miércoles, 18 de junio de 2014

Cálculos de bobinado de un motor monofásico de fase partida



1.      Datos de la placa de características:

-          Tensión de alimentación = 220 v
-          Amperaje     =  B.T =  2.3 A        B.A = 7.9 A
-          Velocidad     = 3600 RPM
-          Frecuencia   =  60 Hz

2.      Datos de hierro activo:

-          N° ranuras    =  24
-          Longitud axial (l)    =  33 mm
-          Profundidad del hierro detrás de la ranura (p)    =  14 mm
-          Diámetro interno (d)    =   60 mm
-          Densidad de flujo magnético (B)     =  15,500

3.      Numero de Polos:


Cálculos de bobinado de un motor monofisismo de fase partida

Datos de la placa de características:

Tensión de alimentación = 220 v
Amperaje     =  B.T =  2.3 A        B.A = 7.9 A
Velocidad     = 3600 RPM
Frecuencia   =  60 Hz

Datos de hierro activo:

N° ranuras    =  24
Longitud axial (l)    =  33 mm
Profundidad del hierro detrás de la ranura (p)    =  14 mm
Diámetro interno (d)    =   60 mm
Densidad de flujo magnético (B)     =  15,500

Numero de Polos:


RPM=(120*F)/(N° P)=  (120*60)/2=3600       N°P=(120*F)/RPM=  (120*60)/3600=2


Número de grupos del bobinado:

N°G (B.T) = N°P = N°G (B.A)

N°G (B.T)  = 2
N°G (B.A) = 2
N°P            = 2

Paso polar (Pp):

Pp=(N° R)/(N° P)=  24/2=12

Paso de Bobina:

Tipo de bobinado = Concéntrico
Pasos =  1-12 , 1-10 , 1-8 , 1-6
Paso medio:

Paso medio=(6+8+10+12)/4=9

Constante de distribución K1:

Se tiene en cuenta solo las ranuras ocupadas por la bobina de trabajo (B.T).

K1 = 0.834

Así mismo el número de ranuras por polos y por fase se computa en base a 16 ranuras es decir: 16 / 4 = 4

Hallar el factor de paso K2:

K2 = 0.866

Flujo magnético por polos:

Φ = 2*L*P*B
Φ = 2*3.3*1.4*15 500
Φ = 143 220

Dónde:

Φ = Flujo magnético en gauss.
P = Profundidad del hierro detrás de la ranura en cm.
B = Densidad de flujo magnético en Lf / cm2.
L = longitud axial en cm.

Numero de inductores del B.T.:
N° IT=(U*〖10〗^8)/(F*Φ*2.22*K1*K2)=    (220*〖10〗^8)/(60*143 220*2.22*0.834*0.866)=1611
Dónde:
U =  Tensión de trabajo en voltios.
F =   Frecuencia de la C.A.
Φ =  Flujo magnético por polos.
Numero de vueltas o de espiras del B.T.:

Este factor tiende a ser la mitad del total de inductores calculados.
N° de  espiras de B.T.=(N° IT)/2=  1611/2= 805

Numero de inductores del B.A.:

El número de inductores de arranque oscila entre 1/3 a ½ del total de inductores del B.T.

N° de inductores del B.A.=(N° IT)/2=  1611/2= 805

Numero de espiras del  B.A.:

Tiene a ser la unidad de 1/3 o 1/2 de los inductores del B.A.


N° de espiras del B.A.=(N° inductores B.A.)/2=  805/2= 402

Sección y calibre del alambre del (B.T.) y (B.A.):

S=I/D=(2.2)/5=0.44 

Dónde:

S = Área o sección en mm2.
I = Intensidad de corriente en A.
D = Densidad de corriente en A/ mm2.

B.T. = N° 22   B.T. = N° 27
La densidad de corriente oscila entre 2 – 7 A / mm2. Teniendo en cuenta que las densidades bajas se usan para motores de función centrifugo y las densidades altas para motores pequeños de trabajo intermitente.
Para determinar el calibre B.A. debe ser entre 3 y 6 al calibre del B.T.
Hallar el peso del alambre:

Longitud de la bobina media de un grupo = 31 cm = 310 mm

Peso del B.T.:

L = 310 mm * 542 espiras = 168 020
N = 2.805 (Se halla en la tabla de características de alambre).
P(B.T.)=(L*n)/1000=(168 020*2.805)/1000=471 g+20%=565 g=0.565 Kg

Peso del B.A.:
L= 310 mm * 400 espiras = 124 000
N= 0.909 (Se halla en la tabla de características de alambre).

