Velocidad de deslizamiento en un motor de inducción

«Descubre el fascinante mundo de la velocidad de deslizamiento en un motor de inducción. En este artículo, te adentraremos en los conceptos clave de este fenómeno esencial para el funcionamiento óptimo de los motores eléctricos. Si te apasiona la ingeniería y la tecnología, no puedes perderte esta interesante exploración sobre cómo la velocidad de deslizamiento define el rendimiento de estos potentes motores.»

Se produce un campo magnético giratorio cuando el suministro trifásico se alimenta al estator de un motor de inducción. El campo magnético giratorio giratorio tiene una magnitud constante y tiene una rotación circular. La velocidad a la que gira el campo magnético giratorio se conoce como velocidad síncrona del motor. La velocidad sincrónica depende del número de polos y la frecuencia de la fuente de alimentación del motor y se denota por Ns. La velocidad síncrona (Ns) del motor se expresa mediante la siguiente expresión matemática.
Velocidad de deslizamiento en un motor de inducción

Un motor de inducción de 50 Hz y 60 Hz tiene la siguiente velocidad síncrona en diferente número de polos.
Velocidad de deslizamiento en un motor de inducción
La velocidad sincrónica es la velocidad a la que gira el campo magnético. El campo magnético síncrono se vincula al conductor del rotor e induce voltaje en el rotor. La corriente comienza a fluir en el rotor porque los conductores del rotor del motor están en cortocircuito. El par se produce en el rotor debido a la interacción del campo magnético y la corriente que fluye en el rotor y el rotor comienza a girar.
¿Un motor de inducción gira a la velocidad síncrona? No, si el rotor gira a la velocidad síncrona, el voltaje inducido en el rotor sería cero y la corriente del rotor también sería cero. En consecuencia, el par del motor es cero. El funcionamiento del motor no es posible si el rotor intenta girar a velocidad síncrona. El rotor del motor de inducción siempre se retrasa con respecto a la velocidad síncrona del motor.
Definición de deslizamiento

El retraso de la velocidad real (N) del motor con velocidad síncrona (Ns) se denomina deslizamiento.
Velocidad de deslizamiento en un motor de inducción

El deslizamiento de un motor de inducción se representa con el símbolo S. El deslizamiento de un motor de inducción es la diferencia entre la velocidad síncrona y la velocidad real y se puede escribir matemáticamente como ;

S = Ns – N


La velocidad real del motor siempre es menor que la velocidad síncrona del motor.

El deslizamiento se puede representar en el porcentaje (%) como;
Velocidad de deslizamiento en un motor de inducción

El deslizamiento también se puede representar en por unidad (pu). La parte fraccionaria de la velocidad síncrona se denomina deslizamiento fraccional o deslizamiento por unidad.
Velocidad de deslizamiento en un motor de inducción
La velocidad del rotor del motor se puede dar mediante la siguiente expresión matemática.
Velocidad de deslizamiento en un motor de inducción
El deslizamiento de un motor de inducción también se puede dar en la velocidad angular de la velocidad síncrona y la velocidad real.
Velocidad de deslizamiento en un motor de inducción
El deslizamiento de un motor de inducción varía del 2 al 4%.
Ejemplos ilustrativos:
Un motor de inducción de 4 polos y 50 Hz tiene un deslizamiento del 4 %. ¿Cuál es la velocidad real del motor?
La velocidad síncrona del motor de inducción de 4 polos y 50 Hz es
Ns= 120 x 50/4 = 1500 RPM.
Deslizamiento = 0.04
Velocidad real N = Ns(1-S)
norte = 1500 (1-0,04)
N = 1500 x 0,96
N = 1440 RPM

La velocidad del rotor de un motor de inducción de 4 polos y 50 Hz es de 1480 RPM. ¿Cuál es la velocidad de deslizamiento del motor? El motor consume 500 kW de la fuente de alimentación. ¿Cuál es la pérdida de cobre del motor?

La velocidad síncrona del motor de inducción de 4 polos y 50 Hz es
Ns= 120 x 50/4 = 1500 RPM.

Velocidad real (N) = 1480 RPM

Deslizamiento(S) = (Ns-N)/Ns x 100

S = (1500-1480)/1500 x 100
S = 20/1500 x 100
S = 1,33 %

Potencia de entrada = 500 kW
Pérdida de cobre = deslizamiento x potencia de entrada
Pérdida de cobre = 0.0133 x 500
Pérdida de cobre = 6,66 kW


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