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PRINCIPIO DEL MOTOR ELÉCTRICO

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Academic year: 2018

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TEMARIO

DEFINICIONES

TIPOS DE ARRANQUES

CONSIDERACIONES

ARRANCADOR PFE

ARRANCADOR DFE

ARRANCADOR SYNERGY

(3)

PRINCIPIO DEL MOTOR ELÉCTRICO

(4)

Es la rapidez en que se realiza un trabajo.

(5)

Es la magnitud de fuerza necesaria para mover un cuerpo cierta distancia.

Deslizamiento

(6)

Es la capacidad de un cuerpo de oponerse a que se modifique su estado de reposo o movimiento.

(7)

DESLIZAMIENTO

(8)

DESLIZAMIENTO

SI NO EXISTIERA DESLIZAMIENTO

Las líneas de flujo no son

cortadas y ni la corriente o el voltaje fluyen a través del rotor

RPM del motor = RPM del flujo

CON DESLIZAMIENTO

Las líneas de flujo son cortadas y la corriente y el voltaje fluyen a través del rotor

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TIPOS DE ARRANQUES

ARRANQUE A TENSIÓN PLENA (DIRECTO)

ARRANQUE ESTRELLA-DELTA

ARRANQUE CON AUTO-TRANFORMADOR

ARRANCADOR SUAVE

(11)

ARRANQUES A TENSIÓN PLENA

Torque máximo al arranque (Cuando se requiera)

I max de hasta 10 veces.

(12)

ARRANQUES A TENSIÓN PLENA

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ARRANQUES ESTRELLA-DELTA

Sólo adecuada para un par de carga baja Par de carga que aumenta con la

velocidad (bombas)

(14)

ARRANQUES ESTRELLA-DELTA

(15)

ARRANQUES CON AUTO-TRANSFORMADOR

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(18)

ARRANQUES SUAVES

Aumento continuo y lineal del par Reducción selectiva de corriente de

arranque

Tensión incrementa a partir de una tensión inicial

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ARRANQUES SUAVES

(20)

ARRANQUES CON VARIADOR DE VELOCIDAD

Torque 100% con 0% velocidad

Aplicaciones demandantes

Rampas de aceleración y desaceleración programables

(21)

ARRANQUES CON VARIADOR DE VELOCIDAD

(22)

CONSIDERCIONES PARA UTILIZAR UN ARRANCADOR

• Capacitores con desconexión

• Distancia motor arrancador <100 metros (recomendación)

• Las cargas de gran inercia pueden

requerir un mayor torque de arranque necesitan sobredimensionar los

arrancadores debido al calor que

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Principio de funcionamiento por tiristores SCR

Rango de Tensión de entrada 220-460 VAC rms

Soporta 10 arranques por hora con frenado por inercia, o bien, 5 arranques y 5 paros por rampa

Hasta 30 arranques con ventilación forzada

Rango de corriente desde 5 A hasta 41 A

(24)

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

(25)
(26)

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

OPERACIÓN PARA MOTOR TRIFÁSICO

OPERACIÓN PARA MOTOR MONOFÁSICO

LOS JUMPERS DEBEN ESTAR CORRECTAMENTE AJUSTADOS PARA UN MOTOR TRIFÁSICO O UNO MONOFÁSICO. SI ESTÁ AJUSTADO PARA UN MOTOR QUE NO CORRESPONDE EL LED DE ERROR VA A

PARPADEAR 7 VECES

(27)

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

(28)

PERIFÉRICOS NECESARIOS

Relevador de 24 Volts 2 polos

FUENTE CD

24VDC

4VA

750mA

18 WATTS

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(30)
(31)

DIMENSIONAMIENTO

MODELO CORRIENTE (AMPERES

kW (HP)

220V 240V 380V 440V 460V PFE-02 5 .75 (1) .75 (1) 1.5 (2) 2.2 (3) 2.2 (3) PFE-04 7 1.12 (1.5) 1.5 (2) 2.2 (3) 3.7 (5) 3.7 (5) PFE-06 9 2.2 (3) 3 (3) 3.7 (5) 3.7 (5) 5.5 (7.5)

PFE-08 12 3 (3) 3 (3) 5.5 (7.5) 5.5 (7.5) 5.5 (7.5)

PFE-10 16 3.7 (5) 3.7 (5) 7.5 (10) 7.5 (10) 7.5 (10)

PFE-12 22 5.5 (7.5) 5.5 (7.5) 11 (15) 11 (15) 11 (15)

PFE-14 30 7.5 (10) 7.5 (10) 11 (15) 18.5 (20) 18.5 (20)

