SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 6
Baixar para ler offline
| Electrónica

Motores Brushless
“El motor que nos ocupa es similar al de corriente continua con escobillas, con las siguientes salvedades: a)
la conmutación se realiza de forma electrónica en lugar de mecánica; b) los imanes permanentes van alojados en el rotor en lugar de en el estator y c) las bobinas van alojadas en el estator, constituyendo un devanado monofásico o polifásico.”
Elaborado por Prof. Faletti, Edgardo

Los motores brushless han derivado de los motores de los CD
ROM, los DISCOS RIGIDOS y los ventiladores de computación, son motores trifásicos de alto rendimiento y bajo peso.
Ningún otro invento ha contribuido tanto en la mejora del nivel
de vuelo de los pilotos en todo el mundo, en tan poco tiempo,
como estos motores y las baterías de litio polímero.
Básicamente, hay dos tipos de motores brushless, los inrunner y los outrunner. Los primeros son de mas velocidad, su
torque máximo lo tienen a muy altas revoluciones, por lo que
se usan con reductoras o con ducted funs. Los outrunner tienen su torque máximo a baja velocidad, por lo que no necesitan reductoras, van directamente a la hélice.
Los hay de diversas marcas, precios y potencias. Aun los mas
6|

económicos funcionan perfectamente, no tienen desgaste ya
que sólo constan de un bobinado de varios polos y varios imanes permanentes de alta potencia, normalmente de Neodimio,
y dos rulemanes, no tienen fricción de ningún tipo al no tener
escobillas (carbones), lo que los hacen casi eternos, hasta se
pueden cambiar fácilmente los rulemanes, que podrían llegar
a desgastarse o romperse ante un golpe muy fuerte.
Lo que gira en los outrunner es la parte exterior, donde están
pegados los imanes, quedando en su interior los bobinados
fijos, que suelen ser de alambre de cobre grueso, pocas vueltas por bobina, todo muy sólido.
Estos motores trabajan gracias a los variadores de velocidad
(speed control), que transforman la corriente continua de las
baterías en una tensión alterna trifásica.
Electricidad |

|7
| Electrónica

Se puede invertir el sentido de rotación fácilmente con sólo invertir
entre si dos de los tres cables que unen al speed con el motor.

Motor
A

Circuito
electrónico
de alimentación

Principio de funcionamiento
En un motor corriente continua con escobillas, se obtiene par
motor gracias a la interacción del campo magnético inductor,
estacionario, y la intensidad del arrollamiento inducido giratorio.
Campo y corriente eléctrica se mantienen siempre en la misma posición relativa gracias al mecanismo de conmutación formado por el colector de delgas y las escobillas. En motores de
pequeña potencia suele obtenerse la excitación mediante imanes permanentes. En este caso, sólo se dispone de dos terminales para el control y la alimentación del motor. Las relaciones básicas electromecánicas son en este caso las siguientes:

B
C

Señales de
posición
Figura 1. Esquema de funcionamiento de un motor de corriente continua sin escobillas

A

Siendo, Tm: Par motor; i: intensidad de inducido; E: tensión
inducida; W: velocidad angular k: constante del motor
B

El hecho de tener control directo sobre el par mediante la intensidad de inducido, y sobre la velocidad a través de la tensión, convierte a este motor en el modelo de referencia para
la regulación de velocidad. No obstante, la alimentación del
inducido a través de las escobillas y el colector presenta muchos inconvenientes, hasta el punto que en algunos casos se
hace inviable su utilización.

N

S
N

S

S

N

N

S
C

El motor que nos ocupa es similar al de corriente continua con
escobillas, con las siguientes salvedades: a) la conmutación
se realiza de forma electrónica en lugar de mecánica; b) los
imanes permanentes van alojados en el rotor en lugar de en
el estator y c) las bobinas van alojadas en el estator, constituyendo un devanado monofásico o polifásico. (Ver figuras 7 y 8)

