Mecaronica

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MOTORES TRIFÁSICOS DE INDUÇÃO
BIBLIOGRAFIA
Eletricidade Básica – Gussow Máquinas Elétricas – Geraldo Carvalho Norma NBR 7094 Catálogos de fabricantes

FATEC MOGI MIRIM - Prof. Oswaldo Luiz Walter

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Conteúdo
• • • • • • • • Introdução Campo Girante Velocidade Síncrona Escorregamento Rendimento Conjugado e Potencia Categorias Momento de Inércia • • • • • • • • Tempo de aceleraçãoConjugado e aceleração Isolação e temperatura Classes de Isolamento Corrente de Partida Fator de Serviço Grau de Proteção Placa de Identificação
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Introdução
• Os motores trifásicos de indução constituem a grande maioria dos motores utilizados industrialmente. • Baixo custo, simplicidade, eficiência, tamanho e peso reduzidos, necessidade de poucamanutenção, comandos e controles simples são as suas vantagens. • Existem em diversas formas construtivas, para diversos ambientes em potencias desde 0,16 até 500 CV.
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Partes do Motor

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Motor em corte

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Campo Girante
• O motor trifásico temseu funcionamento totalmente dependente de algo denominado campo magnético girante. O campo magnético de uma bobina depende da intensidade de corrente que passa por ela. No motor trifásico de indução ,essa corrente é fruto da tensão da rede aplicada aos enrolamentos. Como a tensão nas três fases da rede não ocorre ao mesmo tempo, pode-se deduzir que os campos magnéticos criados nos enrolamentos doestator não têm a mesma intensidade no instante t, mas essa intensidade varia e há inversão de polaridade conforme segue o ciclo da rede.
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Campo Girante

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Campo Girante
É importante perceber que ao redor dos enrolamentos do motor, o campo magnético nas bobinas irá circular de acordo com aforma de onda trifásica aplicada. Acompanhe o desenho da fig. 10.7:
À 90º temos um campo magnético intenso na fase R e menos intenso e com polaridade oposta nas fases S e T, pois a fase R está no máximo positivo e S e T na metade negativa. À 210º intenso na fase S e menos intenso e com polaridade contrária nas fases R e T Seguindo a análise ( a cada 120º e feitos novos desenhos, como o da figura10.7 para cada posição, tomando nota da formação dos pólos, pode-se notar o movimento do campo girante.
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Campo Girante
• Cada fase ligada a uma bobina produz um campo magnético na mesma proporção da intensidade da fase de acordo com o gráfico senoidal. Quando uma bobina tem intensidade máxima, as outras duas tem intensidade menor e contrária ,de acordo com as fases. Quando a fase R atinge o pico máximo, as fases S e T tem tensões menores e contrárias. 120º adiante, a fase S atingirá seu valor máximo e R e T terão valores menores. Mais 120º e será a fase T a atingir seu valor máximo, e as fases R e S terão valores menores. Percebe-se claramente que temos um campo magnético que gira.
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9 Campo Girante
• Estes campos magnéticos criados no estator induzem no rotor gaiola correntes que geram um campo magnético cuja polaridade é oposta ao campo original do estator . A tendência é de o rotor tentar acompanhar o movimento circular do campo criado no estator
• Aumentando o número de bobinas por fase, podemos traçar linhas imaginárias e demonstrar a interação entre os pólos magnéticosdo estator e do rotor em um instante t.

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Campo Girante

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Velocidade Síncrona
• A velocidade síncrona do motor, representada por N s é definida pela rotação do campo girante, a qual depende do número de pólos ( 2p) do motor e da freqüência (f) da rede, em hertz



Os enrolamentos...
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