Tipos de distribución motor

Motor universal

Un motor eléctrico es una máquina eléctrica que convierte la energía eléctrica en energía mecánica. La mayoría de los motores eléctricos funcionan a través de la interacción entre el campo magnético del motor y la corriente eléctrica en un bobinado de alambre para generar fuerza en forma de par aplicado en el eje del motor. Un generador eléctrico es mecánicamente idéntico a un motor eléctrico, pero funciona con un flujo de potencia inverso, convirtiendo la energía mecánica en energía eléctrica.

Los motores eléctricos pueden ser alimentados por fuentes de corriente continua (CC), como las baterías o los rectificadores, o por fuentes de corriente alterna (CA), como una red eléctrica, inversores o generadores eléctricos.

Los motores eléctricos pueden clasificarse por consideraciones como el tipo de fuente de energía, la construcción, la aplicación y el tipo de salida de movimiento. Pueden alimentarse con CA o CC, ser de escobillas o sin escobillas, monofásicos, bifásicos o trifásicos, de flujo axial o radial, y pueden estar refrigerados por aire o por líquido.

Los motores normalizados proporcionan una potencia mecánica conveniente para el uso industrial. Los más grandes se utilizan para la propulsión de barcos, la compresión de tuberías y las aplicaciones de almacenamiento por bombeo, con una potencia superior a los 100 megavatios.

Tipos de motores eléctricos

A finales del ejercicio 2018, el mercado de distribución de seguros de automóviles de la India estaba ampliamente dominado por los corredores, con una cuota de mercado del 37 por ciento. Esto fue seguido por los agentes individuales con una cuota del 33 por ciento en la distribución de seguros.

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Motor de corriente continua

El objetivo de este estudio era describir la distribución de los tipos de trastorno motor (tipo de motor) en un registro de base poblacional de niños con parálisis cerebral (PC), examinar cualquier tendencia en la distribución del tipo de motor a lo largo del tiempo y hacer comparaciones con otras poblaciones.

Los individuos nacidos en Victoria, Australia, entre 1970 y 2003 con parálisis cerebral congénita fueron identificados a partir del Registro de Parálisis Cerebral de Victoria, 3297 de los cuales fueron incluidos en el estudio (1840 varones, 1457 mujeres). Se excluyeron del estudio aquellos que tenían un tipo motor hipotónico, aquellos cuya anomalía cerebral se creía que se había desarrollado después de los 28 días de vida y aquellos con datos perdidos. Se calcularon las proporciones de cada tipo de motricidad y se representaron por año de nacimiento. Se utilizaron análisis de regresión logística para evaluar el cambio medio en las probabilidades por año de nacimiento. Se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura internacional y se extrajeron los datos de comparación basándose en criterios previamente concebidos. Se evaluó el grado de heterogeneidad y se realizaron comparaciones según la región geográfica y el período de notificación.

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Motor de corriente alterna

ResumenSe analizaron sistemáticamente las unidades motoras del músculo peroneo terciario del gato utilizando los criterios establecidos por Burke et al. (1973). Sobre la base de su velocidad de contracción y resistencia a la fatiga, 121 (97%) de las 125 unidades motoras examinadas en diez gatos adultos podían clasificarse como pertenecientes a uno de los cuatro tipos: rápido-fatigable (FF), rápido-resistente (FR), rápido-intermedio (FI) y lento-resistente (S).Se encontró que el Peroneus tertius contenía un 30% de unidades motoras FF, un 9% de unidades FI, un 39% de unidades FR y un 22% de unidades S. Los tiempos de contracción de las unidades motoras rápidas (FF, FR y FI) oscilaron entre 15 y 27 ms y los de las unidades S entre 26 y 42 ms. Las tensiones tetánicas medias fueron de 37 g para las unidades FF, 29 g para las unidades FI, 7,5 g para las unidades FR y 1,1 g para las unidades S. Las unidades motoras rápidas mostraron una considerable potenciación postestática de la tensión de contracción. En condiciones similares de estimulación, las unidades FF parecían capaces de potenciar más y más rápido que las unidades FR.

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Exp Brain Res 48, 177-184 (1982). https://doi.org/10.1007/BF00237213Download citationShare this articleAnyone you share the following link with will be able to read this content:Get shareable linkSorry, a shareable link is not currently available for this article.Copy to clipboard

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