Cuadro De Diferencias Y Similitudes

  • May 2020
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CUADRO DE DIFERENCIAS ENTRE MOTOR AC Y DC MOTOR DC La velocidad aumenta con la tensión aplicada, al disminuir la corriente del inducido y al disminuir el flujo producido por el campo inductor. La regulación de velocidad se puede hacer de dos formas diferentes: manteniendo constante el flujo y variando la tensión aplicada al inducido o manteniendo constante la tensión y variando el flujo de la excitación. Se pueden conectar en estrella o en triángulo, dependiendo de la tensión de la red.

El par motor es proporcional a la corriente del inducido y al flujo del campo magnético del inductor. Se usan mucho en la industria, sobretodo el motor trifásico asíncrono de jaula de ardilla. Sus partes básicas son: inductor, inducido y colector. Requieren de mayor mantenimiento al tener más piezas (escobillas, colector, etc.) Diseño para multi – velocidad Alta relación peso / potencia (pesados) Mediano costo 85 / 95% de eficiencia a carga completa

MOTOR AC Su velocidad depende de la corriente alterna con la que se los alimenta. La única forma de regular su velocidad de giro consiste en alimentarlos a través de variadores electrónicos de frecuencia.

Dependiendo de cómo se conecte el devanado de excitación respecto al inducido se consiguen diferentes conexiones de motor: motor de excitación independiente, motor de excitación en derivación o shunt, motor de excitación en serie y motor de excitación compound. El par motor depende del campo giratorio. Suelen utilizarse cuando se necesita precisión en la velocidad. Sus partes básicas son: estator y rotor. El mantenimiento requerido es mínimo. Diseño para velocidad única Baja relación peso / potencia (livianos) Bajo costo 95% de eficiencia a carga completa

SIMILITUDES ENTRE MOTORES AC Y DC Transforman la energía eléctrica en energía mecánica. Se fabrican desde potencias muy pequeñas hasta grandes potencias. Se basan en el mismo principio de funcionamiento, el cual establece que si un conductor por el que circula una corriente eléctrica se encuentra dentro de la acción de un campo magnético, este tiende a desplazarse perpendicularmente a las líneas de acción del campo magnético. Por otro lado, cuando pasa corriente eléctrica por un conductor se produce un campo magnético. En consecuencia, si se le pone dentro de la acción de un campo magnético potente, el producto de la interacción de ambos campos magnéticos hace que el conductor tienda a desplazarse produciendo así la energía mecánica.

La energía mecánica es enviada al exterior mediante la rotación de un dispositivo llamado eje. Pierden velocidad de giro con la carga.

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