P(B.A.)=(L*n)/1000=(124 000*0.909)/1000=113 g + 20 %=136 g=0.136 Kg 



4.      Número de grupos del bobinado:

N°G (B.T) = N°P = N°G (B.A)

-          N°G (B.T)  = 2
-          N°G (B.A) = 2
-          N°P            = 2

5.      Paso polar (Pp):

Calculos de bobinado de un motor monofásico de fase partida

Datos de la placa de características:

Tensión de alimentación = 220 v
Amperaje     =  B.T =  2.3 A        B.A = 7.9 A
Velocidad     = 3600 RPM
Frecuencia   =  60 Hz

Datos de hierro activo:

N° ranuras    =  24
Longitud axial (l)    =  33 mm
Profundidad del hierro detrás de la ranura (p)    =  14 mm
Diámetro interno (d)    =   60 mm
Densidad de flujo magnético (B)     =  15,500

Numero de Polos:


RPM=(120*F)/(N° P)=  (120*60)/2=3600       N°P=(120*F)/RPM=  (120*60)/3600=2


Número de grupos del bobinado:

N°G (B.T) = N°P = N°G (B.A)

N°G (B.T)  = 2
N°G (B.A) = 2
N°P            = 2

Paso polar (Pp):

Pp=(N° R)/(N° P)=  24/2=12

Paso de Bobina:

Tipo de bobinado = Concéntrico
Pasos =  1-12 , 1-10 , 1-8 , 1-6
Paso medio:

Paso medio=(6+8+10+12)/4=9

Constante de distribución K1:

Se tiene en cuenta solo las ranuras ocupadas por la bobina de trabajo (B.T).

K1 = 0.834

Así mismo el número de ranuras por polos y por fase se computa en base a 16 ranuras es decir: 16 / 4 = 4

Hallar el factor de paso K2:

K2 = 0.866

Flujo magnético por polos:

Φ = 2*L*P*B
Φ = 2*3.3*1.4*15 500
Φ = 143 220

Dónde:

Φ = Flujo magnético en gauss.
P = Profundidad del hierro detrás de la ranura en cm.
B = Densidad de flujo magnético en Lf / cm2.
L = longitud axial en cm.

Numero de inductores del B.T.:
N° IT=(U*〖10〗^8)/(F*Φ*2.22*K1*K2)=    (220*〖10〗^8)/(60*143 220*2.22*0.834*0.866)=1611
Dónde:
U =  Tensión de trabajo en voltios.
F =   Frecuencia de la C.A.
Φ =  Flujo magnético por polos.
Numero de vueltas o de espiras del B.T.:

Este factor tiende a ser la mitad del total de inductores calculados.
N° de  espiras de B.T.=(N° IT)/2=  1611/2= 805

Numero de inductores del B.A.:

El número de inductores de arranque oscila entre 1/3 a ½ del total de inductores del B.T.

N° de inductores del B.A.=(N° IT)/2=  1611/2= 805

Numero de espiras del  B.A.:

Tiene a ser la unidad de 1/3 o 1/2 de los inductores del B.A.


N° de espiras del B.A.=(N° inductores B.A.)/2=  805/2= 402

Sección y calibre del alambre del (B.T.) y (B.A.):

S=I/D=(2.2)/5=0.44 

Dónde:

S = Área o sección en mm2.
I = Intensidad de corriente en A.
D = Densidad de corriente en A/ mm2.

