Alumno: Erika Alejandra Delgado Chata
Grupo: D Profesor:Gustavo Chávez Nota:
Semestre: IV
Fecha de entrega: 29 10 10Hora:
08:05
ELECTROTECNIA INDUSTRIALPROGRAMA DE FORMACIÓN REGULAR
MÁQUINAS ELÉCTRICAS IICÓDIGO: E46424
LABORATORIO N° 06
“EL MOTOR MONOFÁSICO DE FASE PARTIDA Y DE DOBLE CONDENSADOR”
MÁQUINAS ELÉCTRICAS II
Nro. DD-106
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Tema:MOTOR NONOFÁSICO DE FASE PARTIDA Y DOBLE CONDENSADOR
Código: E46424
Semestre: IV
Grupo: D
I. OBJETIVOS:
Observar las curvas de carga del motor monofásico de la fase partida. Obtener las curvas de carga del motor monofásico con condensador de arranque
condensador permanente.
II. INTRODUCCION TEÓRICA:
El motor de fase partida es un motor de inducción monofásico con los bobinados de estator, uno principal y uno de arranque, estos están separados por un espacio de 90 grados eléctricos a lo largo del estator, el bobinado auxiliar está diseñado para desconectarse del circuito a una determinada velocidad, la corriente en este bobinado auxiliar adelanta a la corriente del bobinado principal.
Si se necesitan tanto el mayor momento de arranque posible como las mejores condiciones de funcionamiento pueden utilizarse de dos condensadores con el bobinado auxiliar. El condensador más grande sólo está presente en el circuito durante el arranque, cuando el motor adquiere velocidad se abre el interruptor centrifugo y sólo queda el condensador permanente en el circuito del bobinado auxiliar. El condensador permanente tiene generalmente entre el 10 y el 20% del tamaño del condensador de arranque.
III. EQUIPO A UTILIZAR:
01 Fuente de alimentación monofásica de 220 VAC. 01 Motor monofásico de fase partida. 01 Motor monofásico de arranque con condensadores y condensador de giro. 01 Freno de polvo magnético. 01 Pinza Amperimétrica. 01 Tacómetro.
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01 manguito de acoplamiento. Cables de conexión. 01 FLUKE 43B
IV. PROCEDIMIENTO
1) Arme el circuito de la figura.
Advertencia¡En esta etapa se manejaran voltajes peligrosos! ¡No haga ninguna conexipon cuando la fuente esté conectada! ¡La fuente debe desconectarse despues de hacer cada medición!
AdvertenciaUsar lentes de seguridad durante su permanencia
AdvertenciaUsar botas de seguridad durante su permanencia
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a) Anote los datos de placa del motor.
U 230 VI 3.1 AP 0.37 KW
Cos Ø 0.96RPM 3420
f 60 HzIP 20
VDE 0530Type SE2662-3N6
2) Regular la fuente de alimentación a la tensión nominal del motor, arrancar el motor en vacío. Si los dispositivos de seguridad de la mesa de trabajo se abren, bajar la tensión de alimentación al motor y arrancar nuevamente, una vez que haya arrancado el motor, regular a su tensión nominal.
3) Llenar las siguientes tablas:
Valores medidos:
M (Nm) 0 0.12 0.16 0.37 0.62 0.87I (A) 1.732 1.746 1.754 1.805 1.976 2.153
n (RPM) 3592 3584 3582 3572 3554 3539Cos Ø 0.34 0.34 0.37 0.48 0.57 0.66
P1 (watts) 131 136 142 195 253 307
Valores calculados:
P2 (watts) 0 45.038 60.017 138.402 230.748 322.425S (VA) 381.04 384.12 385.88 397.1 434.72 473.66
η0.00% 33.10% 42.30% 71.00% 91.20%
105.00%
S (%) 4.79% 4.58% 4.52% 4.26% 3.77% 3.36%
a) ¿A cuánto asciende el valor de la corriente de arranque?
La corriente de arranque se eleva hasta 40 A; esta corriente es mucho mayor a la vista en el motor de doble condensador.
b) ¿Qué emplea el motor para abrir el circuito del bobinado de arranque?
Tiene acoplando internamente un interruptor centrífugo, el cual se activa una vez que el motor alcanza cierta velocidad.
c) ¿Cómo se invierte el sentido de giro del motor monofásico de inducción?
Para invertir el sentido de giro basta con invertir las bobinas que se encuentran internamente, es decir, basta con intercambiar los bornes Z1 y Z2, así se intercambian las bobinas internas del motor.
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4) Grafique los valores que se indican
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 13510
3520
3530
3540
3550
3560
3570
3580
3590
3600
0
50
100
150
200
250
300
350
n (RPM) P2 (watts)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 11.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
I (A) Cos Ø
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0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
3.00%
3.50%
4.00%
4.50%
5.00%
η S (%)
5) Arme el circuito de la figura:
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a) Anote datos de placa del motor:
U 230 VI 2.7 AP 0.37 KW
Cos Ø 0.96RPM 3420
f 60CA 40 μFCB 16 μFIP 20
VDE 0530Type SE2662-3P6
b) ¿De qué valor son los condensadores de arranque y permanente respectivamente?
Condensador de arranque (el de valor más elevado) 40 μF; y condensador permanente 16 μF.
c) ¿Qué dispositivo se está empleando para abrir el circuito del bobinado de arranque?
Al igual que el caso anterior, el motor tiene incluido un interruptor centrífugo incorporado, el cual, a cierta velocidad, se abre, sacando así del circuito al condensador de arranque.
6) Regular la fuente de alimentación a la tensión nominal del motor y arrancar el motor en vacío. Si los dispositivos de seguridad de la mesa de trabajo se abren, bajar la tensión de alimentación al motor y arrancar nuevamente, una vez que haya arrancado el motor, regular a su tensión nominal.
7) Llenar las siguientes tablas:
Valores medidos:
M (Nm) 0 0.12 0.16 0.37 0.62 0.87I (A) 1.475 1.492 1.503 1.653 1.817 2.002
n (RPM) 3559 3555 3552 3533 3509 3476Cos Ø 0.83 0.84 0.85 0.88 0.9 0.93
P1 (watts) 264 269 274 308 357 405
Valores calculados:
P2 (watts) 0 44.673 59.514 136.891 227.826 316.685S (VA) 324.5 328.24 330.66 363.66 399.74 440.44
η 0.00% 16.60% 21.70% 44.40% 63.80% 78.20%S (%) 3.91% 3.80% 3.72% 3.20% 2.54% 1.61%
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d) ¿A cuántos asciende el valor de la corriente de arranque?
La corriente de arranque asciende a 20ª.
e) ¿Cómo se invierte el sentido de giro del motor?
Es igual que es caso anterior; se intercambian las bobinas; es decir los bornes de Z1 y Z2.
f) ¿Qué semejanzas y diferencias encuentre en la operación y arranque de este motor con respecto al anterior?
.
8) Grafique los valores que se indican.
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 13510
3520
3530
3540
3550
3560
3570
3580
3590
3600
0
50
100
150
200
250
300
350
n (RPM) P2 (watts)
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0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 11.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
I (A) Cos Ø
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
3.00%
3.50%
4.00%
4.50%
5.00%
η S (%)
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