corrientes en cuadratura, no estacionario, que gira sincrónicamente con el campo magnético del rotor.

En consecuencia estas dos corrientes representan a los dos bobinados desacoplados y por lo tanto podrán controlarse en forma independiente. En este nuevo sistema de referencia las dos corrientes estatóricas son procesadas como vectores rotantes, de ahí el nombre de Control Vectorial o Modulación del Vector Espacial (SVM) o Control de Campo Orientado (FOC).

Existen dos tipos de control de campo orientado:

  • El control vectorial directo, el cual se mide a través de sensores de efecto Hall o bobinas en el estátor o bien se estima a partir del modelo del motor y la medida de la tensión y la corriente en el estátor.
  • El control vectorial indirecto, prescinde de medir o estimar el vector flujo del entrehierro, se hace imponiendo desde control el valor de flujo y par. El cálculo del controlador dependerá de los parámetros de la máquina, siendo el parámetro dominante a considerar la resistencia del rotor, la cual se puede calcular por varios métodos.

Control directo de par (DTC)

En el control directo de par ofrece una respuesta muy rápida del par y buen comportamiento dinámico. Se calculan los valores instantáneos del par y del flujo a partir de las variables del estátor de la máquina.

El par y el flujo se controlan directamente y de forma independiente mediante la sección óptima de los estados de conmutación del inversor. Los valores se comparan con la referencia y genera un error.

El error entra en un controlador y genera una señal  lógica que modifica el vector espacial de la tensión del inversor para que adopte el valor más idóneo. Así obliga al vector de flujo del entrehierro a variar según el valor de referencia.

El par motor se controla con la rotación del vector del flujo del estátor utilizando estados de conmutación adecuados. En el mismo tiempo se controla la magnitud del vector de flujo del estator de la misma manera, es decir, con la utilización de estado de conmutación del inversor. Este valor se puede cambiar según los requisitos de la consigna del flujo. Los valores calculados del par y del flujo se comparan con sus consignas, los errores entran en los controladores de histéresis. Sus salidas son señales lógicas de valores discretos ± 1,0 que se aplican a la tabla de conmutación que elige uno de los ocho estados posibles del vector espacial de la tensión del inversor.

Su principal diferencia con los otros métodos de control anteriores es que en el DTC no existe un modulador PWM separado, sino que la posición de los interruptores del convertidor de potencia se determina directamente por el estado electromagnético del motor. Para ello es necesario disponer de un modelo muy exacto del motor junto con una elevadísima capacidad de cálculo.

Véase también

Enlaces externos

  • Resumen de la teoría de las máquinas asíncronas de la Universidad de Cantabria (España)
  • Catarina.udlap.mx
  •   Datos: Q207450
  •   Multimedia: Induction motors

