Motor de corriente continua o motor de corriente directa

¿Qué es el motor de corriente continua?

El motor eléctrico operado por dc se llama motor de cc. Este es un dispositivo que convierte la energía eléctrica de corriente continua en energía mecánica.

Principio del motor de corriente continua

Cuando un conductor conductor de corriente se coloca en un campo magnético…experimenta un par de torsión y tiene una tendencia a moverse. En otras palabras, cuando un campo magnético y un campo eléctrico interactúan, se produce una fuerza mecánica. El Motor de corriente continua o motor de corriente continua trabaja en ese director. Esto se conoce como acción motora.
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La dirección de rotación de este motor viene dada por La mano izquierda flamenca gobiernaque establece que si el dedo índice, el dedo medio y el pulgar de la mano izquierda se extienden mutuamente perpendiculares entre sí y si el dedo índice representa la dirección del campo magnético, el dedo medio indica la dirección de la corriente, entonces el pulgar representa la dirección en la que la fuerza es experimentada por el eje de la Motor de corriente continua.
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Estructuralmente y en cuanto a la construcción, un motor de corriente directa es exactamente similar a un Generador de corriente continuapero eléctricamente es justo lo contrario. Aquí, a diferencia de un generador, suministramos energía eléctrica al puerto de entrada y obtenemos energía mecánica del puerto de salida. Podemos representarlo mediante el diagrama de bloques que se muestra a continuación.
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Aquí, en un motor de corriente continua, el suministro voltaje E y actual I se da al puerto eléctrico o al puerto de entrada y derivamos la salida mecánica, es decir, el par T y la velocidad del puerto mecánico o del puerto de salida.

el parámetro K relaciona las variables de los puertos de entrada y salida de la motor de corriente continua.

Así que de la imagen anterior, podemos entender bien que el motor es justo el fenómeno opuesto a un generador de corriente continua, y podemos derivar tanto el funcionamiento del motor como el del generador de la misma máquina simplemente invirtiendo los puertos.

Descripción detallada de un motor de corriente continua

Para entender el motor de CC en detalle, consideremos el siguiente diagrama,
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El círculo del centro representa el motor de corriente directa. En el círculo, dibujamos los pinceles. En las escobillas, conectamos los terminales externos, a través de los cuales damos la tensión de alimentación. En el terminal mecánico, tenemos un eje que sale del centro de la armadura, y el eje se acopla a la carga mecánica. En los terminales de suministro, representamos la resistencia de la armadura Ra en serie.

Ahora, dejemos que el voltaje de entrada E, se aplique a través de los pinceles. Corriente eléctrica que fluye a través de la armadura del rotor por medio de cepillos, en presencia de la campo magnéticoproduce un par de torsión Tg. Debido a este par de torsión Tg la armadura del motor de CC gira. Como los conductores de la armadura están transportando corrientes y la armadura rota dentro del campo magnético del estator, también produce un emf Eb de una manera muy similar a la de un generador. La Emf E generadab se dirige en sentido contrario al voltaje suministrado y se conoce como la Emf trasera, ya que contrarresta el voltaje delantero.
La parte trasera de la EMF, como en el caso de un generador, está representada por
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Donde, P = no de polos
= flujo por polo
Z= Número de conductores
A = No. de caminos paralelos
y N es la velocidad del motor de corriente continua.
Así que, de la ecuación anterior, podemos ver que Eb es proporcional a la velocidad N. Eso es cuando un motor de corriente continua gira; resulta en la generación de Emf de vuelta. Ahora vamos a representar la velocidad del rotor por en rad/seg. Así que Eb es proporcional a .
Así que, cuando la aplicación de la carga reduce la velocidad del motor, Eb disminuye. Así, el diferencia de tensión entre el voltaje de suministro y los aumentos de emf de atrás, eso significa que E Eb …aumenta. Debido a este aumento de la diferencia de voltaje, la corriente de la armadura aumentará y por lo tanto el par y por lo tanto la velocidad aumenta. Así, un motor de corriente continua es capaz de mantener la misma velocidad bajo carga variable.

Ahora la corriente de armadura Ia está representado por
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Ahora en el arranque, velocidad = 0, así que en el arranque Eb = 0.
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Ahora bien, desde el el arrollamiento de la armaduraresistencia eléctrica Ra es pequeño, este motor tiene una corriente de arranque muy alta en ausencia de la Emf trasera. Por lo tanto, necesitamos usar un arrancador para arrancar un motor de corriente continua.
Ahora, a medida que el motor continúa girando, la EMF trasera comienza a generarse y gradualmente el actual disminuye a medida que el motor toma velocidad.

Tipos de motores de corriente continua

Motores directos son nombrados de acuerdo a la conexión del bobinado del campo con la armadura. Hay tres tipos:

  1. Motor de corriente continua con bobina de derivación
  2. Motor de corriente continua con devanado en serie
  3. Motor de corriente continua con bobinas compuestas

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