SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 26
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, QUÍMICA Y
BIOLOGÍA
QUÍMICA – FÍSICA
INTEGRANTES:
 CASTAÑEDA LILIBETH
 CHERREZ ESTEBAN
 GUALLICHICO JUAN
 PACHACAMA LESLY
 REASCOS DIANA
SEMESTRE: 5to ´´B´´
FECHA: 27/06/2018
¿Qué son los motores y generadores eléctricos?
Convierte Convierte
Mecánica en
Energía
Eléctrica
Energía
Eléctrica enMecánica
Generador Motor
FUNCIONAMIENTO
Principio de la
inducción
Principio opuesto de
la inducción
Generación de corriente
eléctrica a partir de un flujo
magnético variable.
La intensidad del campo
magnético es proporcional a la
corriente que lo genera.
Funcionamiento de un
motor eléctrico
Un motor eléctrico es
similar al de un
electroimán, el motor
eléctrico aplica la Ley de
Ampère para su
funcionamiento.
ELECTROÍMAN
COMPONENTES BÁSICOS
Al pasar la
corriente
eléctrica por este
dispositivo se
crea un campo
magnético.
ESTATOR Y
ROTOR
El estator es la
parte fija del
motor eléctrico
El rotor es la
parte que está
en movimiento
del Bobinadomotor
Escobillas Base
Cojinetes
En el estator se encuentran
electroimanes que activan
su funcionamiento por el
paso de corriente eléctrica
Rotor también presenta
imanes, y escobillas
Estator forma un polo
sur y norte
Rotor también posee un
polo sur y norte
Polos iguales se repelen
1
1 1
2
2
Escobillas hacen
contacto con una bobina
Polos del rotor vuelven a
la posición original
BASES DE UN MOTOR ELÉCTRICO
• Se basa en que el magnetismo, es
una fuerza que puede mover
objetos.
• Los campos magnéticos
producidos por los imanes
permanentes es lo que produce el
movimiento
• El movimiento se da dependiendo
de como se alineen los polos de un
iman
• La forma en que se invierte la
polaridad del electroimán es lo que
define a los tipos de motores
TIPOS DE MOTORES DE
CORRIENTE ELÉCTRICA
MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA
Los Motores de Corriente Directa (CD) o Corriente
Continua (CC) se utilizan en casos en los que es
importante el poder regular continuamente
la velocidad del motor, además, se utilizan en
aquellos casos en los que es imprescindible utilizar
corriente directa, como es el caso de motores
accionados por pilas o baterías.
Este tipo de motores debe de tener en el rotor y el
estator el mismo número de polos y el mismo
número de carbones. Los motores de corriente
directa pueden ser de tres tipos: Serie, Paralelo,
Mixto.
Imán permanente: Un motor de imán
permanente (PM) se puede usar en donde se
requiere un motor por completo encerrado para
un ciclo de servicio de excitación continua.
Excitación Independiente: Los motores de
excitación independiente tienen como
aplicaciones industriales el torneado y taladrado
de materiales, extrusión de
materiales plásticos y goma, ventilación de
horno, retroceso rápido en vacío de ganchos de
grúas, desenrollado de bobinas y retroceso de
útiles para serrar.
Compuesta: Es el motor cuya velocidad
disminuye cuando el par aumenta y cuya
velocidad en vacío es limitada.
CLASIFICACIÓN
MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA
Es el que más se utiliza para la mayor parte de las aplicaciones, debido
fundamentalmente a que consiguen un buen rendimiento, bajo
mantenimiento y sencillez, en su construcción.
Partes básicas de un motor de corriente alterna:
Carcasa: caja que envuelve las partes eléctricas
del motor, es la parte externa
Estator: consta de un apilado de chapas magnéticas y sobre ellas está
enrollado el bobinado estatórico, que es una parte fija y unida a la carcasa.
Rotor: consta de un apilado de chapas magnéticas y sobre ellas está
enrollado el bobinado rotórico, que constituye la parte móvil del
motor y resulta ser la salida o eje del motor.
Asíncronos: Son aquellos motores eléctricos en los que
el rotor nunca llega a girar en la misma frecuencia con la que lo
hace el campo magnético del estator. Cuanto mayor es el par
motor mayor es esta diferencia de frecuencias.
Por su velocidad de giro:
Síncronos: Motor de corriente alterna en el que la rotación
del eje está sincronizada con la frecuencia de la corriente de
alimentación; el periodo de rotación es exactamente igual a un
número entero de ciclos de CA.
CLASIFICACIÓN
Motores con colector: También conocidos
como anillos rotatorios, son comúnmente hallados
en máquinas eléctricas de corriente alterna en las
cuales conecta las corrientes de campo o
excitación con el bobinado del rotor.
Por el tipo de rotor:
Motores de anillos rozantes: Se usan en aplicaciones
que exigen un alto par o una baja corriente en el
arranque.
