AULA MIT Roberto
Indução – M.I.T.
Prof. Roberto José da Silva
Robertoinstalacoes2@gmail.com
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Máquinas C.A.
Máquinas Síncronas: as correntes do enrolamento do rotor são fornecidas através de contatos rotativos fixados diretamente na parte estacionaria do motor.
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Máquinas C.A.
Máquinas de indução: As correntes são induzidas nos enrolamentos do rotor por meio da combinação da variação no tempo, de correntes no estator e do movimento do rotor em relação ao estator. 3
M.I.T.
No motor de indução as correntes altrenadas são aplicadas diretamente aos enrolamentos do estator.
As correntes no rotor são produzidas por indução, assim como um transformador,
Desta forma o motor de indução é visto como um transformador generalizado.
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M.I.T.
O Rotor é eletricamente curto circuitado nas extremidades em anel e frequentemente não possui conexões externas. Quando a excitação é feita por uma fonte polifásica equilibrada, um campo magnético é produzido no entreferro girando na velocidade síncrona.
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M.I.T.
Essa velocidade é determinada pelo número de pólos do estator e pela frequência “fe” aplicada ao estator:
Ns = Velocidade Síncrona [rpm];
fe = Frequência elétrica [Hz];
P = nº de polos;
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M.I.T.
Os terminais do enrolamento do rotor são conectados a aneis deslizantes isolados montados sobre os eixos .
Escovas de carvão apoiadas sobre esses anéis permitem que os terminais do rotor tornemse disponíveis externamente ao motor.
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M.I.T.
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M.I.T.
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Rotor Gaiola de Esquilo
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Rotor Bobinado
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Núcleo Magnético do Estator
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Estator
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Campo Magnético Girante
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Campo Girante
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Campo Girante
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Escorregamento
Consideremos que o rotor esteja girando na velocidade constante de n rpm, no mesmo sentido do campo girante do estator, e sendo ns a velocidade síncrona do campo no de estator.
A diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade do rotor é definida como escorregamento. 17
Escorregamento