Figura 2. Aspecto de un motor de corriente continua escobillas trifásico

T1

Su funcionamiento se basa en la alimentación secuencial de
cada una de las fases del estator de forma sincronizada con
el movimiento del rotor. De esta forma, los imanes permanentes siguen el movimiento del campo magnético estatórico, cuyo desplazamiento depende a su vez del giro del rotor.
La figura 3 muestra la configuración más empleada de la etapa de potencia. Se compone de seis transistores de potencia MOSFETs o IGBTs, dependiendo de la tensión de alimentación. Para la regulación de velocidad se emplea la técnica
PWM con portadora de alta frecuencia.
Una primera clasificación de estos motores se realiza en base a la forma de la onda de tensión inducida y los divide en
dos grupos. En el primero se encuentran aquellos cuya onda de tensión inducida es senoidal, también llamados “Motores Síncronos de Imanes Permanentes”. Son motores de altas prestaciones y se emplean sobre todo en servosistemas.
En un segundo grupo se incluyen los de onda trapezoidal, conocidos como “Motores de Corriente Continua sin Escobillas,
o “BRUSHLESS DC”. Suelen ser motores de pequeña potencia y de prestaciones dinámicas no muy exigentes.
8|

T2

T3
Ea
Eb

T4

T5

T6

Ec

Figura 3. Inversor trifásico en puente con IGBTs

Control del motor de f.e.m. senoidal
Los motores de f.e.m. senoidal han de ser alimentados con
un sistema de tensiones e intensidades también senoidales,
y sincronizadas en todo momento con la f.e.m. inducida. El
control de estos motores es complejo y se recurre a técnicas
similares a las empleadas en los motores asíncronos, incluidas las técnicas de control vectorial.

Control del motor de f.e.m. trapezoidal
La figura 4 muestra las ondas de tensión y de intensidad correspondiente a una fase para un motor de este tipo. En la figura 5 se han dibujado las tres tensiones para un motor trifásico y los transistores que intervienen en cada intervalo de
Electricidad |

|9
| Electrónica

F.E.M. por fase

Θ

Intensidad
por fase

Figura 4. Formas básicas de tensión e intensidad de un motor de CC sin escobillas

Ec

Eb

Ea

T1
T5
1 

T2
 2 

T6
   3 

      6 

T1
T5
         1

Figura 5. Ondas de F.E.M e intervalos de conducción

Conjunto Roto y Estator instalados:
Este tipo de motor produce grandes
revoluciones por minuto pero bajo torque.

T1

Figura 8. Vista de un motor completo
Ea
Eb
Ec
T5
V1

V2

V3

Figura 6. Sistema de tensiones utilizadas para determinar la posición rotórica
en un motor de CC sin escobillas y sin sensores de posición.

funcionamiento. Hay que destacar que la conducción se realiza siempre a través de dos transistores; uno de los del grupo
superior (T1, T2 o T3) y otro de los del inferior (T4, T5 ó T6),
de forma que siempre hay una bobina desactivada.
La eliminación de las escobillas conlleva la necesidad de un
circuito electrónico encargado de alimentar las distintas fases
en función de la posición del eje y la de un sistema de sensores, tres por lo general, para detectar la posición del mismo.
Estos sensores suelen ser del tipo Hall, sensibles al campo
magnético, colocados en el devanado del estator y cerca de
los imanes del rotor. La existencia de estos elementos presenta algunos inconvenientes, como son la menor fiabilidad
y la complejidad de montaje de los sensores y de su cableado, lo que encarece la fabricación del motor. Por todo ello, en
los últimos años se han desarrollados sistemas de detección
“sin sensores” para aquellas aplicaciones donde no se requie10 |

Estator: al no poseer 
colector se lo controla 
electrónicamente.

Figura 7. partes de un motor de CC sin escobillas

T3

T4
     4 
       5 

Rotor: posee un 
anillo magnético.

re par motor a muy baja velocidad. Las técnicas se basan en
determinar la posición rotórica a partir de las tensiones inducidas en los devanados del motor. En la fase de arranque no
se dispone de tensiones generadas por el movimiento, se recurre a distintas técnicas de puesta en marcha dependiendo
de la aplicación; todas ellas basadas en microcontroladores
o en circuitos integrados específicos.