Monofásicos: Tipo de motor que cuando está en
operación, desarrolla un campo magnético
rotatorio, pero antes de que inicie la rotación, el
estator produce un campo estacionario pulsante.
Por su número de fases de alimentación:
Trifásicos: Es una máquina eléctrica rotativa,
capaz de convertir la energía eléctrica trifásica
suministrada, en energía mecánica.
Bifásicos
FUNCIONAMIENTO DE LOS
GENERADORES ELÉCTRICOS
La clave del
funcionamiento
del generador eléctrico se
encuentra en la
llamada Ley Faraday
El generador eléctrico emplea un
campo magnético para generar un
movimiento de electrones y
producir energía eléctrica.
Establece que :
¿COMO FUNCIONA?
Un generador eléctrico está formado por cuatro piezas
indispensables. El inducido o bobinado, que a su vez está
conformado por espirales que al rotar cortan con sus puntas las
líneas de inducción del campo magnético e introducen corriente y la
mantienen mientras las espirales estén en movimiento.
FUERZA
ELECTROMOTRIZ
Es el trabajo que el generador realiza
para pasar la unidad de carga positiva
del polo negativo al positivo por el
interior del generador.
Establece la capacidad de los
distintos utensilios eléctricos para
activar su carga eléctrica.
La F.E.M. se mide en voltios lo mismo que el potencial eléctrico.
Fuente de
Fuerza
Electromotriz
directa (C.D):
La corriente que
producen es de
un valor
constante
dentro de un
Fuente de
fuerza
electromotriz
alterna (C.A):
La corriente que
producen es
variable en el
tiempo, no solo
en magnitud
Fuente de
Fuerza
Electromotriz
variable no
alterna:
la corriente
producida
produce una
descarga
TIPOS DE FUERZA ELECTROMOTRIZ
CAUSAS
DE LA
FUERZA
ELECTRO-
MOTRIZ
Fuerza
electromotriz
por frotamiento:
Cuando se frota
un peine de
plástico se
genera una
carga eléctrica
estática.
Fuerza
electromotriz
por inducción:
las cargas
eléctricas se
ponen en
movimiento.
Fuerza
electromotriz por
presión: generan
una fuerza
electromotriz
cuando son
sometidos a
presión.
Fuerza
electromotriz
por
temperatura:
genera fuerza
electromotriz
que aumenta al
aumentar la
temperatura.
F. electromotriz por
Radiación
electromagnética:
produce una fuerza
electromotriz dando
lugar a aplicaciones
importantes como el
aprovechamiento de
la energía.
Fuerza
electromotriz
producida por
reacciones
químicas: basado
en la invención de
Volta.
LOS GENERADORES
Los generadores
eléctricos son un
grupo de aparatos
que se utilizan para
convertir la energía
mecánica en eléctrica,
o a la inversa, con
medios
electromagnéticos.
LOS GENERADORES
FUNDAMENTOS
Principio de la inducción
descubierto por el
científico e inventor
británico Michael
Faraday en 1831.
La máquina
dinamoeléctrica más
sencilla es la dinamo de
disco desarrollada por
Michael Faraday.
LOS GENERADORES
CARÁCTERISTICAS
Generadores incluyen un
suministro de combustible, un
regulador de velocidad del
motor constante, un regulador
de tensión del generador,
sistemas de refrigeración y de
escape y el sistema de
lubricación.
Generador posee una fuerza
electromotriz (F.E.M.),
simbolizada por la letra griega
epsilon (ε)
Corriente continua: el flujo de
corriente eléctrica se da en un
solo sentido.Generalmente
con las siglas DC, aunque con
menos frecuencia, con las
siglas del españolCC.
Corriente alterna: el flujo
eléctrico se da en dos
sentidos y se suele designar
con las siglas AC, en inglés o
con las siglas en españolCA.
GENERADORES DE CORRIENTE CONTINÚA
■ Son generadores que funcionan al revés.
■ Los generadores son máquinas que convierten la
energía mecánica en eléctrica se le denomina
también alternador o dínamo en función del tipo
de corriente que produzcan.
Una dinamo es un generador
eléctrico destinado a la
transformación magnetismo en
electricidad mediante el fenómeno
de la inducción electromagnética,
generando una corriente continua
eléctrica.
BIBLIOGRAFÍA
■ Acurio, C. (21 de 11 de 2015). Blogs. Obtenido de Blogs:
http://www.ventageneradores.net/blog/todos-los-tipos-de-motores-electricos/
■ Alba. (09 de 08 de 2017). Clr Blog. Obtenido de Clr Blog: https://clr.es/blog/es/motores-
corriente-continua-alterna-seleccion/
■ Cortez.C(2006). Funcionamiento de los generadores eléctricos. Quimia Física. Edit.
pmx. México.
■ Rodríguez, L(2002).Fuerza electromotriz- Quimia Física. Edit. OMEGA. Barcelona
■ Sarabia, L. R. (2008). Monografías. Obtenido de Monografías:
https://www.monografias.com/trabajos61/motores-corriente-continua/motores-
corriente-continua2.shtml
■ Unicrom. (2016). Unicrom. Obtenido de Unicrom: https://unicrom.com/motor-cc-
motor-de-corriente-continua/
Generadores y-motor-electrico por Lilibeth Castañeda

