Preguntas y respuestas de la entrevista sobre máquinas eléctricas

Preguntas y respuestas de la entrevista sobre máquinas eléctricas

[1] ¿Por qué la eficiencia de un Motor de Inducción trifásico es menor que la de un Transformador trifásico?

  • El motor de inducción trifásico no es más que un transformador giratorio.
  • Debido a la naturaleza giratoria, existen pérdidas por fricción y devanado asociadas.
  • Por otro lado, el transformador trifásico es un dispositivo estático, por lo que no hay pérdidas por rotación.
  • Por tanto, la eficiencia de un motor de inducción trifásico es menor que la de un transformador trifásico.

[2] ¿Por qué el entrehierro entre las piezas polares y la armadura se mantiene muy pequeño?

  • El espacio de aire entre las piezas polares y la armadura se mantiene muy pequeño para mantener la intensidad del campo en su valor más alto.
  • Esto se debe a que las líneas de flujo pueden atravesar el hierro con mucha más facilidad que el espacio de aire.
  • El pequeño espacio de aire genera alto voltaje.
  • Cuanto mayor sea el entrehierro, más fuerte debe ser la fuerza de magnetización para producir el voltaje requerido, por lo que el entrehierro se mantiene muy pequeño.

[3] ¿Por qué curvar las caras de los polos en una máquina de CC contribuye a que el voltaje de salida de CC sea más suave?

  • Para tener un voltaje de salida más suave de las máquinas de CC, su conmutación debe ser lo más ideal posible.
  • Para tener una buena conmutación, la densidad de flujo en el entrehierro debe disminuir gradualmente desde el valor máximo debajo del centro del polo hasta cero en el eje interpolar.
  • La distribución del flujo, que cae bruscamente del máximo a cero, provoca dificultades de conmutación y ruido magnético.
  • Por lo tanto, para lograr una buena distribución del flujo del entrehierro, las caras de los polos están curvadas, lo que mejora la conmutación y contribuye a una tensión de salida de CC más suave.

[4] El devanado de campo en serie tiene baja resistencia mientras que el devanado de campo de acrobacias tiene alta resistencia. ¿Por qué?

  • El devanado en serie siempre está conectado en serie con la armadura y, por lo tanto, tiene que transportar la corriente de la armadura que la decide directamente la carga.
  • Por lo tanto, la corriente que pasa a través del devanado de campo en serie es de alto nivel.
  • La caída de voltaje a través del devanado de campo en serie se suma a la caída de voltaje a través del devanado de la armadura mientras se determina la fuerza contraelectromotriz. Esta caída de tensión debe ser muy pequeña.
  • Por lo tanto, como la corriente a través del devanado de campo en serie es alta, para mantener la caída de voltaje a través de él en un valor pequeño, su resistencia es muy baja.
  • Por otro lado, el devanado de campo en derivación está conectado directamente a través del voltaje de suministro nominal, por lo que para limitar la corriente a través de él, la resistencia es muy alta.

[5] ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplirse para el funcionamiento en paralelo de generadores de CC?

  1. Las polaridades de los generadores deben ser las mismas o las conexiones deben intercambiarse hasta que sean iguales.
  2. Los voltajes de ambos generadores deben ser iguales.
  3. El cambio de voltaje con el cambio de carga debe ser del mismo carácter.
  4. Los motores primarios que impulsan los generadores deben tener características de velocidad de rotación estables y similares.
  5. Los terminales positivo y negativo de los generadores deben conectarse correctamente al positivo y negativo de la barra colectora.

[6] ¿Cuáles son las partes principales de los generadores de CC?

  1. Postes de yugo
  2. Campo airoso
  3. Armadura
  4. bobinado de armadura
  5. Escobillas del conmutador

[7] ¿Qué es un conmutador?

El conmutador es un dispositivo que convierte la fem inducida alterna en un generador en fem de CC. En el caso del motor, produce un par unidireccional.

[8] ¿Qué se entiende por voltaje de reactancia?

  • Una bobina de armadura tiene cierta autoinductancia.
  • Cuando la bobina sufre una conmutación, hay un cambio en la corriente (di) en esa bobina y la conmutación toma cierto tiempo (dt).
  • Por lo tanto, hay una fem autoinducida en una bobina que sufre conmutación dada por L(di/dt).
  • Este EMF inducido en la bobina que sufre conmutación se llama voltaje de reactancia.

[9] ¿Cuál es la función de un excitador?

El excitador se utiliza para excitar el devanado de campo de una máquina síncrona mediante un suministro de CC.

[10] ¿Cuáles son las funciones del yugo? ¿Cuál es la elección del material para el yugo?

  1. Da soporte mecánico a los postes.
  2. Actúa como una cubierta exterior de la máquina de CC. De esta forma los materiales aislantes quedan protegidos de la humedad, el polvo y los gases inflamables.
  3. Forma parte del circuito magnético. Proporciona un camino de baja reluctancia para el flujo magnético.

Materiales utilizados para el yugo:

  1. Se prepara utilizando hierro fundido.
  2. Para máquinas grandes se utiliza acero laminado, acero fundido y acero al silicio. Proporcionan alta permeabilidad.

[11] Definir tramo de bobina

Se define como la distancia en la periferia de la armadura entre dos lados de una bobina. Generalmente, se expresa en términos de número de ranuras o grados eléctricos.

[12] Definir el factor de extensión de la bobina o el factor de paso

El factor por el cual hay una reducción en la fem debido al paso corto de las bobinas se llama factor de extensión de la bobina.
Se define como la relación entre la fem resultante cuando las bobinas tienen un paso corto y la fem resultante cuando las bobinas tienen un paso completo.
kC = [ER when coil is short pitched]/[ER when coil is full pitched] = cos (α/2)
Aquí α = ángel de lanzamiento corto

[13] Definir factor de distribución o factor de bobinado.

El factor por el cual hay una reducción en la fem debido a la distribución de las bobinas se llama factor de distribución (Kd).
El factor de distribución se define como la relación entre la fem resultante cuando las bobinas se distribuyen y la fem resultante cuando las bobinas se concentran.
También se le conoce como factor de bobinado o factor de amplitud.
kd = pecado(mβ/2) / msen(β/2)

[14] Explicar el concepto de Licenciatura en Electricidad. Dé la relación entre el ángulo eléctrico y el ángulo mecánico.

El ángulo a través del cual viaja una fem alterna inducida para la rotación mecánica de los conductores se llama grado eléctrico.
Para máquinas de 2 polos, el ángulo eléctrico es el mismo que el ángulo de rotación mecánico.
Para la máquina de polos P, la relación entre el grado eléctrico y el ángulo mecánico es θmi = P/2(θmetro)

[15] ¿Qué se entiende por ángulo mecánico?

El ángulo en el que gira físicamente el rotor o los conductores de la máquina se llama ángulo mecánico.
Mientras que el ángulo a través del cual viaja la fem inducida en los conductores se llama ángulo eléctrico.

[16] Definir velocidad sincrónica

La velocidad de la máquina síncrona para la cual produce fem alterna a una frecuencia nominal específica para un número fijo de polos se llama velocidad síncrona. Se denota como NS.
norteS = 120f/P
f = frecuencia
P = No de polos

[17] ¿Cuál es la naturaleza de la fem inducida en un generador de CC? ¿Cómo se convierte a DC?

La naturaleza básica de la fem inducida en un generador de CC es alterna. Se convierte a CC mediante conmutador.

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