SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 5
Colegio Vocacional Monseñor Sanabria
Departamento de Electrotecnia
Profesor
Luis Fernando Corrales
Integrantes:
Carlos Blanco
Maxwell Cruz
Hellen Montero
11-7
Máquinas de Corriente Continua
1/ Defina técnicamente Rendimiento
Rendimiento: La idea rendimiento refiere a la proporción que surge entre los medios
empleados para obtener algo y el resultado que se consigue.
2/
Tipos de pérdidas de las máquinas eléctricas
Pérdidas eléctricas
Pérdidas I2R de campo de compensación, de conmutación y serie:
En donde R es la resistencia de campo en ohms, T es el
número de vueltas por bobina, p es el número de polos, MLT es la longitud media de
vuelta y A es el área del conductor.
Se encuentran fácilmente cuando se conoce la resistencia de las bobinas.
Pérdidas I2R de carbones:
Esta pérdida es ocasionada por la corriente de carga que pasa por la caída de voltaje de
contacto entre los carbones y el conmutador. La caída de contacto se supone que es un
voltio.
Pérdida de campo en derivación:
Los cálculos de calentamiento se relacionan sólo con la pérdida I2 R cobre de campo. Se
acostumbra, sin embargo, cargar la máquina con cualesquiera pérdidas de reóstato al
determinar la eficiencia.
Pérdida de reóstato y campo en derivación = IfVex watts
En donde If es la corriente total de campo y Vex es el voltaje de excitación.
Pérdidas magnéticas
Pérdida I2R de cobre de armadura:
También hay pérdidas de corriente parásita en las bobinas
del rotor, pero éstas pueden mantenerse al mínimo por el entramado de conductor.
Pérdida de núcleo:
Las pérdidas de hierro están formadas por las pérdidas de histéresis que es igual a
K.β1.6fw watts, y la pérdida de corriente de remolino, que es igual a Ke.(βft)2 w watts. K
es la constante de histéresis del hierro usado, Ke es una constante inversamente
proporcional a la resistencia eléctrica del hierro, β es la densidad máxima de flujo en
líneas por pulgada cuadrada, f es la frecuencia en Hz, w es el peso en libras, y t es el
grueso de las laminaciones del núcleo en pulgadas.
Pérdidas mecánicas
Pérdidas debido al limado de ranuras:
Cuando se han ensamblado las laminaciones, se encontrará algunos casos que las ranuras
son ásperas y deben limarse para evitar cortar el aislamiento de bobina. Esto introduce
rebabas en las laminaciones y tiende a poner en cortocircuito la resistencia interlaminar.
Las pérdidas en el cepo:
Placas de extremo de núcleo y soportes de bobina de flujos de fuga y pueden ser
considerables.
Las pérdidas debidas a la distribución no uniforme del flujo en el núcleo:
Al calcular la densidad del núcleo, se acostumbra suponer la distribución uniforme sobre
la sección del núcleo. Sin embargo, el flujo toma la trayectoria de menor resistencia y se
concentra tras los dientes hasta que la saturación la obliga a pasar las trayectorias más
largas y menos usadas que se encuentran abajo.
Pérdidas por fricción de carbones:
Esta pérdida varía con la condición de la superficie del conmutador y el grado de cepillera
de carbón utilizada. Una máquina típica tiene una pérdida de alrededor 8 W/ (in2 de
superficie de contacto de carbón)
Fricción y resistencia al viento:
La mayor parte de las máquinas de corriente continua usan cojinetes de metal babbitt y
muchas máquinas pequeñas utilizan cojinetes de bolas o rodamientos, aun cuando ambos
tipos de cojinetes se pueden usar en máquinas de cualquier tamaño. Las pérdidas de
fricción de cojinetes dependen de la velocidad, la carga del cojinete y la lubricación. Las
pérdidas por resistencia al viento dependen de la construcción del rotor, su velocidad
periférica y las restricciones de la máquina al movimiento del aire.
3/ Realice un cuadro donde clasifique los tipos de perdidas según el lugar donde se dan,(el
núcleo, el estator, las escobillas, etc.)
Estator
Pérdidas en los cobres de
los bobinados
Escobillas
Es la potencia perdida a
través del contacto
potencial
Núcleo
Se deben a la histéresis
magnética y a las corrientes
parásitas
Pérdida de I2R de cobre en
la armadura
Pérdidas de I2R campo de
compensación, de
conmutación y serie
Pérdida del núcleo
Pérdida de campo en
derivación
Pérdida I2R de carbones Pérdida de carga
4/
Glosario
Potencia: La potencia eléctrica es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de
tiempo, es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un
tiempo determinado.
Generador: Es una máquina capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrica entre
dos de sus puntos.
Frecuencia:Es la magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo.
Dinamómetro: Es un instrumento utilizado para medir fuerzas o para pesar objetos.
Pérdidas de marcha: Son proporcionales al cuadrado de la corriente del inducido.
Cojinetes: o rodamientos, sirven para el óptimo funcionamiento de las partes giratorias de
la máquina.
Fricción: Es la fuerza de rozamiento.
Conmutador: Dispositivo utilizado para cambiar la dirección o interrumpir el paso de una
corriente eléctrica.
Derivación: Se define como el proceso de adjunción de un afijo a una base.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Presentacion Bobinas
Presentacion BobinasPresentacion Bobinas
Presentacion Bobinas
tecfabiancho
 