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Diapositivas dhtic
Diapositivas dhticDiapositivas dhtic
Diapositivas dhtic
Xiva GC
 
Motoreselectricos
MotoreselectricosMotoreselectricos
Motoreselectricos
Juank
 

La actualidad más candente (20)

Motores Eléctricos
Motores EléctricosMotores Eléctricos
Motores Eléctricos
 
Motores electricos
Motores electricosMotores electricos
Motores electricos
 
Diapositivas dhtic
Diapositivas dhticDiapositivas dhtic
Diapositivas dhtic
 
Motores eléctricos
Motores eléctricosMotores eléctricos
Motores eléctricos
 
Motores electricos
Motores electricosMotores electricos
Motores electricos
 
Motor eléctrico Ventajas y Aplicaciones DHTIC
Motor eléctrico Ventajas y Aplicaciones DHTICMotor eléctrico Ventajas y Aplicaciones DHTIC
Motor eléctrico Ventajas y Aplicaciones DHTIC
 
Motor eléctrico
Motor eléctricoMotor eléctrico
Motor eléctrico
 
Motores eléctricos
Motores eléctricosMotores eléctricos
Motores eléctricos
 
Ensayo final
Ensayo finalEnsayo final
Ensayo final
 
Motores Magnéticos - Diego Hdz. Mtz. - Ingeniería BUAP
Motores Magnéticos - Diego Hdz. Mtz. - Ingeniería BUAPMotores Magnéticos - Diego Hdz. Mtz. - Ingeniería BUAP
Motores Magnéticos - Diego Hdz. Mtz. - Ingeniería BUAP
 
Motores electricos
Motores electricosMotores electricos
Motores electricos
 
Motor eléctrico
Motor eléctricoMotor eléctrico
Motor eléctrico
 
Motor eléctrico
Motor eléctricoMotor eléctrico
Motor eléctrico
 
Motores Maquinas 2
Motores Maquinas 2 Motores Maquinas 2
Motores Maquinas 2
 
Proyecto ya final de panchito.
Proyecto ya final de panchito.Proyecto ya final de panchito.
Proyecto ya final de panchito.
 