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El motor asincrono motor asincronico o motor de induccion es un motor electrico de corriente alterna en el cual su rotor gira a una velocidad diferente a la del campo magnetico del estator Patente estadounidense n º 381 968 correspondiente al motor asincrono ideado por Tesla El motor asincrono trifasico esta formado por un rotor que puede ser de dos tipos a de jaula de ardilla b bobinado y un estator en el que se encuentran las bobinas inductoras Estas bobinas son trifasicas y estan desfasadas entre si 120º en el espacio Segun el teorema de Ferraris cuando por estas bobinas circula un sistema de corrientes trifasicas equilibradas cuyo desfase en el tiempo es tambien de 120º se induce un campo magnetico giratorio que envuelve al rotor Este campo magnetico variable va a inducir una tension electrica en el rotor segun la ley de induccion de Faraday La diferencia entre el motor a induccion y el motor universal es que en el motor a induccion el devanado del rotor no esta conectado al circuito de excitacion del motor sino que esta electricamente aislado Tiene barras de conduccion en todo su largo incrustadas en ranuras a distancias uniformes alrededor de la periferia Las barras estan conectadas con anillos en cortocircuito a cada extremidad del rotor Estan soldadas a las extremidades de las barras Este ensamblado se parece a las pequenas jaulas rotativas para ejercitar a mascotas como hamsteres y por eso a veces se llama jaula de ardillas y los motores de induccion se llaman motores de jaula de ardilla E N d F d t displaystyle mathcal E N d Phi over dt Entonces se da el efecto Laplace o efecto motor todo conductor por el que circula una corriente electrica inmerso en un campo magnetico experimenta una fuerza que lo tiende a poner en movimiento Simultaneamente se da el efecto Faraday o efecto generador en todo conductor que se mueva en el seno de un campo magnetico se induce una tension El campo magnetico giratorio a velocidad de sincronismo creado por el bobinado del estator corta los conductores del rotor por lo que se genera una fuerza magnetomotriz de induccion La accion mutua del campo giratorio y las corrientes existentes en los conductores del rotor originan una fuerza electrodinamica sobre dichos conductores del rotor las cuales hacen girar el rotor del motor La diferencia entre las velocidades del rotor y el campo magnetico se denomina deslizamiento o resbalamiento Indice 1 Constitucion del motor asincrono 1 1 Circuitos electricos 2 Conceptos basicos de los motores de induccion 3 Tipos constructivos 4 Funcionamiento 5 Control de motores asincronos 5 1 Control de la tension de linea aplicada al estator 5 2 Control voltaje frecuencia de linea Control escalar 5 3 Control de campo orientado FOC 5 4 Control directo de par DTC 6 Vease tambien 7 Enlaces externosConstitucion del motor asincrono EditarLa parte fija del circuito magnetico estator es un anillo cilindrico de chapa magnetica ajustado a la carcasa que lo envuelve La carcasa tiene una funcion puramente protectora En la parte interior del estator van dispuestos unas ranuras donde se coloca el bobinado correspondiente En el interior del estator va colocado el rotor que es un cilindro de chapa magnetica fijado al eje En su periferia van dispuestas unas ranuras en las que se coloca el bobinado correspondiente El entrehierro de estos motores es constante en toda su circunferencia y su valor debe ser el minimo posible Circuitos electricos Editar Los dos circuitos electricos van situados uno en las ranuras del estator primario y otro en las del rotor secundario que esta cortocircuitado El rotor en cortocircuito puede estar formado por bobinas que se cortocircuitan en el exterior de la maquina directamente o mediante reostatos o bien puede estar formado por barras de cobre colocadas en las ranuras que han de ser cuidadosamente soldadas a dos anillos del mismo material llamados anillos de cortocircuito Este conjunto de barras y anillos forma el motor jaula de ardilla Tambien existen motores asincronos monofasicos en los cuales el estator tiene un devanado monofasico y el rotor es de jaula de ardilla Son motores de pequena potencia y en ellos en virtud del Teorema de Leblanc el campo magnetico es igual a la suma de dos campos giratorios iguales que rotan en sentidos opuestos Estos motores monofasicos no arrancan por si solos por lo cual se debe disponer algun medio auxiliar para el arranque fase partida resistencia o condensador polo blindado Conceptos basicos de los motores de induccion EditarLa velocidad de rotacion del campo magnetico o velocidad de sincronismo esta dada por n s i n c 60 f e p displaystyle n sinc 60f e over p Donde f e displaystyle f e es la frecuencia del sistema en Hz y p displaystyle p es el numero de pares de polos en la maquina Estando asi la velocidad dada en revoluciones por minuto rpm Lo que produce el voltaje inducido en la barra del rotor es el movimiento relativo del rotor en comparacion con el campo magnetico del estator esto se puede observar en la siguiente ecuacion E i n d v B ℓ displaystyle mathcal E ind vec v times vec B ell Donde v displaystyle vec v Velocidad de la barra en relacion con el campo magneticoB displaystyle vec B Vector de densidad de flujo magneticoℓ displaystyle ell Longitud del conductor en el campo magnetico displaystyle times Representa la operacion producto vectorial Tipos constructivos EditarEl motor de jaula de ardilla consta de un rotor constituido por una serie de conductores metalicos normalmente de aluminio dispuestos paralelamente unos a otros y cortocircuitados en sus extremos por unos anillos metalicos esto es lo que forma la llamada jaula de ardilla por su similitud grafica con una jaula de ardilla Esta jaula se rellena de material normalmente chapa apilada o aluminio De esta manera se consigue un sistema n displaystyle n fasico de conductores siendo n displaystyle n el numero de conductores comunmente 3 situado en el interior del campo