Caracteristicas bobinas
Caracteristicas bobinasCaracteristicas bobinas
Caracteristicas bobinas
Yambal
 
Investigacion jenifer avila
Investigacion jenifer avilaInvestigacion jenifer avila
Investigacion jenifer avila
jennijeral
 
Trabajo de bobinas y condensadores
Trabajo de bobinas y condensadoresTrabajo de bobinas y condensadores
Trabajo de bobinas y condensadores
eliecerdfy
 
Conceptos electromecánica
Conceptos electromecánicaConceptos electromecánica
Conceptos electromecánica
chidopolo
 

Mais procurados (19)

Presentacion Bobinas
Presentacion BobinasPresentacion Bobinas
Presentacion Bobinas
 
Bobina y condensador
Bobina y condensadorBobina y condensador
Bobina y condensador
 
Componentes pasivos
Componentes pasivosComponentes pasivos
Componentes pasivos
 
Condensador y Bobina, Circuitos I. Javier Leal
Condensador y Bobina, Circuitos I. Javier LealCondensador y Bobina, Circuitos I. Javier Leal
Condensador y Bobina, Circuitos I. Javier Leal
 
Bobinas O Inductores
Bobinas O InductoresBobinas O Inductores
Bobinas O Inductores
 
Investigacion
InvestigacionInvestigacion
Investigacion
 
Capacitores y bobinas
Capacitores y bobinasCapacitores y bobinas
Capacitores y bobinas
 
Bobinas y diodos
Bobinas y diodosBobinas y diodos
Bobinas y diodos
 
Caracteristicas bobinas
Caracteristicas bobinasCaracteristicas bobinas
Caracteristicas bobinas
 
Investigacion jenifer avila
Investigacion jenifer avilaInvestigacion jenifer avila
Investigacion jenifer avila
 
Las bobinas
Las bobinasLas bobinas
Las bobinas
 
Trabajo de bobinas y condensadores
Trabajo de bobinas y condensadoresTrabajo de bobinas y condensadores
Trabajo de bobinas y condensadores
 
Bobinas
BobinasBobinas
Bobinas
 
Inductores y capacitores
Inductores y capacitoresInductores y capacitores
Inductores y capacitores
 
Conceptos electromecánica
Conceptos electromecánicaConceptos electromecánica
Conceptos electromecánica
 
Condensadores y bobinas
Condensadores y bobinasCondensadores y bobinas
Condensadores y bobinas
 
Circuitos - Condensadores y Bobinas
Circuitos - Condensadores y BobinasCircuitos - Condensadores y Bobinas
Circuitos - Condensadores y Bobinas
 
bobina y condensador
bobina y condensadorbobina y condensador
bobina y condensador
 
Condensadores y bobinas
Condensadores y bobinasCondensadores y bobinas
Condensadores y bobinas
 

Semelhante a Ficha 3 mantenimiento Máquinas CC

Ficha 3
Ficha 3Ficha 3
Ficha 3
mmrb16
 
Ficha de mantenimiento 3
Ficha de mantenimiento 3Ficha de mantenimiento 3
Ficha de mantenimiento 3
ferchinchilla
 