Generadores
GeneradoresGeneradores
Generadores
 
Aplicaciones de generadores
Aplicaciones de generadoresAplicaciones de generadores
Aplicaciones de generadores
 
Motor eléctrico
Motor eléctricoMotor eléctrico
Motor eléctrico
 
Motoreselectricos
MotoreselectricosMotoreselectricos
Motoreselectricos
 
Ensayo final
Ensayo finalEnsayo final
Ensayo final
 

Similar a Generadores y-motor-electrico por Lilibeth Castañeda

MAQUINAS KAREN
MAQUINAS KARENMAQUINAS KAREN
MAQUINAS KAREN
TecnoNews
 
Maquinas 906 karen
Maquinas 906 karenMaquinas 906 karen
Maquinas 906 karen
TecnoNews
 
Motorelectricotrifasico
Motorelectricotrifasico Motorelectricotrifasico
Motorelectricotrifasico
Casi G Morales
 

Similar a Generadores y-motor-electrico por Lilibeth Castañeda (20)

QUÍMICA Generadores y-motor-eléctrico
QUÍMICA Generadores y-motor-eléctricoQUÍMICA Generadores y-motor-eléctrico
QUÍMICA Generadores y-motor-eléctrico
 
Motor eléctrico
Motor eléctricoMotor eléctrico
Motor eléctrico
 
Motor Eléctrico
Motor Eléctrico Motor Eléctrico
Motor Eléctrico
 
10% i corte
10% i corte10% i corte
10% i corte
 
Maquinas 906 tecologia
Maquinas 906 tecologiaMaquinas 906 tecologia
Maquinas 906 tecologia
 
Maquinas 906 tecologia
Maquinas 906 tecologiaMaquinas 906 tecologia
Maquinas 906 tecologia
 
Maquinas 906 tecologia
Maquinas 906 tecologiaMaquinas 906 tecologia
Maquinas 906 tecologia
 
MAQUINAS KAREN
MAQUINAS KARENMAQUINAS KAREN
MAQUINAS KAREN
 
MOTORES ELECTRICOS
MOTORES ELECTRICOSMOTORES ELECTRICOS
MOTORES ELECTRICOS
 
Maquinas 906 karen
Maquinas 906 karenMaquinas 906 karen
Maquinas 906 karen
 
Motor eléctrico
Motor eléctricoMotor eléctrico
Motor eléctrico
 
Universidad politécnica-salesiana-ofimatica-1
Universidad politécnica-salesiana-ofimatica-1Universidad politécnica-salesiana-ofimatica-1
Universidad politécnica-salesiana-ofimatica-1
 
Motores de corriente alterna
Motores de corriente alternaMotores de corriente alterna
Motores de corriente alterna
 
Maquinas electricas
Maquinas electricas Maquinas electricas
Maquinas electricas
 
Maquinas eléctricas
Maquinas eléctricasMaquinas eléctricas
Maquinas eléctricas
 
Motores eléctricos
Motores eléctricos Motores eléctricos
Motores eléctricos
 
Actividad. 2 unidad 2
Actividad. 2  unidad 2Actividad. 2  unidad 2
Actividad. 2 unidad 2
 
Motor electrico trifasico
Motor electrico trifasicoMotor electrico trifasico
Motor electrico trifasico
 
Motorelectricotrifasico
Motorelectricotrifasico Motorelectricotrifasico
Motorelectricotrifasico
 
Motores de combustion electrica
Motores de combustion electricaMotores de combustion electrica
Motores de combustion electrica
 

