MOTORES SIEMENS

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Aclaraciones y bases de proyecto. Notas técnicas

Motores trifásicos de baja tensión

La línea Las redes trifásicas de baja tensión están formadas por los tres conductores activos L1, L2 y L3 y pueden ejecutarse con o sin conductor neutro. Los conductores neutros están unidos al centro de la estrella del generador o del transformador correspondiente al lado de baja tensión. Dos conductores activos o uno de ellos y el neutro constituyen un sistema de corriente alterna monofásica.

El devanado se realiza en conexión dahlander para dos velocidades de rotación en relación 1:2. Para 1800/3600 rpm, es decir, 4/2 polos ó 900/1800 rpm, es decir, 8/4 polos.

Fig. 2

Tensión de servicio La tensión existente entre dos conductores activos (L1, L2, L3) es la tensión de la línea (Tensión compuesta o tensión de la red). La tensión que hay entre un conductor activo y el neutro es la tensión simple (tensión de fase).

UL = 1.73 x U

Fig. 1

Fig. 3

Conexiones de los motores trifásicos con jaula de ardilla El diagrama de conexión de la figura 4 corresponde a motores RGZE hasta armazón 256T. Para motores RGZE armazón 284T-405T considerar la figura 5.

Potencia nominal aparente La red de baja tensión se alimenta directamente con un generador o por medio de un transformador conectado a su vez a la red de alta tensión. La potencia nominal del generador o del transformador medida en kVA tiene que ser, como mínimo, igual a la suma de las potencias aparentes de todos los motores que, en el caso más desfavorable, se encuentren simultáneamente en servicio. La potencia nominal aparente es: en los motores trifásicos U x I x 1.73

Conexión de motores trifásicos Los motores trifásico se conectan a los tres conductores L1, L2, L3. La tensión nominal del motor en la conexión de servicio tiene que coincidir con la tensión compuesta de la red (tensión de servicio).

Ps = 1000

Cálculo del par motor La potencia (kW) o el par motor de accionamiento (kgfm) y la velocidad de rotación (rpm) durante el servicio nominal de la máquina impulsada, tienen que conocerse con la mayor exactitud posible. La potencia se expresa de la siguiente forma: Mxn P[kW] =

ó 975 Mxn

P[HP] = 716 siendo: P = potencia en kW o HP M = par motor en kgfm n = velocidad de rotación en rpm Tratándose de una carga G que describa un movimiento rectilíneo con una velocidad v, la potencia es:

en los motores monofásicos P = G x v 1 kW = 102 kgfm/s UxI Ps = 1000

Cambio de sentido de giro de los motores trifásicos Se consigue invertir el sentido de giro intercambiando la conexión de los conductores de alimentación. Conexión de los motores trifásicos de polos conmutables Los motores de polos conmutables en ejecución normal se suministran sólo para conexión directa a cualquiera de las velocidades.

resistencia óhmica e inductancia de las líneas intermedias. La diferencia existente entre ambas tensiones es la caída de tensión. En el caso de que el motor tenga que proporcionar la potencia nominal a la frecuencia nominal, la caída máxima de la tensión aplicada al motor durante el servicio del mismo es del 10%. La máxima variación admisible de frecuencia es del 5% de su valor nominal. Máquina accionada

Fig. 5

Se da la relación:

UL = tensión compuesta (tensión de línea) U = tensión simple (tensión de fase)

protección. Si se trata de máquinas de mayor potencia, para la puesta a tierra se habrá dispuesto una placa adicional en la carcasa.

siendo: Ps = potencia nominal aparente en kVA U = tensión nominal en V I = intensidad nominal en A

siendo: P = potencia en kgmf/s G = carga en kgf v = velocidad en m/s El par motor equivalente a una carga sometida a movimiento rectilíneo es:

Fig. 4

Puesta a tierra y conexión del conductor de protección Las máquinas tienen en la caja de conexiones un borne para la conexión del conductor de

Caída de tensión y de frecuencia Si se supone constante la tensión en la salida del transformador o del generador, la tensión en el motor esmenor, debido a la

Gxv M = 9.56 n

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