B.T. = N° 22   B.T. = N° 27
La densidad de corriente oscila entre 2 – 7 A / mm2. Teniendo en cuenta que las densidades bajas se usan para motores de función centrifugo y las densidades altas para motores pequeños de trabajo intermitente.
Para determinar el calibre B.A. debe ser entre 3 y 6 al calibre del B.T.
Hallar el peso del alambre:

Longitud de la bobina media de un grupo = 31 cm = 310 mm

Peso del B.T.:

L = 310 mm * 542 espiras = 168 020
N = 2.805 (Se halla en la tabla de características de alambre).
P(B.T.)=(L*n)/1000=(168 020*2.805)/1000=471 g+20%=565 g=0.565 Kg

Peso del B.A.:
L= 310 mm * 400 espiras = 124 000
N= 0.909 (Se halla en la tabla de características de alambre).

P(B.A.)=(L*n)/1000=(124 000*0.909)/1000=113 g + 20 %=136 g=0.136 Kg 


6.      Paso de Bobina:

-          Tipo de bobinado = Concéntrico
-          Pasos =  1-12 , 1-10 , 1-8 , 1-6
-          Paso medio:

Calculos de bobinado de un motor monofásico de fase partida

Datos de la placa de características:

Tensión de alimentación = 220 v
Amperaje     =  B.T =  2.3 A        B.A = 7.9 A
Velocidad     = 3600 RPM
Frecuencia   =  60 Hz

Datos de hierro activo:

N° ranuras    =  24
Longitud axial (l)    =  33 mm
Profundidad del hierro detrás de la ranura (p)    =  14 mm
Diámetro interno (d)    =   60 mm
Densidad de flujo magnético (B)     =  15,500

Numero de Polos:


RPM=(120*F)/(N° P)=  (120*60)/2=3600       N°P=(120*F)/RPM=  (120*60)/3600=2


Número de grupos del bobinado:

N°G (B.T) = N°P = N°G (B.A)

N°G (B.T)  = 2
N°G (B.A) = 2
N°P            = 2

Paso polar (Pp):

Pp=(N° R)/(N° P)=  24/2=12

Paso de Bobina:

Tipo de bobinado = Concéntrico
Pasos =  1-12 , 1-10 , 1-8 , 1-6
Paso medio:

Paso medio=(6+8+10+12)/4=9

Constante de distribución K1:

Se tiene en cuenta solo las ranuras ocupadas por la bobina de trabajo (B.T).

K1 = 0.834

Así mismo el número de ranuras por polos y por fase se computa en base a 16 ranuras es decir: 16 / 4 = 4

Hallar el factor de paso K2:

K2 = 0.866

Flujo magnético por polos:

Φ = 2*L*P*B
Φ = 2*3.3*1.4*15 500
Φ = 143 220

Dónde:

Φ = Flujo magnético en gauss.
P = Profundidad del hierro detrás de la ranura en cm.
B = Densidad de flujo magnético en Lf / cm2.
L = longitud axial en cm.

Numero de inductores del B.T.:
N° IT=(U*〖10〗^8)/(F*Φ*2.22*K1*K2)=    (220*〖10〗^8)/(60*143 220*2.22*0.834*0.866)=1611
Dónde:
U =  Tensión de trabajo en voltios.
F =   Frecuencia de la C.A.
Φ =  Flujo magnético por polos.
Numero de vueltas o de espiras del B.T.:

Este factor tiende a ser la mitad del total de inductores calculados.
N° de  espiras de B.T.=(N° IT)/2=  1611/2= 805

Numero de inductores del B.A.:

El número de inductores de arranque oscila entre 1/3 a ½ del total de inductores del B.T.

N° de inductores del B.A.=(N° IT)/2=  1611/2= 805

Numero de espiras del  B.A.:

Tiene a ser la unidad de 1/3 o 1/2 de los inductores del B.A.


N° de espiras del B.A.=(N° inductores B.A.)/2=  805/2= 402

Sección y calibre del alambre del (B.T.) y (B.A.):

S=I/D=(2.2)/5=0.44 

Dónde:

S = Área o sección en mm2.
I = Intensidad de corriente en A.
D = Densidad de corriente en A/ mm2.