PFE-16 36 7.5 (10) 7.5 (10) 18.5 (20) 18.5 (20) 18.5 (20)

(32)

Frenado suave

Eliminación de altos picos de corriente Sustituto ideal para un arranque

Delta-Estrella

Fácil instalación

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(36)

FUENTE CD

24VDC

4VA

750mA

18 WATTS

1 DFE (DFE-02DFE-16)

24VDC

12VA

2500 mA

60Watts

1 DFE (DFE-22DFE-38)

(37)

LA CONEXIÓN DELTA EN EL EQUIPO DFE, NO PERMITE REALIZAR UN

(38)
(39)

PROTECCIONES

(40)
(41)

DIMENSIONAMIENTO

MODELO CORRIENTE (AMPERES)

kW (HP)

220V 240V 380V 440V 460V DFE-02 22 5.5 (7.5) 5.5 (7.5) 7.5 (10) 11 (15) 11 (15) DFE-04 29 7.5 (10) 7.5 (10) 11 (15) 11 (15) 11 (15) DFE-06 41 11 (15) 11 (15) 15 (20) 18.5 (25) 18.5 (25)

DFE-08 55 11 (15) 15 (20) 22 (30) 30 (40) 30 (40)

DFE-12 66 15 (20) 15 (20) 22 (30) 30 (40) 30 (40)

DFE-14 80 18.5 (25) 22 (30) 30 (40) 37 (50) 37 (50)

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DIMENSIONAMIENTO

MODELO

CORRIENTE kW (HP)

(AMPERES) 220 V 240 V 380 V 440 V 460 V

(43)

 Reducir el consumo de energía en toda la industria

 Cuando NO se necesita variar la velocidad

 Rampas y protecciones pre programadas para diversas aplicaciones

(44)

• 3 fases controladas

• Tareas exigentes

• Aplicaciones pre seleccionables

• Programable

• Circuito de control en lazo cerrado

• Limitación de corriente y funciones de protección del motor

• Comunicación

(45)

FUENTE DE 24 VOLTS SÓLO PUEDE ALIMENTAR UN EQUIPO

Los modelos

SGY-101-4-01 HASTA SGY-305-4-01

ALIMENTACIÓN 24VCD, 110VCA y 230VCA.

SGY-307-4-02 SGY-309-4-02 SGY-401-4-02 SGY-403-4-02 SGY-501-4-02 SGY-503-4-02 SGY-505-4-02

Sólo alimentación y control a 110VCA

Sólo alimentación y control a 230VCA

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PROTECCIONES

(50)
(51)

 TE PERMITE DIMENSIONAR UN ARRANCADOR MÁS CHICO

 Ie=Ie actual/ 3

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MODBUS (INTEGRADA)

MODBUS TCP ETHERNET IP PROFIBUS DP

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PANTALLA REMOTA PARA SYNERGY CON UNA COMUNICACIÓN

(55)

0-10 Volts 4 a 20 mA

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ARRANCADORES

DFE

• FUENTE EXTERNA 24VDC

• 2 SALIDAS DE RELÉ

• SIN PROTECCIÓN

• SÓLO 2 FASES CONTROLADAS

• LED DE FALLA

• ARRANQUE SÓLO CON CONTROL A 3 HILOS

• LA CONEXIÓN EN MODO DELTA DEBE REALIZARSE COMO SE ESPECIFICÓ ANTES

• LÍMITES DE LA CORRIENTE DEFINIDOS POR LAS PROTECCIONES

• RANGO DE CORRIENTE DE 22A @ 500A

SYNERGY

• FUENTE EXTERNA 24VCD, 110 VCA O 230 VCA • 2 SALIDAS DE RELÉ PROGRAMABLES

• CUENTA CON PROTECCIONES DE SOBRECARGA Y SOBRECORRIENTE • 3 FASES CONTROLADAS

• PANTALLA DE FALLA

• DIFERENTES TIPOS DE ARRANQUE • PUEDE CONECTARSE EN MODO DELTA

• PUEDE CONTROLAR 2 MOTORES AL MISMO TIEMPO • APLICACIONES PRE-DEFINIDAS

• ENTRADAS Y SALIDAS ANALÓGICAS

• LIMITES DE LA CORRIENTE PROGRAMABLE • COMUNICACIÓN

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CARACTERÍSTICAS MODELO

PFE DFE SYNERGY

Rango de corriente (Amperes) (5-41)A (22-500)A (17-1080)A

VOLTAJE DE INICIO AJUSTABLE ✓(30%-10%) ✓(30%-10%) ✓(10%-100%)