Tendencias
El auge de estos motores en los últimos años no se debe tanto
al desarrollo de nuevas técnicas como al abaratamiento de los
componentes electrónicos, tanto de control como de potencia.
También, se han beneficiado de la reducción de precios de los
imanes permanentes de altas prestaciones a base de tierras
raras como el Neodimio o el Samario (Nd-Fe-B, y Sm-Co). Las
características magnéticas de estos imanes permiten reducir
de forma significativa el peso de los motores en comparación
con los que incorporan los imanes convencionales de ferrita
Electricidad |

| 11

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

High Voltage Direct Current Transmission Systems 2Mark Materials
High Voltage Direct Current Transmission Systems 2Mark MaterialsHigh Voltage Direct Current Transmission Systems 2Mark Materials
High Voltage Direct Current Transmission Systems 2Mark Materials
Santhosh Kumar
 
Power system stability
Power system  stabilityPower system  stability
Power system stability
Deepak John
 

Mais procurados (20)

application of power electronics
application of power electronicsapplication of power electronics
application of power electronics
 
Variadores de velocidad
Variadores de velocidadVariadores de velocidad
Variadores de velocidad
 
RELAY.pptx
RELAY.pptxRELAY.pptx
RELAY.pptx
 
Comparision of svc and statcom
Comparision of svc and statcomComparision of svc and statcom
Comparision of svc and statcom
 
Reference frame theory
Reference frame theoryReference frame theory
Reference frame theory
 
Synchronous machines
Synchronous machinesSynchronous machines
Synchronous machines
 
Multi terminal dc systems (mtdc)
Multi terminal dc systems (mtdc)Multi terminal dc systems (mtdc)
Multi terminal dc systems (mtdc)
 
statcom
statcomstatcom
statcom
 
KAUSHAL BOGHNAI
KAUSHAL BOGHNAIKAUSHAL BOGHNAI
KAUSHAL BOGHNAI
 
Generadores sincronos
Generadores sincronosGeneradores sincronos
Generadores sincronos
 
Metodos de arranque. carlos perez.
Metodos de arranque. carlos perez.Metodos de arranque. carlos perez.
Metodos de arranque. carlos perez.
 
High Voltage Direct Current Transmission Systems 2Mark Materials
High Voltage Direct Current Transmission Systems 2Mark MaterialsHigh Voltage Direct Current Transmission Systems 2Mark Materials
High Voltage Direct Current Transmission Systems 2Mark Materials
 
Paralelo de alternadores
Paralelo de alternadoresParalelo de alternadores
Paralelo de alternadores
 
Unit 04 Protection of generators and transformers
Unit  04 Protection of generators and transformers Unit  04 Protection of generators and transformers
Unit 04 Protection of generators and transformers
 
Overvoltage phenomenon
Overvoltage phenomenonOvervoltage phenomenon
Overvoltage phenomenon
 
SUPERCONDUCTOR FAULT CURRENT LIMITER
SUPERCONDUCTOR FAULT CURRENT LIMITERSUPERCONDUCTOR FAULT CURRENT LIMITER
SUPERCONDUCTOR FAULT CURRENT LIMITER
 
Power system stability
Power system  stabilityPower system  stability
Power system stability
 
Diapositiva - Motor brushless
Diapositiva - Motor brushlessDiapositiva - Motor brushless
Diapositiva - Motor brushless
 
Smart grid communications and measurement technology
Smart grid communications and measurement technologySmart grid communications and measurement technology
Smart grid communications and measurement technology
 
Disadvantages of corona, radio interference, inductive interference between p...
Disadvantages of corona, radio interference, inductive interference between p...Disadvantages of corona, radio interference, inductive interference between p...
Disadvantages of corona, radio interference, inductive interference between p...
 

Destaque

Electronica potencia aspectos generales y convertidores elec
Electronica potencia aspectos generales y convertidores elecElectronica potencia aspectos generales y convertidores elec
Electronica potencia aspectos generales y convertidores elec
Robert Alex Muñoz Acosta
 
09 Regula Motor
09 Regula Motor09 Regula Motor
09 Regula Motor
F Blanco
 
Curso mei 793 electrónica de potencia
Curso mei 793   electrónica de potenciaCurso mei 793   electrónica de potencia
Curso mei 793 electrónica de potencia
Procasecapacita
 
Unidad i electronica de potencia.
Unidad i electronica de potencia.Unidad i electronica de potencia.
Unidad i electronica de potencia.
Komashi RoSep
 