Unidad1 instrumentacion
Unidad1 instrumentacionUnidad1 instrumentacion
Unidad1 instrumentacion
Yenifer
 
Interruptores automáticos bt técnicas de corte
Interruptores automáticos bt técnicas de corteInterruptores automáticos bt técnicas de corte
Interruptores automáticos bt técnicas de corte
Arturo Iglesias Castro
 
Material de estudio.capacitores y condensadores. octubre 2012.
Material de estudio.capacitores y condensadores. octubre  2012.Material de estudio.capacitores y condensadores. octubre  2012.
Material de estudio.capacitores y condensadores. octubre 2012.
jesusguti09
 

Semelhante a Ficha 3 mantenimiento Máquinas CC (20)

Ficha 3
Ficha 3Ficha 3
Ficha 3
 
Ficha de mantenimiento 3
Ficha de mantenimiento 3Ficha de mantenimiento 3
Ficha de mantenimiento 3
 
Mantef2
Mantef2Mantef2
Mantef2
 
TRANSFORMADORES.pptx
TRANSFORMADORES.pptxTRANSFORMADORES.pptx
TRANSFORMADORES.pptx
 
Ficha#3
Ficha#3Ficha#3
Ficha#3
 
Ficha#3 2do trimestre
Ficha#3 2do trimestre Ficha#3 2do trimestre
Ficha#3 2do trimestre
 
Informe RENDIMIENTO
Informe RENDIMIENTOInforme RENDIMIENTO
Informe RENDIMIENTO
 
Unidad1 instrumentacion
Unidad1 instrumentacionUnidad1 instrumentacion
Unidad1 instrumentacion
 
conceptos-transformadores.pptx
conceptos-transformadores.pptxconceptos-transformadores.pptx
conceptos-transformadores.pptx
 
Perdidas de Potencia de un Transformador
Perdidas de Potencia de un Transformador Perdidas de Potencia de un Transformador
Perdidas de Potencia de un Transformador
 
F3 maquinas c.c
F3 maquinas c.cF3 maquinas c.c
F3 maquinas c.c
 
Reactor nuclear
Reactor nuclearReactor nuclear
Reactor nuclear
 
Fundamentos de conductores eléctricos para baja tensión
Fundamentos de conductores eléctricos para baja tensiónFundamentos de conductores eléctricos para baja tensión
Fundamentos de conductores eléctricos para baja tensión
 
Interruptores automáticos bt técnicas de corte
Interruptores automáticos bt técnicas de corteInterruptores automáticos bt técnicas de corte
Interruptores automáticos bt técnicas de corte
 
Instrumentación electro médica
Instrumentación electro médicaInstrumentación electro médica
Instrumentación electro médica
 
Conductores
ConductoresConductores
Conductores
 
Condensadores
CondensadoresCondensadores
Condensadores
 
F3 MAQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA
F3 MAQUINAS DE CORRIENTE CONTINUAF3 MAQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA
F3 MAQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA
 
Material de estudio.capacitores y condensadores. octubre 2012.
Material de estudio.capacitores y condensadores. octubre  2012.Material de estudio.capacitores y condensadores. octubre  2012.
Material de estudio.capacitores y condensadores. octubre 2012.
 
Conductores eléctricos
Conductores eléctricosConductores eléctricos
Conductores eléctricos
 

Mais de HMR2598

Mais de HMR2598 (20)

Informe Final Proyecto On-off delay
Informe Final Proyecto On-off delayInforme Final Proyecto On-off delay
Informe Final Proyecto On-off delay
 
ante proyecto ON-OFF delay
ante proyecto ON-OFF delayante proyecto ON-OFF delay
ante proyecto ON-OFF delay
 
Informe sensores
Informe sensoresInforme sensores
Informe sensores
 
Catálogo de máquina eléctricas
Catálogo de máquina eléctricasCatálogo de máquina eléctricas
Catálogo de máquina eléctricas
 
Corrección II exámen de Mantenimiento II periodo
Corrección II exámen de Mantenimiento II periodo Corrección II exámen de Mantenimiento II periodo
Corrección II exámen de Mantenimiento II periodo
 
