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Motores e Geradores Elétricos
Fundamentos de Eletro Eletrônica
Prof. Dr. Ricardo N. Rodrigues
ricardonagel@gmail.com
30/09/2011
Conversão eletro-mecânica de energia
• O acoplamento entre um sistema elétrico e mecânico é feito
através da geração e interação de campos magnéticos.
• Motor: transforma energia elétrica em energia mecânica.
• Gerador: transforma energia mecânica em elétrica
Sistema Elétrico
(corrente, tensão)
Sistema Mecânico
(torque, rotação)
Campos magnéticos
Motor
Gerador
Este princípio físico possibilita a criação de motores.
Regra da mão direita
2º Princípio de funcionamento:
A Lei de Ampère descreve o campo magnético gerado pela corrente
passando em um condutor.
Este princípio físico possibilita a criação de eletroimãs.
3º Princípio de funcionamento:
A lei de Faraday, ou lei da indução eletromagnética, descreve a geração
de voltagem devido a variação de fluxo magnético.
Este princípio físico possibilita a criação de geradores.
Tipos de Máquinas Elétricas
• Tradicionalmente, as máquinas elétricas rotativas
(motores e geradores) são divididas em dois grandes
grupos:
– Máquinas de Corrente Contínua (Máquinas CC).
– Máquinas de Corrente Alternada (Máquinas CA):
• Máquinas síncronas
• Máquinas assíncronas
• O campo magnético em uma máquina de corrente alternada
possui amplitude constante e gira ao entre o espaço do rotor.
Máquinas de Corrente Alternada
• O campo magnético resultante (FMM)
gira à velocidade síncrona a da
alimentação.
• Um imã permanente montado no rotor
irá girar por atração do campo girante,
produzindo movimento → motor.
• A velocidade de rotação do rotor
também será a síncrona.
Motor Síncrono
• O rotor é girado a partir de uma máquina
primária (turbina, motor, etc.)
• Ha geração de tensão nos enrolamentos do
estator.
Gerador Síncrono
Motor de indução (assíncrono)
• Assim como no motor AC síncrono, o estator cria um campo girante
no rotor
• A principal diferença está no rotor
• Rotor possui uma “gaiola de esquilo”
• Campo girante do estator induz uma corrente no rotor que gera um
campo magnético que se opoe a variação do campo girante, criando assim
uma força e consequentemente torque.
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  • 1. Motores e Geradores Elétricos Fundamentos de Eletro Eletrônica Prof. Dr. Ricardo N. Rodrigues ricardonagel@gmail.com 30/09/2011
  • 2. Conversão eletro-mecânica de energia • O acoplamento entre um sistema elétrico e mecânico é feito através da geração e interação de campos magnéticos. • Motor: transforma energia elétrica em energia mecânica. • Gerador: transforma energia mecânica em elétrica Sistema Elétrico (corrente, tensão) Sistema Mecânico (torque, rotação) Campos magnéticos Motor Gerador
  • 3. Este princípio físico possibilita a criação de motores.
  • 4. Regra da mão direita
  • 5. 2º Princípio de funcionamento: A Lei de Ampère descreve o campo magnético gerado pela corrente passando em um condutor. Este princípio físico possibilita a criação de eletroimãs.
  • 6. 3º Princípio de funcionamento: A lei de Faraday, ou lei da indução eletromagnética, descreve a geração de voltagem devido a variação de fluxo magnético. Este princípio físico possibilita a criação de geradores.
  • 7. Tipos de Máquinas Elétricas • Tradicionalmente, as máquinas elétricas rotativas (motores e geradores) são divididas em dois grandes grupos: – Máquinas de Corrente Contínua (Máquinas CC). – Máquinas de Corrente Alternada (Máquinas CA): • Máquinas síncronas • Máquinas assíncronas
  • 8. • O campo magnético em uma máquina de corrente alternada possui amplitude constante e gira ao entre o espaço do rotor. Máquinas de Corrente Alternada
  • 9. • O campo magnético resultante (FMM) gira à velocidade síncrona a da alimentação. • Um imã permanente montado no rotor irá girar por atração do campo girante, produzindo movimento → motor. • A velocidade de rotação do rotor também será a síncrona. Motor Síncrono
  • 10. • O rotor é girado a partir de uma máquina primária (turbina, motor, etc.) • Ha geração de tensão nos enrolamentos do estator. Gerador Síncrono
  • 11. Motor de indução (assíncrono) • Assim como no motor AC síncrono, o estator cria um campo girante no rotor • A principal diferença está no rotor • Rotor possui uma “gaiola de esquilo” • Campo girante do estator induz uma corrente no rotor que gera um campo magnético que se opoe a variação do campo girante, criando assim uma força e consequentemente torque.