Control de velocidad electromagneticos
Control de velocidad electromagneticosControl de velocidad electromagneticos
Control de velocidad electromagneticos
zeratul80
 

Destaque (20)

Motor brushless maxonmotor
Motor brushless maxonmotorMotor brushless maxonmotor
Motor brushless maxonmotor
 
Accionamientos[1]
Accionamientos[1]Accionamientos[1]
Accionamientos[1]
 
Mantenimiento De Motores Electricos
Mantenimiento De Motores ElectricosMantenimiento De Motores Electricos
Mantenimiento De Motores Electricos
 
Control-techniques-for-brushless-motors
 Control-techniques-for-brushless-motors Control-techniques-for-brushless-motors
Control-techniques-for-brushless-motors
 
Electronica potencia aspectos generales y convertidores elec
Electronica potencia aspectos generales y convertidores elecElectronica potencia aspectos generales y convertidores elec
Electronica potencia aspectos generales y convertidores elec
 
2 2 5 3 motores AC
2 2 5 3 motores AC2 2 5 3 motores AC
2 2 5 3 motores AC
 
09 Regula Motor
09 Regula Motor09 Regula Motor
09 Regula Motor
 
Practica electrónica de potencia
Practica electrónica de potenciaPractica electrónica de potencia
Practica electrónica de potencia
 
Motores
MotoresMotores
Motores
 
Instrumentos de mediciones electricas
Instrumentos de mediciones electricasInstrumentos de mediciones electricas
Instrumentos de mediciones electricas
 
1 servicio-analisis-dinamicos-y-estaticos-de-motores-electricos
1 servicio-analisis-dinamicos-y-estaticos-de-motores-electricos1 servicio-analisis-dinamicos-y-estaticos-de-motores-electricos
1 servicio-analisis-dinamicos-y-estaticos-de-motores-electricos
 
Curso mei 793 electrónica de potencia
Curso mei 793   electrónica de potenciaCurso mei 793   electrónica de potencia
Curso mei 793 electrónica de potencia
 
Unidad i electronica de potencia.
Unidad i electronica de potencia.Unidad i electronica de potencia.
Unidad i electronica de potencia.
 
Ficha #4
Ficha #4Ficha #4
Ficha #4
 
Clase 04 ml-244 - 7 de setiembre de 2011
Clase 04   ml-244 - 7 de setiembre de 2011Clase 04   ml-244 - 7 de setiembre de 2011
Clase 04 ml-244 - 7 de setiembre de 2011
 
Mq motores i
Mq motores iMq motores i
Mq motores i
 
Motores
MotoresMotores
Motores
 
Medidas y ensayos
Medidas y ensayosMedidas y ensayos
Medidas y ensayos
 
Control de velocidad electromagneticos
Control de velocidad electromagneticosControl de velocidad electromagneticos
Control de velocidad electromagneticos
 
Rtu unidad 4 - tema 10
Rtu   unidad 4 - tema 10Rtu   unidad 4 - tema 10
Rtu unidad 4 - tema 10
 

Semelhante a Motores Brushless- Lic Prof. Edgardo Faletti- 2012

Presentación1.pptxde motores electricos y los distintos tipos
Presentación1.pptxde motores electricos y los distintos tiposPresentación1.pptxde motores electricos y los distintos tipos
Presentación1.pptxde motores electricos y los distintos tipos
cj684593
 

Semelhante a Motores Brushless- Lic Prof. Edgardo Faletti- 2012 (20)

Aplicacion de motores maquinas iii
Aplicacion de motores maquinas iiiAplicacion de motores maquinas iii
Aplicacion de motores maquinas iii
 
MÓDULO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS-CLASIFICACIÓN DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS
MÓDULO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS-CLASIFICACIÓN DE LOS MOTORES ELÉCTRICOSMÓDULO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS-CLASIFICACIÓN DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS
MÓDULO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS-CLASIFICACIÓN DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS
 
vinculacion-2015.ppt
vinculacion-2015.pptvinculacion-2015.ppt
vinculacion-2015.ppt
 
