Laboratorio visual
Observa, haz una predicción y cambia un dato para comprobarla. Diagramas y animaciones originales; puedes pausarlos y avanzar por pasos.
Motor de inducción: campo y rotor
Estudiar el fundamentoVerde: marcador del campo giratorio. Ámbar: marcador del rotor. Esquema cinemático conceptual: no representa el número ni la ubicación de polos o devanados, ni un vector de campo local. El estator no gira.
Ambas velocidades se dividen entre 240 para observarlas. Un paso añade 90° al marcador del campo; el rotor avanza 90°·(1−s). La animación no simula arranque, par ni aceleración.
- Velocidad del campo ns
- 1.800 rpm
- Velocidad del rotor nr
- 1.710 rpm
- Diferencia ns − nr
- 90 rpm
- Deslizamiento s
- 5 %
- Frecuencia rotórica
- 3 Hz
- Comprobación
- (ns − nr)/ns = 0,05
No son pares de polos.
Motor trifásico equilibrado, campo fundamental y giro en el mismo sentido. Esta vista explora 0–20 %; el motor parado tiene s = 100 %, fuera de este control. Sin circuito equivalente y pérdidas no se calculan par, corriente ni rendimiento.
Cómo leer este modelo
1. Separa campo de estructura
Las corrientes trifásicas equilibradas producen un campo giratorio. El estator y sus devanados permanecen fijos; el marcador verde sigue la rotación del patrón de campo.
2. Calcula la velocidad síncrona
ns = 120·f/p, con f en Hz y p como polos totales. Aumentar polos con f fija reduce ns. La fórmula no es la velocidad medida del eje.
3. Calcula el deslizamiento
s = (ns−nr)/ns; nr = (1−s)·ns. Convierte el porcentaje a decimal: 5 % es 0,05. En régimen motor convencional, 0 < s < 1.
4. Reconoce los límites
fr = s·f es la frecuencia de las corrientes rotóricas. El cociente nr/ns = 1−s no es el rendimiento global del motor; este esquema tampoco calcula su par.
Predice antes de cambiar un dato
Con frecuencia y polos constantes, si el deslizamiento pasa de 5 % a 10 %, ¿aumenta o disminuye la velocidad del rotor? ¿Cambia la velocidad del campo?