MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA

Un motor de corriente continua, es la misma máquina que un generador de corriente continua Su funcionamiento ya sea como motor o como generador va a depender exclusivamente de la conversión del tipo de energía que realice, bien de energía eléctrica a mecánica, es decir, funcionamiento como motor, bien convirtiendo la energía mecánica en eléctrica, es decir, funcionando como generador, ó también denominado alternador. En este documento se mostrarán los diferentes tipos de motores de corriente continua que pueden implementarse en función del tipo de excitación con el que se construyan y se explicarán las ventajas de cada una de las distintas disposiciones.

Hay varias razones que explican la popularidad de los motores de corriente continua. Una es que los sistemas de potencia de corriente continua, es decir, las baterías, todavía son comunes en los automóviles, camiones y en la aviación. Cuando un vehículo tiene un sistema de potencia del tipo cc, obviamente utilizará motores cc, a no ser que incorpore un inversor, que convierte corriente continua a corriente alterna Otra aplicación de los motores cc es aquella situación que se necesita amplias variaciones de velocidad.

Dentro de los elementos activos, están el campo y la armadura. El tipo y características de un generador cc depende, de la forma en que esté conectado el devanado de campo, es decir, cómo se le excite.

EXCITACIÓN SERIE

Este tipo de máquinas se caracteriza por tener el campo y la armadura conectados en serie, de manera que ambos devanados son recorridos por la corriente de carga, por la cual la intensidad de excitación fluctúa de acuerdo con la carga, con el objeto de evitar una caída de tensión elevada. La resistencia del devanado campo serie debe ser pequeño.


Ea = Kg dWm p = Nº de pares de polos

V= Ea - Ia (Ra+ Rs) + v

Za = Nº total de conductores Kg = a = Nº de circuito en paralelo

EXCITACIÓN INDEPENDIENTE

Esta máquina se caracteriza por tener su campo conectado en forma separada en donde la corriente de campo se suministra mediante una fuente externa.

Ea = Kg n Psal = Vt Ia

T = Kg Ia

Vt = Ea - Ia Ra

AUTOEXCITADO Ó SHUNT

En su conexión la armadura se conecta en paralelo con el campo de modo que la máquina produce su propia corriente de excitación, el devanado de excitación es de gran resistencia pues no debe cargar a la máquina.

Vt = Ea - Ia Ra

Ia = If + Ij

EXCITACIÓN COMPUESTA Ó COMPUOND

Esta máquina está compuesta por dos devanados de excitación , uno serie y el otro en derivación . La mayor parte de la F.e.m. de excitación la proporciona este último , el serie cumple la función de hacer que el flujo dependa de la carga , pueden ser de dos formas:

En que se produzca una Fem. en el mismo sentido del devanado en derivación se denomina (Conexión compuesta acumulativa).

En que la Fem. producida será opuesta a la del devanado en derivación se denomina (conexión compuesta diferencial).

Para 1 Para 2.

Vt = Ea -Ia(Ra+Rs); Vt=Ea -IaRa-IsRs

Ia=If+ILsp; Ia=If+Is,

Is =IL