Motor eléctrico
Motor eléctricoMotor eléctrico
Motor eléctrico
 
Motor eléctrico
Motor eléctricoMotor eléctrico
Motor eléctrico
 
MOTORES DE INDUCCION
MOTORES DE INDUCCIONMOTORES DE INDUCCION
MOTORES DE INDUCCION
 
mario examen L.docx
mario examen L.docxmario examen L.docx
mario examen L.docx
 
Motores electricos
Motores electricosMotores electricos
Motores electricos
 
Presentación1.pptxde motores electricos y los distintos tipos
Presentación1.pptxde motores electricos y los distintos tiposPresentación1.pptxde motores electricos y los distintos tipos
Presentación1.pptxde motores electricos y los distintos tipos
 
12 motores
12 motores12 motores
12 motores
 
3.1 maquinas electricas
3.1 maquinas electricas3.1 maquinas electricas
3.1 maquinas electricas
 
MOTORES ELECTRICOS.pdf
MOTORES ELECTRICOS.pdfMOTORES ELECTRICOS.pdf
MOTORES ELECTRICOS.pdf
 
motores electricos.pdf
motores electricos.pdfmotores electricos.pdf
motores electricos.pdf
 
Motores Monofasicos, Trifasicos y Generadores Sincronicos.
Motores Monofasicos, Trifasicos y Generadores Sincronicos.Motores Monofasicos, Trifasicos y Generadores Sincronicos.
Motores Monofasicos, Trifasicos y Generadores Sincronicos.
 
Motor trifasico de 100 hp
Motor trifasico de 100 hpMotor trifasico de 100 hp
Motor trifasico de 100 hp
 
SERVOMOTORES G6.pptx
SERVOMOTORES G6.pptxSERVOMOTORES G6.pptx
SERVOMOTORES G6.pptx
 
12.pdf
12.pdf12.pdf
12.pdf
 
Motor Eléctrico
Motor Eléctrico Motor Eléctrico
Motor Eléctrico
 
Motor eléctrico
Motor eléctricoMotor eléctrico
Motor eléctrico
 
Expo.pptx motores
Expo.pptx motoresExpo.pptx motores
Expo.pptx motores
 

Mais de INSPT-UTN

Mais de INSPT-UTN (20)

Simbologia une 60617
Simbologia une 60617Simbologia une 60617
Simbologia une 60617
 
Circuitos combinacionales(part 1)
Circuitos combinacionales(part 1)Circuitos combinacionales(part 1)
Circuitos combinacionales(part 1)
 
Osciloscopio-Básico
Osciloscopio-BásicoOsciloscopio-Básico
Osciloscopio-Básico
 
Transformadores
TransformadoresTransformadores
Transformadores
 
Conexion de sensores
Conexion de  sensoresConexion de  sensores
Conexion de sensores
 
Reed switch
Reed switchReed switch
Reed switch
 
Diodo en antiparalelo
Diodo en antiparaleloDiodo en antiparalelo
Diodo en antiparalelo
 
Capacitores- Ing. Carlos Deagustini
Capacitores- Ing. Carlos DeagustiniCapacitores- Ing. Carlos Deagustini
Capacitores- Ing. Carlos Deagustini
 
Motores de Alterna
Motores de AlternaMotores de Alterna
Motores de Alterna
 
Motores monofásicos
Motores monofásicosMotores monofásicos
Motores monofásicos
 
Estatuto del Docente
Estatuto del DocenteEstatuto del Docente
Estatuto del Docente
 
CajasAcústicas-Lic. Edgardo Faletti (2002)
CajasAcústicas-Lic. Edgardo Faletti (2002)CajasAcústicas-Lic. Edgardo Faletti (2002)
CajasAcústicas-Lic. Edgardo Faletti (2002)
 
Arduino:El Autómata Amigable (Lic. Edgardo Faletti-2014)
Arduino:El Autómata Amigable (Lic. Edgardo Faletti-2014)Arduino:El Autómata Amigable (Lic. Edgardo Faletti-2014)
Arduino:El Autómata Amigable (Lic. Edgardo Faletti-2014)
 
Sensores: 3º Entrega de ElectroSector/101-2014/lIC. Edgardo Faletti
Sensores: 3º Entrega de ElectroSector/101-2014/lIC. Edgardo FalettiSensores: 3º Entrega de ElectroSector/101-2014/lIC. Edgardo Faletti
Sensores: 3º Entrega de ElectroSector/101-2014/lIC. Edgardo Faletti
 
