La máquina síncrona se caracteriza por convertir la energía eléctrica en energía mecánica de rotación, utilizando la acción mutua de los campos magnéticos. Esta máquina puede funcionar tanto como generador como motor, manteniendo siempre una velocidad constante de sincronismo, sin deslizamiento.
Se denomina
motor de corriente alterna
a aquellos motores eléctricos quefuncionan con este tipo de alimentación eléctrica (ver "corriente alterna"). Un motor es una máquina motriz, esto es, un aparato que convierte una forma determinadade energía en energía mecánica de rotación o par. Un motor eléctrico convierte laenergía eléctrica en fuerzas de giro por medio de la acción mutua de los camposmagnéticos.
ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE LA MAQUINA SINCRONA
ROTOR: Al igual que el motor de inducción de anillos rozantes, tiene un bobinado(campo rotatorio) que tiene el mismo número de polos que el estator, el cual es excitado por medio de una fuente externa de corriente continua. El rotor puede ser de polos lisos o de polos salientes. Tiene(Puede tener) un devanado tipo de jaula de ardilla conocido como devanado amortiguador, que sirve para producir la fuerza de torsión para el arranaque de la máquina.
Estator. Es similar al de un motor
trifásico de inducción. En el se coloca
un devanado trifásico ó monofásico,
el cual puede ser el circuito inducido ó
el circuito inductor, según se use la
máquina como generador o como motor.
La máquina síncrona al igual que la máquina de corriente directa, se puede conectar para operar como generador y como motor.
Estas máquinas son llamadas así, debido a que la velocidad del rotor y la velocidad del campo magnético del estator son iguales, funcionan a la velocidad de sincronismo sin deslizamiento, según la formula RPM=(120xfrecuancia)/# de polos.
Las máquinas de gran tamaño son utilizadas para mover principalmente cargas variables y necesitan una velocidad constante. Las de tamaño muy pequeño son utilizadas en control y relojes eléctricos.
FACTORES QUE AFECTAN LA FEM EN UNA MAQUINA SINCRONA DE C.A
Los factores que afectan la magnitud de la femi son:
Densidad del campo magnético . B
Velocidad relativa entre campo magnético y conductor. V
Longitud activa del conductor. L
Ángulo formado entre B y L y ángulo formado entre B y VEn las ecuaciones anteriores, las literales representan:
L longitud activa del conductor en pulgadas (ingles) ó en (metros) SI
B densidad de flujo en lineas/pulg. Ó en Teslas ó en Webber/m
V es la velocidad lineal relativa entre el conductor y el campo en (pulg./s)
ó en (metros /seg.)
En una máquina eléctrica rotatoria, el cambio de flujo que enlaza a cada vuelta durante la rotación, tanto de la armadura como del campo, no está definido claramente ni se mide con facilidad. Por lo tanto, es más cómodo expresar esta velocidad de cambio en términos de una densidad de flujo promedio, que se supone constante, y de la velocidad relativa entre este campo y un sólo conductor que se mueve a través de el
FUERZAS MAGNETOMOTRICES GIRATORIAS EN MAQUINAS TRIFASICAS
Subtema
La manera como el campo magnético actúa en los diferentes equipos, se puede describir mediante cuatro principios básicos, que son:
Al circular corriente por un conductor se produce un campo magnético alrededor de él. “LEY DE AMPERE” HL=NI donde:
I se mide en amperios, H se expresa en Amper vueltas por metro.
N es el número de vueltas de la bobina. L long. de la Trayect. magnética
Si a través de una espira se pasa un campo magnético variable con el tiempo, se induce un voltaje en dicha espira.(Esta es la base de la acción
transformadora). “LEY DE FARADAY”
Si un conductor por el cual circula corriente, se encuentra dentro de un campo magnético, se produce una fuerza sobre dicho conductor. (Esta es la base de la acción motora). “LEY DE BIOT-SAVART” F= B I l
F en newtons; B en Wb/m2; I en Amperes; l long. Activa del cond. en mts
Cuando un conductor en movimiento se encuentra inmerso dentro de un campo magnético, en dicho conductor se induce un voltaje. (Esta es la
base de la acción generadora.) “LEY DE FARADAY”