Inversion de giro de un motor trifasico automatico

Diagrama del circuito de control del motor trifásico de avance e inversión con temporizador

Si un motor trifásico va a ser accionado en una sola dirección, y al ser energizado inicialmente se encuentra girando en sentido contrario al deseado, todo lo que se necesita es intercambiar dos de los tres conductores de línea que alimentan al motor. Esto puede hacerse en el arrancador del motor o en el propio motor.

Una vez que se han intercambiado dos de las líneas, la dirección de los campos magnéticos creados en el motor hará que el eje gire en la dirección opuesta. Esto se conoce como inversión de la rotación de fase.

Si un motor debe ser accionado en dos direcciones, necesitará un arrancador de motor de avance/retroceso, que tiene dos contactores tripolares de potencia en lugar de uno solo como en el arrancador convencional. Cada uno de los dos arrancadores de motor diferentes alimenta el motor con una rotación de fase diferente.

Cuando el contactor de avance está energizado, los contactos de potencia conectan la línea L1 a T1, la línea L2 a T2 y la línea L3 a T3 en el motor. Cuando el contactor de marcha atrás está activado, los contactos de potencia conectan la línea L1 a T3, la línea L2 a T2 y la línea L3 a T1 en el motor.

Conexión del motor en estrella delta hacia adelante y hacia atrás

Especificación del producto Fase trifásica Marca Schneider Electric Potencia 415.VAC Nombre/Número Rev/For Tensión 480 V Corriente 20 A Krishna Electrical Control Panel 12.Kg Cantidad mínima de pedido 10 piezas

  Megar motor electrico trifasico

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Arduino dc motor forward reverse

Para este ejemplo, utilizaremos un motor de CA que tiene dos devanados de cobre dentro del estator: un devanado principal y un devanado de arranque/auxiliar. Cada devanado está compuesto por un haz de hilos de cobre que transportan corrientes eléctricas y producen campos magnéticos. El devanado de arranque suele estar compuesto por un hilo más pequeño, lo que da lugar a un haz con menos fuerza magnética que el devanado principal. La actividad electromagnética resultante es la responsable de la generación de energía y de mantener el rotor en movimiento.

  Circuito de potencia y control de un motor trifasico

Los devanados principal y auxiliar se encuentran perpendiculares entre sí, creando un campo vertical y otro horizontal. Cada devanado lucha para que se reconozca su propia carga: cuando el rotor se alinea con un campo magnético, se tira de él 90º más para intentar alinearse con el segundo.

Esto es lo que mantiene al rotor girando una vez que se ha puesto en marcha. Es como la antigua imagen del caballo y la zanahoria: el objetivo siempre está fuera de alcance, así que el proceso continúa. Justo cuando la atracción de un campo casi alcanza su máximo, el vecino lo supera.

Rotación monofásica

En muchos tipos de equipos, el sentido de giro del motor es fundamental. El sentido de giro de cualquier motor trifásico puede cambiarse invirtiendo 2 de sus cables del estator. Esto hace que se invierta el sentido del campo electromagnético de giro. Cuando un motor está conectado a un dispositivo que no se dañará cuando se invierta su rotación, se puede aplicar momentáneamente energía al motor para observar su dirección de rotación. Si la rotación es incorrecta, se pueden intercambiar dos cables cualquiera para invertir la rotación del motor.

Cuando un motor se va a conectar a una máquina que puede resultar dañada por un giro incorrecto del motor, es necesario averiguar el sentido de giro antes de conectar el motor a su carga. El sentido de giro del motor puede determinarse de dos maneras estándar. Una de ellas consiste en realizar una conexión eléctrica al motor antes de conectarlo mecánicamente a la carga. El sentido de giro puede probarse poniendo brevemente en marcha el motor antes de conectarlo a la carga.

  Bobinado de motores electricos trifasicos

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