Último

6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
Wilian24
 
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
 
PROPUESTA COMERCIAL SENA ETAPA 2 ACTIVIDAD 3.pdf
PROPUESTA COMERCIAL SENA ETAPA 2 ACTIVIDAD 3.pdfPROPUESTA COMERCIAL SENA ETAPA 2 ACTIVIDAD 3.pdf
PROPUESTA COMERCIAL SENA ETAPA 2 ACTIVIDAD 3.pdf
EduardoJosVargasCama1
 

Último (20)

Los avatares para el juego dramático en entornos virtuales
Los avatares para el juego dramático en entornos virtualesLos avatares para el juego dramático en entornos virtuales
Los avatares para el juego dramático en entornos virtuales
 
Plan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdf
Plan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdfPlan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdf
Plan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdf
 
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESOPrueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
 
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
 
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
 
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
 
LA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptx
LA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptxLA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptx
LA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptx
 
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...
 
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
 
Actividades para el 11 de Mayo día del himno.docx
Actividades para el 11 de Mayo día del himno.docxActividades para el 11 de Mayo día del himno.docx
Actividades para el 11 de Mayo día del himno.docx
 
TRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPC
TRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPCTRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPC
TRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPC
 
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
 
Usos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicas
Usos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicasUsos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicas
Usos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicas
 
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptxCONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
 
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdf
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdfactiv4-bloque4 transversal doctorado.pdf
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdf
 
1ro Programación Anual D.P.C.C planificación anual del área para el desarroll...
1ro Programación Anual D.P.C.C planificación anual del área para el desarroll...1ro Programación Anual D.P.C.C planificación anual del área para el desarroll...
1ro Programación Anual D.P.C.C planificación anual del área para el desarroll...
 
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...
 
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESOPrueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
 
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).pptPINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
 
PROPUESTA COMERCIAL SENA ETAPA 2 ACTIVIDAD 3.pdf
PROPUESTA COMERCIAL SENA ETAPA 2 ACTIVIDAD 3.pdfPROPUESTA COMERCIAL SENA ETAPA 2 ACTIVIDAD 3.pdf
PROPUESTA COMERCIAL SENA ETAPA 2 ACTIVIDAD 3.pdf
 

