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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES Perfecta Combinación entre Energía e Intelecto ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS Primer semestre 2015 Profesor: Juan Manuel Rey 1. Una máquina centrifuga tiene durante el arranque un comportamiento como el mostrado en la figura. Calcular Mm(t), P(t) y E(t). Información del sistema: M R = 200 [N-m] ; M N = 1000 [N-m] ; Ω ON = 200 [1/s] ;

Taller 1

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Taller 1 Accionamientos Eléctricos

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  • UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

    ESCUELA DE INGENIERAS ELCTRICA, ELECTRNICA Y DE TELECOMUNICACIONES

    Perfecta Combinacin entre Energa e Intelecto

    ACCIONAMIENTOS ELCTRICOS

    Primer semestre 2015 Profesor: Juan Manuel Rey

    1. Una mquina centrifuga tiene durante el arranque un comportamiento como el mostrado en la

    figura. Calcular Mm(t), P(t) y E(t).

    Informacin del sistema: MR = 200 [N-m] ; MN = 1000 [N-m] ; ON = 200 [1/s] ;

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    Perfecta Combinacin entre Energa e Intelecto

    2. El sistema que se muestra en la figura consiste en un motor que acciona al tambor T1

    empleando la correa 1 y las poleas Pm en el motor y P1 en el tambor. El tambor T2 es

    accionado por el tambor T1 empleando la correa 2 y las poleas P2 y PC. Las caractersticas de

    los elementos son:

    Pm = 10 cm ; P1 = 50 cm ; P2 = 20 cm ; T1 = 60 cm ; PC = 40 cm ; T2 = 40 cm (Dimetros)

    C1 (Peso de la canasta 1) = 800 [N] ; C2 (Peso de la canasta 2) = 500 [N]

    Pu1 (Peso til 1) = 900 [N] ; Pu2 (Peso til 2) = 700 [N]

    CP1 (Contra peso 1) = 800 [N] ; CP2 (Contra peso 2) = 700 [N]

    Jm = 2 [Kg-m2] ; JT1 = 5 [Kg-m2] ; JT2= 2 [Kg-m2]

    El motor debe acelerar de forma constante hasta alcanzar su velocidad nominal en 1 segundo y

    debe parar con aceleracin constante en 0,5 segundos. Calcular el momento motor cada

    intervalo de tiempo de acuerdo a estas caractersticas.

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    3. Se tiene un motor de induccin con la siguiente caracterstica par-velocidad aproximada

    mediante las siguientes ecuaciones:

    0 < N < 900 [RPM] Mm = 80 [N-m]

    900 < N < 1700 [RPM] Mm = 80 + (60 / 800) (N 900) [N-m]

    1700 < N < 1800 [RPM] Mm = 140 1.4 (N-1700) [N-m]

    El motor acciona el sistema mostrado en la figura y que est compuesto por dos ruedas dentadas de

    dimetro promedio iguales a 12 cm (rueda del lado motor) y 36 cm (rueda del lado carga) que transmiten el

    movimiento a un tambor con dimetro de 40 cm. Dicho tambor, acciona una carga cuyo peso total es igual

    a 410 N con un contra peso cuyo peso total es igual a 200 N.

    Si el motor tiene un momento de inercia de 0,8 [Kg-m2], calcular el tiempo de arranque del sistema.