Conceptos Básicos de Memorias- Lic. Edgardo Faletti (2014)
Conceptos Básicos de Memorias- Lic. Edgardo Faletti (2014)Conceptos Básicos de Memorias- Lic. Edgardo Faletti (2014)
Conceptos Básicos de Memorias- Lic. Edgardo Faletti (2014)
 
Sensores 2-Parte II -Lic. Edgardo Faletti-2014
Sensores 2-Parte II -Lic. Edgardo Faletti-2014Sensores 2-Parte II -Lic. Edgardo Faletti-2014
Sensores 2-Parte II -Lic. Edgardo Faletti-2014
 
Componentes de uso Electrónico- Lic. Edgardo Faletti- 2012
Componentes de uso Electrónico- Lic. Edgardo Faletti- 2012Componentes de uso Electrónico- Lic. Edgardo Faletti- 2012
Componentes de uso Electrónico- Lic. Edgardo Faletti- 2012
 
Introducción al Ábaco de Smith-Lic. Edgardo Faletti-2014
Introducción al Ábaco de Smith-Lic. Edgardo Faletti-2014Introducción al Ábaco de Smith-Lic. Edgardo Faletti-2014
Introducción al Ábaco de Smith-Lic. Edgardo Faletti-2014
 
Matriz progresiva-Lic. Edgardo Faletti/2014
Matriz progresiva-Lic. Edgardo Faletti/2014Matriz progresiva-Lic. Edgardo Faletti/2014
Matriz progresiva-Lic. Edgardo Faletti/2014
 
Sensor -Electrosector/Lic- Edgardo Faletti-2014
Sensor -Electrosector/Lic- Edgardo Faletti-2014Sensor -Electrosector/Lic- Edgardo Faletti-2014
Sensor -Electrosector/Lic- Edgardo Faletti-2014
 

Último

TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
jlorentemartos
 
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdfProyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
patriciaines1993
 
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docxTALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
NadiaMartnez11
 

Último (20)

BIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICA
BIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICABIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICA
BIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICA
 
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docxPLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
 
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLAACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
 
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptxPower Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
 
Tema 19. Inmunología y el sistema inmunitario 2024
Tema 19. Inmunología y el sistema inmunitario 2024Tema 19. Inmunología y el sistema inmunitario 2024
Tema 19. Inmunología y el sistema inmunitario 2024
 
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
 
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptxCONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
 
La Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
La Sostenibilidad Corporativa. Administración AmbientalLa Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
La Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
 
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO .pptx
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO   .pptxINSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO   .pptx
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO .pptx
 
Revista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdf
Revista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdfRevista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdf
Revista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdf
 
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdfProyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
 
Posición astronómica y geográfica de Europa.pptx
Posición astronómica y geográfica de Europa.pptxPosición astronómica y geográfica de Europa.pptx
Posición astronómica y geográfica de Europa.pptx
 
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.pptFUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
 
Lecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigos
Lecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigosLecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigos
Lecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigos
 
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docxTALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
 
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
 
SISTEMA RESPIRATORIO PARA NIÑOS PRIMARIA
SISTEMA RESPIRATORIO PARA NIÑOS PRIMARIASISTEMA RESPIRATORIO PARA NIÑOS PRIMARIA
SISTEMA RESPIRATORIO PARA NIÑOS PRIMARIA
 
Infografía EE con pie del 2023 (3)-1.pdf
Infografía EE con pie del 2023 (3)-1.pdfInfografía EE con pie del 2023 (3)-1.pdf
Infografía EE con pie del 2023 (3)-1.pdf
 
SESION DE PERSONAL SOCIAL. La convivencia en familia 22-04-24 -.doc
SESION DE PERSONAL SOCIAL.  La convivencia en familia 22-04-24  -.docSESION DE PERSONAL SOCIAL.  La convivencia en familia 22-04-24  -.doc
SESION DE PERSONAL SOCIAL. La convivencia en familia 22-04-24 -.doc
 
Biografía de Charles Coulomb física .pdf
Biografía de Charles Coulomb física .pdfBiografía de Charles Coulomb física .pdf
Biografía de Charles Coulomb física .pdf
 