magnetico giratorio creado por el estator con lo cual se tiene un sistema fisico muy eficaz simple y muy robusto basicamente no requiere mantenimiento al carecer de escobillas El motor de rotor bobinado tiene un rotor constituido en vez de por una jaula por una serie de conductores bobinados sobre el en una serie de ranuras situadas sobre su superficie De esta forma se tiene un bobinado en el interior del campo magnetico del estator del mismo numero de polos y en movimiento Este rotor es mucho mas complicado de fabricar y mantener que el de jaula de ardilla pero permite el acceso al mismo desde el exterior a traves de unos anillos que son los que cortocircuitan los bobinados Esto tiene ventajas normalmente es como la posibilidad de utilizar un reostato de arranque que permite modificar la velocidad y el par de arranque asi como el reducir la corriente de arranque En cualquiera de los dos casos el campo magnetico giratorio producido por las bobinas inductoras del estator genera unas corrientes inducidas en el rotor que son las que producen el movimiento Funcionamiento EditarEl motor asincronico funciona segun el principio de induccion mutua de Faraday Al aplicar corriente alterna trifasica a las bobinas inductoras se produce un campo magnetico giratorio conocido como campo rotante cuya frecuencia sera igual a la de la corriente alterna con la que se alimenta al motor Este campo al girar alrededor del rotor en estado de reposo inducira unas tensiones electricas que generara unas corrientes en el mismo Estas produciran a su vez un campo magnetico que seguira el movimiento del campo estatorico produciendo una cupla o par motor que hace que el rotor gire principio de induccion mutua No obstante como la induccion en el rotor solo se produce si hay una diferencia en las velocidades relativas del campo estatorico y el rotorico la velocidad del rotor nunca alcanza a la del campo rotante De lo contrario si ambas velocidades fuesen iguales no habria induccion y el rotor no produciria par A esta diferencia de velocidad se la denomina deslizamiento y se mide en terminos porcentuales por lo que esta es la razon por la cual a los motores de induccion se los denomina asincronicos ya que la velocidad rotorica difiere levemente de la del campo rotante El deslizamiento difiere con la carga mecanica aplicada al rotor siendo maximo con la maxima carga aplicada al mismo Sin embargo a pesar de esto el motor varia poco su velocidad pero el par motor o cupla aumenta y con ello la intensidad de corriente consumida por lo que se puede deducir que son motores de velocidad constante Electricamente hablando se puede definir al motor asincronico como un Transformador electrico cuyos bobinados del estator representan el primario y los devanados del rotor equivalen al secundario de un transformador en cortocircuito En el momento del arranque producto del estado de reposo del rotor la velocidad relativa entre campo estatorico y rotorico es muy elevada Por lo tanto la corriente inducida en el rotor es muy alta y el flujo de rotor que se opone siempre al del estator es maximo Como consecuencia la impedancia del estator es muy baja y la corriente absorbida de la red es muy alta pudiendo llegar a valores de hasta 7 veces la intensidad nominal Este valor no hace ningun dano al motor ya que es transitorio y el fuerte par de arranque hace que el rotor gire enseguida pero causa bajones de tension abruptos y momentaneos que se manifiestan sobre todo como parpadeo en las lamparas lo cual es molesto y puede producir danos en equipos electronicos sensibles Los motores de induccion estan todos preparados para soportar esta corriente de arranque pero repetidos y muy frecuentes arranques sin periodos de descanso pueden elevar progresivamente la temperatura del estator y comprometer la vida util de los devanados del mismo hasta originar fallas por derretimiento del aislamiento Por eso se utilizan en potencias medianas y grandes dispositivos electronicos de arranque suave que minimizan la corriente de arranque del motor Al ganar velocidad el rotor la corriente del mismo disminuye el flujo rotorico tambien y con ello la impedancia de los devanados del estator recordemos que es un fenomeno de induccion mutua La situacion es la misma que la de conectar un transformador con el secundario en corto a la red de CA y luego con una resistencia variable intercalada ir aumentando progresivamente la resistencia de carga hasta llegar a la intensidad nominal del secundario Por ende lo que sucede en el circuito estatorico es un reflejo de lo que sucede en el circuito rotorico Control de motores asincronos EditarLas tecnicas de control mas comunes son las 4 siguientes Control de la tension de linea aplicada al estator Control Voltaje Frecuencia de linea o control escalar Control de campo orientado FOC Control directo de par DTC Control de la tension de linea aplicada al estator Editar El control de la tension de linea se realiza variando la tension que alimenta al devanado del estator Esta tension puede regularse variando el angulo de encendido de tiristores Este sistema introduce armonicos en la red y no se consigue un buen factor de potencia Control voltaje frecuencia de linea Control escalar Editar Una bajada de la frecuencia produciria una bajada de la impedancia inductiva y si se mantiene la tension ocasiona una subida de la corriente lo que podria provocar que el motor se quemara Este efecto se evita modificando ambos parametros pero manteniendo la relacion V Hz constante La tecnica que se utiliza para variar en proporcion el voltaje aplicado en el estator y la frecuencia aplicada es la modulacion del ancho de pulso o PWM mediante conversion DC AC Mediante la modulacion PWM se convierte un voltaje de entrada en CC a un voltaje simetrico de salida en CA con la magnitud y frecuencia deseadas Dependiendo de la red de suministro la regulacion es diferente Red de corriente alternaSi la red es trifasica 15 o 25 KV como en el AVE se suele emplear un rectificador o