Informe Cotidiano 16
Informe Cotidiano 16Informe Cotidiano 16
Informe Cotidiano 16
 
Catálogo de dispositivos electrónicos
Catálogo de dispositivos electrónicosCatálogo de dispositivos electrónicos
Catálogo de dispositivos electrónicos
 
Ficha 2 de generador corriente Continua
Ficha 2 de generador corriente ContinuaFicha 2 de generador corriente Continua
Ficha 2 de generador corriente Continua
 
ficha 1 Motores de corriente continua
 ficha 1 Motores de corriente continua ficha 1 Motores de corriente continua
ficha 1 Motores de corriente continua
 
Proyecto Final rebobinado de Transformador
Proyecto Final rebobinado de Transformador Proyecto Final rebobinado de Transformador
Proyecto Final rebobinado de Transformador
 
Proyecto final Rebobinado Transformador
Proyecto final Rebobinado Transformador Proyecto final Rebobinado Transformador
Proyecto final Rebobinado Transformador
 
Corrección II examen mantenimiento máquinas eléctricas
Corrección II examen mantenimiento máquinas eléctricasCorrección II examen mantenimiento máquinas eléctricas
Corrección II examen mantenimiento máquinas eléctricas
 
Extraclase preguntas electrónica
Extraclase preguntas electrónica Extraclase preguntas electrónica
Extraclase preguntas electrónica
 
Ficha 3 transistores 2
Ficha 3 transistores 2Ficha 3 transistores 2
Ficha 3 transistores 2
 
Ficha máquinas eléctricas #2 Pérdidas de máquinas
Ficha máquinas eléctricas #2 Pérdidas de máquinas Ficha máquinas eléctricas #2 Pérdidas de máquinas
Ficha máquinas eléctricas #2 Pérdidas de máquinas
 
Catálogo de productos para bobinado de motores Mantenimiento de Máquinas Eléc...
Catálogo de productos para bobinado de motores Mantenimiento de Máquinas Eléc...Catálogo de productos para bobinado de motores Mantenimiento de Máquinas Eléc...
Catálogo de productos para bobinado de motores Mantenimiento de Máquinas Eléc...
 
Ficha maquinas eléctricas. #3
Ficha maquinas eléctricas. #3Ficha maquinas eléctricas. #3
Ficha maquinas eléctricas. #3
 
Ficha maquinas eléctricas
Ficha maquinas eléctricasFicha maquinas eléctricas
Ficha maquinas eléctricas
 
FICHA 1 TRANSISTORES
FICHA 1 TRANSISTORES FICHA 1 TRANSISTORES
FICHA 1 TRANSISTORES
 
Ficha de Semiconductores
 Ficha de Semiconductores Ficha de Semiconductores
Ficha de Semiconductores
 

Último

redes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativaredes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativa
nicho110
 

Último (11)

Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptxBuenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
 
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
 
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptxEVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
 
Guia Basica para bachillerato de Circuitos Basicos
Guia Basica para bachillerato de Circuitos BasicosGuia Basica para bachillerato de Circuitos Basicos
Guia Basica para bachillerato de Circuitos Basicos
 
redes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativaredes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativa
 
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
 
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXIinvestigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
 
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanaAvances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
 
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptxPROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
 
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
 
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estosAvances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
 

