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Páginas: 5 (1016 palabras) Publicado: 18 de marzo de 2013
Motores trifásicos asincrónicos:
campo magnético giratorio

El motor trifásico es la máquina rotante más simple y a su vez la de
mayor rendimiento. Esto se debe a la simplicidad de la construcción
de su rotor y a la presencia de un campo magnético rotativo formado
por los bobinados de su estator.
En esta nota explicaremos cómo tres bobinas rígidamente fijadas al
núcleo del estator puedenproducir un campo magnético giratorio.
manera
D e unadecir que simplificada, podemos
un motor trifásico
está formado por tres bobinas cuyos
ejes están desplazados 120° geométricos el uno del otro.

Figura 2.

Figura 1.

Recordemos que un sistema trifásico
es el compuesto por tres tensiones de
igual intensidad, igual frecuencia, desplazadas una de la otra por un ángulo
de fase de 120°eléctricos (recomendamos consultar Electro Instalador Nº 15,
páginas 8 y 10).

Si a cada una de las tres bobinas de un
motor trifásico le conectamos una fase
de un sistema de tensiones trifásico, en
cada una de ellas se producirá un
campo magnético pulsante siguiendo
el eje geométrico de la bobina. Esto
significa que en cada instante la intensidad del campo magnético producido
por labobina varía. La intensidad del
campo magnético será máxima cuando
la tensión pase por su valor máximo y
3 0 • Electro instalador • MAYO 2010

será igual a cero cuando la tensión sea
igual a cero. En ese preciso instante la
tensión cambia de sentido, por lo que el
campo magnético también cambia de
sentido.
El valor de la intensidad del campo
magnético depende de la construcción
de labobina y del valor que la tensión
que lo alimenta tenga en ese instante.
continúa en página 32 u

Motores trifásicos asincrónicos: campo magnético giratorio
u viene de página 30



Figura 3.

Dentro del motor, en cada instante,
habrá un campo magnético resultante
de la suma de los producidos por cada
una de las tres bobinas. Analizaremos
la posición de ese campo magnéticoresultante para algunos ángulos destacados del sistema trifásico de tensiones.

Figura 4.

tuales en la República Argentina, 1,66 mseg más tarde.
La tensión de la fase L1 vale U1= 0,5x U1max V, Ф1= 0,5x Ф1 max y es entrante;
La tensión de la fase L2 vale U2= -U2max V, Ф2= Ф2 max y es saliente;
La tensión de la fase L3 vale U3= 0,5x U3max V, Ф3= 0,5x Ф3 max y es entrante.
30°

Por convencióntomamos que cuando
la tensión aplicada a una bobina es
positiva, el campo magnético que esta
produce entra al motor, por lo contrario
si la tensión es negativa, el campo producido sale del motor.
Instante inicial 0°
Suponiendo que el análisis se inicia
cuando el sistema trifásico está en la
posición de 0° eléctrico.
La tensión de la fase L1 vale U1= 0 V,
no existe el campo magnético Ф1;
Latensión de la fase L2 vale U2=
-0,866x U2max V, Ф2= 0,866x Ф2 max
y es saliente;
La tensión de la fase L3 vale U3=
0,866x U3max V, Ф3= 0,866x Ф3 max y
es entrante.

Figura 5.

Aplicando nuevamente a la regla del paralelogramo para sumar vectores, vemos
que el campo magnético resultante ФT ahora tiene una posición de 120° respecto
a la vertical y que también vale ФT= 1,5x Ф1max = 1,5xФ2max = 1,5x Ф2max.
Instante 60°
Cuando el sistema trifásico está en la posición de 60° eléctricos, o sea, 1,66 mseg
más tarde y 3,33 mseg del instante inicial.
La tensión de la fase L1 vale U1= 0,866x U1max V, Ф1= 0,866x Ф1 max y es
entrante;
La tensión de la fase L2 vale U2= -0,866x U2max V, Ф2= 0,866x Ф2 max y es
saliente;
La tensión de la fase L3 vale U3= 0 V, Ф3= 0.

Aplicando la regladel paralelogramo
para sumar vectores, vemos que el
campo magnético resultante ФT tiene
una posición de 90° respecto a la vertical y vale ФT= 1,5x Ф1max = 1,5x
Ф2max = 1,5x Ф2max. Es decir, vale
una vez y media más que el valor máximo producido por una de las bobinas.
Instante 30°
Cuando el sistema trifásico está en la
posición de 30° eléctricos, es decir,
para una red de 50 Hz como...
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