Principio de funcionamiento Principio de funcionamiento Regla de

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Principio de funcionamiento

Principio de funcionamiento

Principio de funcionamiento Regla de la mano derecha El colector actúa como un conmutador

Principio de funcionamiento Regla de la mano derecha El colector actúa como un conmutador giratorio de forma que las escobillas siempre tienen la misma polaridad

Devanado del inducido Secciones o grupos de espiras • Todos arrollados en el mismo

Devanado del inducido Secciones o grupos de espiras • Todos arrollados en el mismo sentido • Los extremos se sueldan al colector • Cada sección tiene dos haces activos

Devanado del inducido Derivación o Rama: Conjunto de secciones conectadas en serie que se

Devanado del inducido Derivación o Rama: Conjunto de secciones conectadas en serie que se recorren entre dos escobillas de nombre contrario

Devanado del inducido El devanado del inducido debe ser: Cerrado: El final de la

Devanado del inducido El devanado del inducido debe ser: Cerrado: El final de la última sección conectado con el primero Simétrico: Las ramas deben ser idénticas para que se engendre en ellas la misma f. e. m. Deben tener la misma R para que al estar en paralelo con el circuito exterior (a través de las escobillas) por cada conductor circule la misma intensidad y no haya circulación entre ramas

Devanado del inducido Tipos de bobinado IMBRICADO: Los haces de conductores activos conectados sucesivamente

Devanado del inducido Tipos de bobinado IMBRICADO: Los haces de conductores activos conectados sucesivamente son tomados bajo polos distintos consecutivos ONDULADO: Los haces de conductores activos conectados sucesivamente son tomados bajo todos los polos Si hay grupos de bobinados cerrados e independientes el bobinado se llama MÚLTIPLE Imbricado…… 2 a =2 pm Ondulado ……. 2 a = 2 m 2 a = Nº de ramas en paralelo 2 p = Nº de polos m = multiplicidad

F. e. m. generada en una dinamo

F. e. m. generada en una dinamo

Intensidad de corriente en los conductores del inducido Ia = Intensidad que recorre cada

Intensidad de corriente en los conductores del inducido Ia = Intensidad que recorre cada conductor del inducido 2 a = Nº de ramas en paralelo Ii = Intensidad de corriente total que suministra el inducido

Resistencia del inducido

Resistencia del inducido

Reacción del inducido

Reacción del inducido

Desviación de la línea neutra A consecuencia de la reacción del inducido la línea

Desviación de la línea neutra A consecuencia de la reacción del inducido la línea neutra (línea que une los conductores que no producen fem) en carga, adelanta respecto del sentido de giro un ángulo a, tomada como referencia la línea neutra en vacío:

Conmutación

Conmutación

Medidas para mejorar la conmutación Desviar las escobillas Emplear polos auxiliares o de conmutación

Medidas para mejorar la conmutación Desviar las escobillas Emplear polos auxiliares o de conmutación Los polos auxiliares o de conmutación, se sitúan en la línea neutra teórica con devanado conectado en serie con el inducido. Desviar las escobillas mas allá de la zona neutra en el sentido de rotación, de forma que la f. e. m. inducida anule a de autoinducción Estos polos originan un flujo que se opone a la reacción del inducido y además crea , en la sección que conmuta, una f. e. m. que anula la f. e. m. de autoinducción

Sistemas de excitación

Sistemas de excitación

Curvas características El funcionamiento de una máquina de cc depende de cuatro variables: la

Curvas características El funcionamiento de una máquina de cc depende de cuatro variables: la velocidad N, La corriente de excitación i, la tensión en bornes U y la corriente I del inducido. Si se toma una de las magnitudes como constante, otra como parámetro, otra como variable y otra como función, se obtiene una familia de curvas. Las características usuales de una dinamo se obtienen a partir de tomar Característica Función Variable Parámetro de excitación constante U(I): característica externa U I i a tensión constante i(I): curva de regulación i I U de corriente constante U(i): característica en carga U i I De todas ellas merece especial atención la característica externa. Constante N

Dínamo de excitación independiente En vacío Vb=E Esta dinamo es eléctricamente estable porque al

Dínamo de excitación independiente En vacío Vb=E Esta dinamo es eléctricamente estable porque al aumentar la corriente de carga disminuye la tensión en bornes

Dínamo serie La dinamo serie es una máquina eléctricamente inestable porque al aumento de

Dínamo serie La dinamo serie es una máquina eléctricamente inestable porque al aumento de la intensidad suministrada responde con un aumento de “E” y por consiguiente de la Vb

Dínamo derivación La característica exterior de ésta máquina indica que es eléctricamente estable porque

Dínamo derivación La característica exterior de ésta máquina indica que es eléctricamente estable porque al aumentar la corriente de carga disminuye la tensión en bornes

Dínamo de excitación compuesta Excitación compuesta LARGA Excitación compuesta CORTA

Dínamo de excitación compuesta Excitación compuesta LARGA Excitación compuesta CORTA

Dínamo de excitación compuesta Cuando la excitación serie se refuerza para mantener constante la

Dínamo de excitación compuesta Cuando la excitación serie se refuerza para mantener constante la tensión de utilización en un punto de la línea de utilización , la dinamo se llama hipercompuesta Esta dínamo mantiene la tensión prácticamente constante al variar la carga

Regulación de tensión en la dínamo En un generador movido a velocidad de rotación

Regulación de tensión en la dínamo En un generador movido a velocidad de rotación constante se regula la tensión regulando el flujo mediante la variación de la intensidad que recorre el devanado inductor Dínamo serie Dinamo derivación o compuesta Reóstato en serie con el devanado inductor derivación Reóstato en paralelo con el devanado inductor El borne “q” permite poner el bobinado inductor en cortocircuito cuando se desconecta el reóstato.