convertidor de alterna en continua y un ondulador trifasico o inversor para obtener la frecuencia deseada o bien directamente con la tecnica PWM conectamos directamente el ondulador trifasico del que alimentamos los motores de traccion La ventaja del convertidor sobre el rectificador es que mantiene un factor de potencia proximo a uno con un mejor rendimiento y con reversibilidad lo que permite el frenado regenerativo del que hablaremos mas adelante La energia electrica procedente de la red en forma de CA monofasica o trifasica llega a un rectificador que suministra CC a una etapa intermedia mas o menos compleja le sigue un inversor que genera la CA trifasica de salida y alimenta el motor Para controlar todos estos elementos se necesitan varios elementos analogicos y digitales con sus correspondientes fuentes de alimentacion y tambien algun sistema de programacion que permita introducir los parametros de funcionamiento e indicar la consigna de velocidad o el par mecanico que se desea Red de corriente continuaEn red CC se emplea el sistema troceador ondulador El troceador o chopper regula la tension en continua que se aplica al ondulador actuando como un estabilizador de tension Se alimenta de la tension de 3000 V de linea y genera otra continua de valor constante Con el ondulador el troceado de la tension de alimentacion se hace de forma mas exhaustiva simulando la tension de alimentacion sinusoidal a los motores tanto por variacion de amplitud como de frecuencia Hoy dia se consigue con IGBT s y GTO s Convertidores de frecuenciaLos convertidores de frecuencia son dispositivos que se alimentan de la red de suministro electrico y generan corriente alterna de cualquier frecuencia normalmente para accionar motores de induccion a velocidad variable actualmente todos son electronicos pero tambien se fabrican algunos convertidores electromecanicos Estos ultimos son mas caros mas grandes y necesitan mas cuidados pero a cambio suministran una CA mas sinusoidal suelen utilizarse a frecuencia fija para alimentar motores especiales y aparatos que han sido disenados para alimentarse con frecuencias de 60 o 400 Hz Control de campo orientado FOC Editar La finalidad de la modulacion vectorial o control de campo orientado aplicado a las maquinas asincronicas es lograr un tipo de control lineal independizando a la corriente que produce el flujo magnetico de la corriente que produce el Par del motor Para lograr esto debido a que las maquinas asincronicas no poseen dos bobinados desacoplados se recurre a crear una referencia circuital ficticia y equivalente de dos bobinados dispuestos en cuadratura a 90º electricos en el estator en reemplazo de los tres bobinados reales Se consigue transformar asi el sistema trifasico de corrientes estatoricas en un sistema bifasico de corrientes en cuadratura no estacionario que gira sincronicamente con el campo magnetico del rotor En consecuencia estas dos corrientes representan a los dos bobinados desacoplados y por lo tanto podran controlarse en forma independiente En este nuevo sistema de referencia las dos corrientes estatoricas son procesadas como vectores rotantes de ahi el nombre de Control Vectorial o Modulacion del Vector Espacial SVM o Control de Campo Orientado FOC Existen dos tipos de control de campo orientado El control vectorial directo el cual se mide a traves de sensores de efecto Hall o bobinas en el estator o bien se estima a partir del modelo del motor y la medida de la tension y la corriente en el estator El control vectorial indirecto prescinde de medir o estimar el vector flujo del entrehierro se hace imponiendo desde control el valor de flujo y par El calculo del controlador dependera de los parametros de la maquina siendo el parametro dominante a considerar la resistencia del rotor la cual se puede calcular por varios metodos Control directo de par DTC Editar En el control directo de par ofrece una respuesta muy rapida del par y buen comportamiento dinamico Se calculan los valores instantaneos del par y del flujo a partir de las variables del estator de la maquina El par y el flujo se controlan directamente y de forma independiente mediante la seccion optima de los estados de conmutacion del inversor Los valores se comparan con la referencia y genera un error El error entra en un controlador y genera una senal logica que modifica el vector espacial de la tension del inversor para que adopte el valor mas idoneo Asi obliga al vector de flujo del entrehierro a variar segun el valor de referencia El par motor se controla con la rotacion del vector del flujo del estator utilizando estados de conmutacion adecuados En el mismo tiempo se controla la magnitud del vector de flujo del estator de la misma manera es decir con la utilizacion de estado de conmutacion del inversor Este valor se puede cambiar segun los requisitos de la consigna del flujo Los valores calculados del par y del flujo se comparan con sus consignas los errores entran en los controladores de histeresis Sus salidas son senales logicas de valores discretos 1 0 que se aplican a la tabla de conmutacion que elige uno de los ocho estados posibles del vector espacial de la tension del inversor Su principal diferencia con los otros metodos de control anteriores es que en el DTC no existe un modulador PWM separado sino que la posicion de los interruptores del convertidor de potencia se determina directamente por el estado electromagnetico del motor Para ello es necesario disponer de un modelo muy exacto del motor junto con una elevadisima capacidad de calculo Vease tambien EditarMotor sincrono Maquina sincrona Motor con espira de arranque Nikola TeslaEnlaces externos EditarResumen de la teoria de las maquinas asincronas de la Universidad de Cantabria Espana Catarina udlap mx Datos Q207450 Multimedia Induction motors Obtenido de https es wikipedia org w index php title Motor asincrono amp oldid 139365105, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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