Generadores y-motor-electrico por Lilibeth Castañeda

  • 1. UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, QUÍMICA Y BIOLOGÍA QUÍMICA – FÍSICA INTEGRANTES:  CASTAÑEDA LILIBETH  CHERREZ ESTEBAN  GUALLICHICO JUAN  PACHACAMA LESLY  REASCOS DIANA SEMESTRE: 5to ´´B´´ FECHA: 27/06/2018
  • 2. ¿Qué son los motores y generadores eléctricos? Convierte Convierte Mecánica en Energía Eléctrica Energía Eléctrica enMecánica Generador Motor
  • 3. FUNCIONAMIENTO Principio de la inducción Principio opuesto de la inducción Generación de corriente eléctrica a partir de un flujo magnético variable. La intensidad del campo magnético es proporcional a la corriente que lo genera.
  • 5. Un motor eléctrico es similar al de un electroimán, el motor eléctrico aplica la Ley de Ampère para su funcionamiento.
  • 6. ELECTROÍMAN COMPONENTES BÁSICOS Al pasar la corriente eléctrica por este dispositivo se crea un campo magnético. ESTATOR Y ROTOR El estator es la parte fija del motor eléctrico El rotor es la parte que está en movimiento del Bobinadomotor Escobillas Base Cojinetes
  • 7. En el estator se encuentran electroimanes que activan su funcionamiento por el paso de corriente eléctrica Rotor también presenta imanes, y escobillas Estator forma un polo sur y norte Rotor también posee un polo sur y norte Polos iguales se repelen 1 1 1 2 2 Escobillas hacen contacto con una bobina Polos del rotor vuelven a la posición original
  • 8. BASES DE UN MOTOR ELÉCTRICO • Se basa en que el magnetismo, es una fuerza que puede mover objetos. • Los campos magnéticos producidos por los imanes permanentes es lo que produce el movimiento • El movimiento se da dependiendo de como se alineen los polos de un iman • La forma en que se invierte la polaridad del electroimán es lo que define a los tipos de motores
  • 9. TIPOS DE MOTORES DE CORRIENTE ELÉCTRICA
  • 10. MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA Los Motores de Corriente Directa (CD) o Corriente Continua (CC) se utilizan en casos en los que es importante el poder regular continuamente la velocidad del motor, además, se utilizan en aquellos casos en los que es imprescindible utilizar corriente directa, como es el caso de motores accionados por pilas o baterías. Este tipo de motores debe de tener en el rotor y el estator el mismo número de polos y el mismo número de carbones. Los motores de corriente directa pueden ser de tres tipos: Serie, Paralelo, Mixto.
  • 11. Imán permanente: Un motor de imán permanente (PM) se puede usar en donde se requiere un motor por completo encerrado para un ciclo de servicio de excitación continua. Excitación Independiente: Los motores de excitación independiente tienen como aplicaciones industriales el torneado y taladrado de materiales, extrusión de materiales plásticos y goma, ventilación de horno, retroceso rápido en vacío de ganchos de grúas, desenrollado de bobinas y retroceso de útiles para serrar. Compuesta: Es el motor cuya velocidad disminuye cuando el par aumenta y cuya velocidad en vacío es limitada. CLASIFICACIÓN
  • 12. MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA Es el que más se utiliza para la mayor parte de las aplicaciones, debido fundamentalmente a que consiguen un buen rendimiento, bajo mantenimiento y sencillez, en su construcción. Partes básicas de un motor de corriente alterna: Carcasa: caja que envuelve las partes eléctricas del motor, es la parte externa Estator: consta de un apilado de chapas magnéticas y sobre ellas está enrollado el bobinado estatórico, que es una parte fija y unida a la carcasa. Rotor: consta de un apilado de chapas magnéticas y sobre ellas está enrollado el bobinado rotórico, que constituye la parte móvil del motor y resulta ser la salida o eje del motor.
  • 13. Asíncronos: Son aquellos motores eléctricos en los que el rotor nunca llega a girar en la misma frecuencia con la que lo hace el campo magnético del estator. Cuanto mayor es el par motor mayor es esta diferencia de frecuencias. Por su velocidad de giro: Síncronos: Motor de corriente alterna en el que la rotación del eje está sincronizada con la frecuencia de la corriente de alimentación; el periodo de rotación es exactamente igual a un número entero de ciclos de CA. CLASIFICACIÓN
  • 14. Motores con colector: También conocidos como anillos rotatorios, son comúnmente hallados en máquinas eléctricas de corriente alterna en las cuales conecta las corrientes de campo o excitación con el bobinado del rotor. Por el tipo de rotor: Motores de anillos rozantes: Se usan en aplicaciones que exigen un alto par o una baja corriente en el arranque.
