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Orientación Universidad
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motor de inducción trifásica aplicada en la industria petrolera, Diapositivas de Física

maquina petrolera motores eléctrico motor de inducción trifásica ley de faraday-lenz inducción mutua aplicación en la industria petrolera

Tipo: Diapositivas

2021/2022

Subido el 09/02/2022

debora-quiroga
debora-quiroga 🇦🇷

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MAQUINA
PETROLERA
QUIROGA DEBORA
INGENIERIA EN PETROLEO
LEG:ING-5904
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¡Descarga motor de inducción trifásica aplicada en la industria petrolera y más Diapositivas en PDF de Física solo en Docsity!

MAQUINA

PETROLERA

QUIROGA DEBORA

INGENIERIA EN PETROLEO

LEG:ING-

Partes de la Máquina Petrolera

FUNCIONES DE LA

BOMBA

PETROLERA

La plataforma petrolera es una

máquina que tiene un balanceo en

la parte superior y una varilla de

perforación que se introduce en el

suelo. El propósito principal de una

plataforma petrolera es levantar la

varilla de perforación en cada

impulso ascendente, lo cual

extraerá el petróleo del suelo.

¿¿Qué es lo que genera movimiento para poder

así, accionar trabajo a la bomba??

En la actualidad

¿Porque el motor

de corriente

alterna es el más

utilizado?

ya que estos equipos se alimentan con los sistemas de distribución de energías “normales”.

DEBIDO FUNDAMENTALMENTE A QUE CONSIGUEN UN BUEN RENDIMIENTO, BAJO MANTENIMIENTO Y SENCILLEZ, EN SU CONSTRUCCIÓN, SOBRE TODO EN LOS ASÍNCRONOS COMO POR EJEMPLO EL QUE ANALIZAREMOS:

MOTORES DE INDUCCIÓN TRIFÁSICO

MOTOR DE INDUCCIÓN TRIFÁSICO

Algunos detalle de su estructura

  • El eje es la parte que gira y ala que va conectado a la bomba petrolera para que haga su trabajo
  • El motor de inducción puede producir mucho calor tanto que el aislamiento de las bobinas se fundiria, provocando un corto circuito y el rotor se destruiría, por lo que el ventilador hace circular aire del ambiente sobre la carcasa para enfriar y también las aletas laterales de la carcasa ayudan a aumentar la superficie y así eliminar el calor
  • El rotor está conectado al eje en este caso es un rotor de tipo jaula de ardilla

las brújulas giran para alinearse con este campo magnético

Si la dirección de la corriente se invierte el campo magnético también se invierte por lo que las brújulas cambian de dirección

El campo magnético del cable atrae y empuja las agujas de las brújulas al igual que si deslizamos dos barras magnéticas una hacia la otra se atraerá o repelerá

Si colocamos un cable en un campo

magnético y hacemos pasar una corriente

a través de él, el campo magnético del

cable interactuara con los imanes

permanentes el campo magnético y el

cable experimentará una fuerza, esta

fuerza moverá el alambre hacia arriba o

hacia abajo dependiendo de la dirección

de la corriente y de la polaridad de los

campos magnéticos

Cada lado de la bobina experimentará fuerzas opuestas provocando su rotación, este circuito es por lo tanto nuestro rotor y las bobinas son el estator, sin embargo el rotor solo girara hasta que se alinee con las bobinas del estator entonces se atascara ya que la corriente inducida se invierte con la bobina, por lo cual introduciremos otro conjunto de bobina en el estator en otra fase

Los electrones fluyen en esta fase en un momento ligeramente diferente por lo que el campo electromagnético

también cambiará la intensidad y polaridad en un momento ligeramente diferente esto obligará al rotor girar

Dentro del motor de

inducción tenemos 3

bobinas separadas

Que se utilizan para producir un:

CAMPO ELECTROMAGNÉTICO

ROTATIVO

Para distribuir este

campo magnético

tenemos que girar los

conjuntos de bobinas

120º desde la fase

anterior y luego

combinarlos en el estator

El campo magnético varía en intensidad y

polaridad entre las bobinas que se combinan

para producir el efecto de un campo magnético

giratorio

hemos visto que se puede inducir corriente en

una segunda bobina cuando está cerca, las

barras de la jaula de ardilla estan conectada

en c/ extremo lo que cree múltiplos circuitos

o bobinas por lo que c/barra induce una

corriente y crea un campo magnético de las

barras del rotor interactúa con el campo

magnético del estator

CONEXIONES ELÉCTRICAS

como vemos nuestras bobinas

conectada a los terminales observamos

que están distribuidas en una

configuración diferente de un lado a

otro es porque hay dos formas de

completar este circuito

debido a sus diferencias de diseño la cantidad de corriente que fluye en la ambas configuraciones son

diferentes

la configuración en triángulo en la bobina está expuesta a 400v completos entre 2 fases, pero la configuración en

estrella solo estará expuesta a 230v entre la fase y el punto neutro

La estrella utiliza menos voltaje y menos corriente