Ficha 3 mantenimiento Máquinas CC

  • 1. Colegio Vocacional Monseñor Sanabria Departamento de Electrotecnia Profesor Luis Fernando Corrales Integrantes: Carlos Blanco Maxwell Cruz Hellen Montero 11-7
  • 2. Máquinas de Corriente Continua 1/ Defina técnicamente Rendimiento Rendimiento: La idea rendimiento refiere a la proporción que surge entre los medios empleados para obtener algo y el resultado que se consigue. 2/ Tipos de pérdidas de las máquinas eléctricas Pérdidas eléctricas Pérdidas I2R de campo de compensación, de conmutación y serie: En donde R es la resistencia de campo en ohms, T es el número de vueltas por bobina, p es el número de polos, MLT es la longitud media de vuelta y A es el área del conductor. Se encuentran fácilmente cuando se conoce la resistencia de las bobinas. Pérdidas I2R de carbones: Esta pérdida es ocasionada por la corriente de carga que pasa por la caída de voltaje de contacto entre los carbones y el conmutador. La caída de contacto se supone que es un voltio. Pérdida de campo en derivación: Los cálculos de calentamiento se relacionan sólo con la pérdida I2 R cobre de campo. Se acostumbra, sin embargo, cargar la máquina con cualesquiera pérdidas de reóstato al determinar la eficiencia. Pérdida de reóstato y campo en derivación = IfVex watts En donde If es la corriente total de campo y Vex es el voltaje de excitación.
  • 3. Pérdidas magnéticas Pérdida I2R de cobre de armadura: También hay pérdidas de corriente parásita en las bobinas del rotor, pero éstas pueden mantenerse al mínimo por el entramado de conductor. Pérdida de núcleo: Las pérdidas de hierro están formadas por las pérdidas de histéresis que es igual a K.β1.6fw watts, y la pérdida de corriente de remolino, que es igual a Ke.(βft)2 w watts. K es la constante de histéresis del hierro usado, Ke es una constante inversamente proporcional a la resistencia eléctrica del hierro, β es la densidad máxima de flujo en líneas por pulgada cuadrada, f es la frecuencia en Hz, w es el peso en libras, y t es el grueso de las laminaciones del núcleo en pulgadas. Pérdidas mecánicas Pérdidas debido al limado de ranuras: Cuando se han ensamblado las laminaciones, se encontrará algunos casos que las ranuras son ásperas y deben limarse para evitar cortar el aislamiento de bobina. Esto introduce rebabas en las laminaciones y tiende a poner en cortocircuito la resistencia interlaminar. Las pérdidas en el cepo: Placas de extremo de núcleo y soportes de bobina de flujos de fuga y pueden ser considerables.
  • 4. Las pérdidas debidas a la distribución no uniforme del flujo en el núcleo: Al calcular la densidad del núcleo, se acostumbra suponer la distribución uniforme sobre la sección del núcleo. Sin embargo, el flujo toma la trayectoria de menor resistencia y se concentra tras los dientes hasta que la saturación la obliga a pasar las trayectorias más largas y menos usadas que se encuentran abajo. Pérdidas por fricción de carbones: Esta pérdida varía con la condición de la superficie del conmutador y el grado de cepillera de carbón utilizada. Una máquina típica tiene una pérdida de alrededor 8 W/ (in2 de superficie de contacto de carbón) Fricción y resistencia al viento: La mayor parte de las máquinas de corriente continua usan cojinetes de metal babbitt y muchas máquinas pequeñas utilizan cojinetes de bolas o rodamientos, aun cuando ambos tipos de cojinetes se pueden usar en máquinas de cualquier tamaño. Las pérdidas de fricción de cojinetes dependen de la velocidad, la carga del cojinete y la lubricación. Las pérdidas por resistencia al viento dependen de la construcción del rotor, su velocidad periférica y las restricciones de la máquina al movimiento del aire. 3/ Realice un cuadro donde clasifique los tipos de perdidas según el lugar donde se dan,(el núcleo, el estator, las escobillas, etc.) Estator Pérdidas en los cobres de los bobinados Escobillas Es la potencia perdida a través del contacto potencial Núcleo Se deben a la histéresis magnética y a las corrientes parásitas Pérdida de I2R de cobre en la armadura Pérdidas de I2R campo de compensación, de conmutación y serie Pérdida del núcleo Pérdida de campo en derivación Pérdida I2R de carbones Pérdida de carga
  • 5. 4/ Glosario Potencia: La potencia eléctrica es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo, es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. Generador: Es una máquina capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrica entre dos de sus puntos. Frecuencia:Es la magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo. Dinamómetro: Es un instrumento utilizado para medir fuerzas o para pesar objetos. Pérdidas de marcha: Son proporcionales al cuadrado de la corriente del inducido. Cojinetes: o rodamientos, sirven para el óptimo funcionamiento de las partes giratorias de la máquina. Fricción: Es la fuerza de rozamiento. Conmutador: Dispositivo utilizado para cambiar la dirección o interrumpir el paso de una corriente eléctrica. Derivación: Se define como el proceso de adjunción de un afijo a una base.