  • 15. Monofásicos: Tipo de motor que cuando está en operación, desarrolla un campo magnético rotatorio, pero antes de que inicie la rotación, el estator produce un campo estacionario pulsante. Por su número de fases de alimentación: Trifásicos: Es una máquina eléctrica rotativa, capaz de convertir la energía eléctrica trifásica suministrada, en energía mecánica. Bifásicos
  • 16. FUNCIONAMIENTO DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS La clave del funcionamiento del generador eléctrico se encuentra en la llamada Ley Faraday El generador eléctrico emplea un campo magnético para generar un movimiento de electrones y producir energía eléctrica. Establece que :
  • 17. ¿COMO FUNCIONA? Un generador eléctrico está formado por cuatro piezas indispensables. El inducido o bobinado, que a su vez está conformado por espirales que al rotar cortan con sus puntas las líneas de inducción del campo magnético e introducen corriente y la mantienen mientras las espirales estén en movimiento.
  • 18. FUERZA ELECTROMOTRIZ Es el trabajo que el generador realiza para pasar la unidad de carga positiva del polo negativo al positivo por el interior del generador. Establece la capacidad de los distintos utensilios eléctricos para activar su carga eléctrica. La F.E.M. se mide en voltios lo mismo que el potencial eléctrico.
  • 19. Fuente de Fuerza Electromotriz directa (C.D): La corriente que producen es de un valor constante dentro de un Fuente de fuerza electromotriz alterna (C.A): La corriente que producen es variable en el tiempo, no solo en magnitud Fuente de Fuerza Electromotriz variable no alterna: la corriente producida produce una descarga TIPOS DE FUERZA ELECTROMOTRIZ
  • 20. CAUSAS DE LA FUERZA ELECTRO- MOTRIZ Fuerza electromotriz por frotamiento: Cuando se frota un peine de plástico se genera una carga eléctrica estática. Fuerza electromotriz por inducción: las cargas eléctricas se ponen en movimiento. Fuerza electromotriz por presión: generan una fuerza electromotriz cuando son sometidos a presión. Fuerza electromotriz por temperatura: genera fuerza electromotriz que aumenta al aumentar la temperatura. F. electromotriz por Radiación electromagnética: produce una fuerza electromotriz dando lugar a aplicaciones importantes como el aprovechamiento de la energía. Fuerza electromotriz producida por reacciones químicas: basado en la invención de Volta.
  • 21. LOS GENERADORES Los generadores eléctricos son un grupo de aparatos que se utilizan para convertir la energía mecánica en eléctrica, o a la inversa, con medios electromagnéticos.
  • 22. LOS GENERADORES FUNDAMENTOS Principio de la inducción descubierto por el científico e inventor británico Michael Faraday en 1831. La máquina dinamoeléctrica más sencilla es la dinamo de disco desarrollada por Michael Faraday.
  • 23. LOS GENERADORES CARÁCTERISTICAS Generadores incluyen un suministro de combustible, un regulador de velocidad del motor constante, un regulador de tensión del generador, sistemas de refrigeración y de escape y el sistema de lubricación. Generador posee una fuerza electromotriz (F.E.M.), simbolizada por la letra griega epsilon (ε) Corriente continua: el flujo de corriente eléctrica se da en un solo sentido.Generalmente con las siglas DC, aunque con menos frecuencia, con las siglas del españolCC. Corriente alterna: el flujo eléctrico se da en dos sentidos y se suele designar con las siglas AC, en inglés o con las siglas en españolCA.
  • 24. GENERADORES DE CORRIENTE CONTINÚA ■ Son generadores que funcionan al revés. ■ Los generadores son máquinas que convierten la energía mecánica en eléctrica se le denomina también alternador o dínamo en función del tipo de corriente que produzcan. Una dinamo es un generador eléctrico destinado a la transformación magnetismo en electricidad mediante el fenómeno de la inducción electromagnética, generando una corriente continua eléctrica.
  • 25. BIBLIOGRAFÍA ■ Acurio, C. (21 de 11 de 2015). Blogs. Obtenido de Blogs: http://www.ventageneradores.net/blog/todos-los-tipos-de-motores-electricos/ ■ Alba. (09 de 08 de 2017). Clr Blog. Obtenido de Clr Blog: https://clr.es/blog/es/motores- corriente-continua-alterna-seleccion/ ■ Cortez.C(2006). Funcionamiento de los generadores eléctricos. Quimia Física. Edit. pmx. México. ■ Rodríguez, L(2002).Fuerza electromotriz- Quimia Física. Edit. OMEGA. Barcelona ■ Sarabia, L. R. (2008). Monografías. Obtenido de Monografías: https://www.monografias.com/trabajos61/motores-corriente-continua/motores- corriente-continua2.shtml ■ Unicrom. (2016). Unicrom. Obtenido de Unicrom: https://unicrom.com/motor-cc- motor-de-corriente-continua/