Motores Brushless- Lic Prof. Edgardo Faletti- 2012

  • 1. | Electrónica Motores Brushless “El motor que nos ocupa es similar al de corriente continua con escobillas, con las siguientes salvedades: a) la conmutación se realiza de forma electrónica en lugar de mecánica; b) los imanes permanentes van alojados en el rotor en lugar de en el estator y c) las bobinas van alojadas en el estator, constituyendo un devanado monofásico o polifásico.” Elaborado por Prof. Faletti, Edgardo Los motores brushless han derivado de los motores de los CD ROM, los DISCOS RIGIDOS y los ventiladores de computación, son motores trifásicos de alto rendimiento y bajo peso. Ningún otro invento ha contribuido tanto en la mejora del nivel de vuelo de los pilotos en todo el mundo, en tan poco tiempo, como estos motores y las baterías de litio polímero. Básicamente, hay dos tipos de motores brushless, los inrunner y los outrunner. Los primeros son de mas velocidad, su torque máximo lo tienen a muy altas revoluciones, por lo que se usan con reductoras o con ducted funs. Los outrunner tienen su torque máximo a baja velocidad, por lo que no necesitan reductoras, van directamente a la hélice. Los hay de diversas marcas, precios y potencias. Aun los mas 6| económicos funcionan perfectamente, no tienen desgaste ya que sólo constan de un bobinado de varios polos y varios imanes permanentes de alta potencia, normalmente de Neodimio, y dos rulemanes, no tienen fricción de ningún tipo al no tener escobillas (carbones), lo que los hacen casi eternos, hasta se pueden cambiar fácilmente los rulemanes, que podrían llegar a desgastarse o romperse ante un golpe muy fuerte. Lo que gira en los outrunner es la parte exterior, donde están pegados los imanes, quedando en su interior los bobinados fijos, que suelen ser de alambre de cobre grueso, pocas vueltas por bobina, todo muy sólido. Estos motores trabajan gracias a los variadores de velocidad (speed control), que transforman la corriente continua de las baterías en una tensión alterna trifásica.
  • 3. | Electrónica Se puede invertir el sentido de rotación fácilmente con sólo invertir entre si dos de los tres cables que unen al speed con el motor. Motor A Circuito electrónico de alimentación Principio de funcionamiento En un motor corriente continua con escobillas, se obtiene par motor gracias a la interacción del campo magnético inductor, estacionario, y la intensidad del arrollamiento inducido giratorio. Campo y corriente eléctrica se mantienen siempre en la misma posición relativa gracias al mecanismo de conmutación formado por el colector de delgas y las escobillas. En motores de pequeña potencia suele obtenerse la excitación mediante imanes permanentes. En este caso, sólo se dispone de dos terminales para el control y la alimentación del motor. Las relaciones básicas electromecánicas son en este caso las siguientes: B C Señales de posición Figura 1. Esquema de funcionamiento de un motor de corriente continua sin escobillas A Siendo, Tm: Par motor; i: intensidad de inducido; E: tensión inducida; W: velocidad angular k: constante del motor B El hecho de tener control directo sobre el par mediante la intensidad de inducido, y sobre la velocidad a través de la tensión, convierte a este motor en el modelo de referencia para la regulación de velocidad. No obstante, la alimentación del inducido a través de las escobillas y el colector presenta muchos inconvenientes, hasta el punto que en algunos casos se hace inviable su utilización. N S N S S N N S C El motor que nos ocupa es similar al de corriente continua con escobillas, con las siguientes salvedades: a) la conmutación se realiza de forma electrónica en lugar de mecánica; b) los imanes permanentes van alojados en el rotor en lugar de en el estator y c) las bobinas van alojadas en el estator, constituyendo un devanado monofásico o polifásico. (Ver figuras 7 y 8) Figura 2. Aspecto de un motor de corriente continua escobillas trifásico T1 Su funcionamiento se basa en la alimentación secuencial de cada una de las fases del estator de forma sincronizada con el movimiento del rotor. De esta forma, los imanes permanentes siguen el movimiento del campo magnético estatórico, cuyo desplazamiento depende a su vez del giro