Congreso Nacional de Ingeniería (2º. 1950. Madrid). Tomo III. Parte II

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corresponda a su frecuencia propia, entrará en reso-

manera que la frecuencia engendrada será siempre

nancia. Mencionemos finalmente la lámpara neón, cuyo

485 Hz. cualquiera que sea la carga del generador.

papel es de regulador, absorbiendo los excesos de ener-

Si las variaciones de frecuencia de la red fueran

gía cuando la tensión musical es demasiado elevada

importantes, y con el fin de eliminar su influencia,

y limita la corriente interna en caso de resonancia

sería en ciertos casos conveniente el intercalar entré

exacta del circuito acordado.

el transformador de reglaje (8) y el transformador

En el momento de cierre del contacto del «reíais» de resonancia, funciona una de las dos bobinas (ver plano 1, núm. 20) de un «reíais» basculante, que según la posición de la manivela (18) corresponderá al cierre o abertura.. 4.

Equipo

serie (15) del plano núm. 3 un regulador de frecuen cía, de forma que el deslizamiento del motor asincrono podría ser igualmente regulador según la frecuencia de la red. Resumiendo, las características del generador asincrono trifásico, son:

generador.

Potencia, 22 kw.

Consiste el equipo generador de impulsos en un convertidor de frecuencia, trifásico, conectado en cascada con un motor asincrónico que mueve, a su vez, a un generador asincrono de frecuencia audible. El «compoundaje» de las velocidades de rotación se verifica tal como se verá más adelante.

Rotor conectado en estrella, con su punto neutro accesible, con cuatro anillos. Tensión excitación del estator, 3.220/127 V. Tensión en el rotor, 3.220 a 485 periodos. Coiriente de excitación, alrededor de 12 A. Antes de determinar las características eléctricas y de funcionamiento del convertidor y del motor, vea-

Características

del

mos cuál es el dispositivo empleado para mantener

generador.

constantemente la frecuencia de 385 Hz., haciéndola El generador es simplemente un motor asincrono con 18 polos, y cuyo rotor se hace girar en sentido inver-

para ello independiente de la carga del generador asínciono.

so del campo de excitación a una velocidad síncrona de 3.000 r. p. m. La frecuencia engendrada en el rotor por simple rotación se calcula por la fórmula

/=

!> . n.

60

=

9 . 3.000

60

= 450 Hz.

siendo p = número de pares de polos. n = velocidad síncrona. / = frecuencia engendrada por relación.

Pero girando en sentido contrario al campo del estator tendremos que aumentar a los 450 periodos los 50 correspondientes a la red. De donde obtenemos una frecuencia total de 500 periodos. Ahora bien, como el motor de arrastre es asincrono, la velocidad a régimen normal será aproximadamente un 3 % inferior a la velocidad síncrona; por consiguiente, la frecuencia engendrada no es de 500 periodos, sino de 485 Hz. Gracias a los dispositivos adoptados; y que veremos luego, el deslizamiento del motor asincrono de arrastre será mantenido siempre a un valor constante, de

DISPOSICIÓN EJMPLEADA PARA EL «COMPOUNDAJE» DE LAS VELOCIDADES DE ROTACIÓN DE DOS MiiQUINAS TRIFÁSICAS EN CASCADA QUE SIRVEN COMO MOTOR DE ARRASTRE DE UN GENERADOR ASINCRONO D E FRECUENCIA AUDIBLE Las instalaciones de mando a distancia con corrientes de mando de frecuencia musical, exigen una gran constancia de la frecuencia de mando. La causa principal es que los órganos de paro (tapones-filtros) que impiden la salida de la energía por los puntos de alimentación de la red poseen una curva de resonancia de muclía pendiente. Otra razón consiste en la selectividad de los «reíais» de recepción empleados. Como máquina de arrastre para los generadores de frecuencia audible conviene principalmente, uia combinación - de un motor asincrono trifásico y de una máquina' especial que imponga al rotor del motor asincrono una tensión de regulación adicional a la frecuencia de deslizamiento. Esta rnáquina especial con-


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