RAMPA DE ACELERACIÓN

AJUSTABLE ✓(1-30s) ✓(1-30s) ✓(1-300s)

RAMPA DE FRENADO AJUSTABLE ✓(0-30s) ✓(0-30s) ✓(0-300s)

NECESIDAD DE FUENTE EXTERNA ✓(24VCD, 4VA) ✓(24VCD, 4 o 12VA, dependiendo modelo) ✓(24VCD, 110VCA o 230VCA dependiedo modelo)

PROTECCIÓN DE SOBRECARGA ✕(sólo indicación) ✕ ✓(Ajustable)

COMUNICACIÓN INTEGRADA ✕ ✕ ✓Modbus

COMUNICACIÓN ADICIONAL POR

TARJETAS ✕ ✕ ✓Modbus TCP, Ethernet/IP, Profubus DP

ENCLAVE DE SEÑAL ✕(con relé externo) ✕(con relé externo) ✓(Integrado)

ENTRADAS DIGITATLES ✓(Habilitar, Arranque, Paro) ✓(Arranque, paro) ✓(Arranque, Paro, Reset)

ENTRADAS ANALÓGICAS ✕ ✕

✓(1 Programable para limitar picos de corriente transitoria, límite de corriente rms y corriente de

sobrecarga)

SALIDAS DIGITALES ✓(1 a relé para indicar Run) ✓(2 a relevador para indicar Run y falla o Ready)

✓(2 Programables para indicar listo, habilitado, error, arrancando, fin de arranque, limite de corriente e iERS (ahorro de energía) activado

SALIDAS ANALÓGICAS ✕ ✕

✓(1 Programable para indicar corriente rms, corriente transitoria, sobrecarga de tiristores y Potencia total) 0-10V o 4-20mA se configura en el

(66)

MONITORES ✕ ✕

✓Potencia total, Corriente rms, corriente en cada línea, orden de rotación (para los circuitos reversibles), factor de potencia, potencia real, potencia aparente, potencia reactiva, nivel de ahorro de energía, ángulo de desface, ultimo pico de corriente, Temperatura en el termistor,

temperatura en el arrancador

CONTROLA MOTORES MONOFÁSICOS

✓(Ajuste de Jumpers para motores monofásicos de

220V)

✕ ✕

CONEXIÓN DIRECTA ✓ ✓ ✓

CONEXIÓN DELTA ✕

✓Sólo del lado del motor por lo que el arrancador se dimenciona

a su corriente nominal

✓(Conexión Delta desde la línea por lo que el arrancador se puede dimencionar a partir de dividir la

corrienete nominal entre la raíz de 3

HISTORIAL DE FALLAS ✕ ✕ ✓Con código, hora y nombre de la falla, se puede edescargar en una memoria USB

FUNCIONES PREDETERMINADAS ✕ ✕ ✓Rampas ajustadas de acuerdo a aplicaciones específicas

FUNCIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA ✕ ✕ ✓Cuando la carga es del 35% o menor

CONTROL DE TODAS SUS FASES ✕control en 2 fases ✕Control en 2 fases ✓Control en 3 fases para el monitoreo de cada fase

VENTILACIÓN FORZDA INCLUIDA

✕sin ventilación soporta hasta 10 arranques por

hora, con ventilación puede soportar hasta 30 arranques por hora con su

corriente nominal

✕Sin ventilación soporta hasta 10 arranques por hora, con ventilación puede soportar hasta 30 arranques por hora con

su corriente nominal

✓Ventilador incluido y fácil de reemplazar

RANGO DE ALIMENTACIÓN DEL MOTOR

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MONITOREO DE TEMPERTURAS

✓El led de error parpadea 2 veces por

segundo

✓El led de error parpadea 2 veces por segundo

✓El equipo se alarma con la leyenda, sobrecalentamiento.

NECESIDAD DE RELEVADOR PARA ENCLAVAMIENTO

✓El equipo no es capaz de retener la señal de marcha, debe tener un

relé auxiliar

✓ El equipo no es capaz de retener la señal de marcha, debe tener un relé auxiliar

✕ El equipo es capaz de retener la señal de RUN FÁCIL INSTALACIÓN ✓ ✓ ✓

SOBRECARGA POR 5 SEG. ✓ ✓ ✓ SOBRECARGA POR 12 SEG. ✕ ✓ ✓ SOBRECARGA POR 60 SEG. ✕ ✕ ✓

MONITOR REMOTO ✕ ✕

✓ Extendible hasta 1200 metros "basado en el protocolo modbus" y puede monitoriar, programar

(68)

Figure

Tabla de consumo de corriente en motores  monofásicos

Referencias

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