del rotor. La figura 3 muestra la configuración más empleada de la etapa de potencia. Se compone de seis transistores de potencia MOSFETs o IGBTs, dependiendo de la tensión de alimentación. Para la regulación de velocidad se emplea la técnica PWM con portadora de alta frecuencia. Una primera clasificación de estos motores se realiza en base a la forma de la onda de tensión inducida y los divide en dos grupos. En el primero se encuentran aquellos cuya onda de tensión inducida es senoidal, también llamados “Motores Síncronos de Imanes Permanentes”. Son motores de altas prestaciones y se emplean sobre todo en servosistemas. En un segundo grupo se incluyen los de onda trapezoidal, conocidos como “Motores de Corriente Continua sin Escobillas, o “BRUSHLESS DC”. Suelen ser motores de pequeña potencia y de prestaciones dinámicas no muy exigentes. 8| T2 T3 Ea Eb T4 T5 T6 Ec Figura 3. Inversor trifásico en puente con IGBTs Control del motor de f.e.m. senoidal Los motores de f.e.m. senoidal han de ser alimentados con un sistema de tensiones e intensidades también senoidales, y sincronizadas en todo momento con la f.e.m. inducida. El control de estos motores es complejo y se recurre a técnicas similares a las empleadas en los motores asíncronos, incluidas las técnicas de control vectorial. Control del motor de f.e.m. trapezoidal La figura 4 muestra las ondas de tensión y de intensidad correspondiente a una fase para un motor de este tipo. En la figura 5 se han dibujado las tres tensiones para un motor trifásico y los transistores que intervienen en cada intervalo de
  • 5. | Electrónica F.E.M. por fase Θ Intensidad por fase Figura 4. Formas básicas de tensión e intensidad de un motor de CC sin escobillas Ec Eb Ea T1 T5 1  T2  2  T6    3        6  T1 T5          1 Figura 5. Ondas de F.E.M e intervalos de conducción Conjunto Roto y Estator instalados: Este tipo de motor produce grandes revoluciones por minuto pero bajo torque. T1 Figura 8. Vista de un motor completo Ea Eb Ec T5 V1 V2 V3 Figura 6. Sistema de tensiones utilizadas para determinar la posición rotórica en un motor de CC sin escobillas y sin sensores de posición. funcionamiento. Hay que destacar que la conducción se realiza siempre a través de dos transistores; uno de los del grupo superior (T1, T2 o T3) y otro de los del inferior (T4, T5 ó T6), de forma que siempre hay una bobina desactivada. La eliminación de las escobillas conlleva la necesidad de un circuito electrónico encargado de alimentar las distintas fases en función de la posición del eje y la de un sistema de sensores, tres por lo general, para detectar la posición del mismo. Estos sensores suelen ser del tipo Hall, sensibles al campo magnético, colocados en el devanado del estator y cerca de los imanes del rotor. La existencia de estos elementos presenta algunos inconvenientes, como son la menor fiabilidad y la complejidad de montaje de los sensores y de su cableado, lo que encarece la fabricación del motor. Por todo ello, en los últimos años se han desarrollados sistemas de detección “sin sensores” para aquellas aplicaciones donde no se requie10 | Estator: al no poseer  colector se lo controla  electrónicamente. Figura 7. partes de un motor de CC sin escobillas T3 T4      4         5  Rotor: posee un  anillo magnético. re par motor a muy baja velocidad. Las técnicas se basan en determinar la posición rotórica a partir de las tensiones inducidas en los devanados del motor. En la fase de arranque no se dispone de tensiones generadas por el movimiento, se recurre a distintas técnicas de puesta en marcha dependiendo de la aplicación; todas ellas basadas en microcontroladores o en circuitos integrados específicos. Tendencias El auge de estos motores en los últimos años no se debe tanto al desarrollo de nuevas técnicas como al abaratamiento de los componentes electrónicos, tanto de control como de potencia. También, se han beneficiado de la reducción de precios de los imanes permanentes de altas prestaciones a base de tierras raras como el Neodimio o el Samario (Nd-Fe-B, y Sm-Co). Las características magnéticas de estos imanes permiten reducir de forma significativa el peso de los motores en comparación con los que incorporan los imanes convencionales de ferrita