B.T. = N° 22   B.T. = N° 27
La densidad de corriente oscila entre 2 – 7 A / mm2. Teniendo en cuenta que las densidades bajas se usan para motores de función centrifugo y las densidades altas para motores pequeños de trabajo intermitente.
Para determinar el calibre B.A. debe ser entre 3 y 6 al calibre del B.T.
Hallar el peso del alambre:

Longitud de la bobina media de un grupo = 31 cm = 310 mm

Peso del B.T.:

L = 310 mm * 542 espiras = 168 020
N = 2.805 (Se halla en la tabla de características de alambre).
P(B.T.)=(L*n)/1000=(168 020*2.805)/1000=471 g+20%=565 g=0.565 Kg

Peso del B.A.:
L= 310 mm * 400 espiras = 124 000
N= 0.909 (Se halla en la tabla de características de alambre).

P(B.A.)=(L*n)/1000=(124 000*0.909)/1000=113 g + 20 %=136 g=0.136 Kg 


7.      Constante de distribución K1:

Se tiene en cuenta solo las ranuras ocupadas por la bobina de trabajo (B.T).

K1 = 0.834

Así mismo el número de ranuras por polos y por fase se computa en base a 16 ranuras es decir: 16 / 4 = 4

8.      Hallar el factor de paso K2:

K2 = 0.866

9.      Flujo magnético por polos:

Φ = 2*L*P*B
Φ = 2*3.3*1.4*15 500
Φ = 143 220

Dónde:

-          Φ = Flujo magnético en gauss.
-          P = Profundidad del hierro detrás de la ranura en cm.
-          B = Densidad de flujo magnético en Lf / cm2.
-          L = longitud axial en cm.

10.  Numero de inductores del B.T.:
Calculos de bobinado de un motor monofásico de fase partida

Datos de la placa de características:

Tensión de alimentación = 220 v
Amperaje     =  B.T =  2.3 A        B.A = 7.9 A
Velocidad     = 3600 RPM
Frecuencia   =  60 Hz

Datos de hierro activo:

N° ranuras    =  24
Longitud axial (l)    =  33 mm
Profundidad del hierro detrás de la ranura (p)    =  14 mm
Diámetro interno (d)    =   60 mm
Densidad de flujo magnético (B)     =  15,500

Numero de Polos:


RPM=(120*F)/(N° P)=  (120*60)/2=3600       N°P=(120*F)/RPM=  (120*60)/3600=2


Número de grupos del bobinado:

N°G (B.T) = N°P = N°G (B.A)

N°G (B.T)  = 2
N°G (B.A) = 2
N°P            = 2

Paso polar (Pp):

Pp=(N° R)/(N° P)=  24/2=12

Paso de Bobina:

Tipo de bobinado = Concéntrico
Pasos =  1-12 , 1-10 , 1-8 , 1-6
Paso medio:

Paso medio=(6+8+10+12)/4=9

Constante de distribución K1:

Se tiene en cuenta solo las ranuras ocupadas por la bobina de trabajo (B.T).

K1 = 0.834

Así mismo el número de ranuras por polos y por fase se computa en base a 16 ranuras es decir: 16 / 4 = 4

Hallar el factor de paso K2:

K2 = 0.866

Flujo magnético por polos:

Φ = 2*L*P*B
Φ = 2*3.3*1.4*15 500
Φ = 143 220

Dónde:

Φ = Flujo magnético en gauss.
P = Profundidad del hierro detrás de la ranura en cm.
B = Densidad de flujo magnético en Lf / cm2.
L = longitud axial en cm.

Numero de inductores del B.T.:
N° IT=(U*〖10〗^8)/(F*Φ*2.22*K1*K2)=    (220*〖10〗^8)/(60*143 220*2.22*0.834*0.866)=1611
Dónde:
U =  Tensión de trabajo en voltios.
F =   Frecuencia de la C.A.
Φ =  Flujo magnético por polos.
Numero de vueltas o de espiras del B.T.:

Este factor tiende a ser la mitad del total de inductores calculados.
N° de  espiras de B.T.=(N° IT)/2=  1611/2= 805

Numero de inductores del B.A.:

El número de inductores de arranque oscila entre 1/3 a ½ del total de inductores del B.T.

N° de inductores del B.A.=(N° IT)/2=  1611/2= 805

Numero de espiras del  B.A.:

Tiene a ser la unidad de 1/3 o 1/2 de los inductores del B.A.


N° de espiras del B.A.=(N° inductores B.A.)/2=  805/2= 402

Sección y calibre del alambre del (B.T.) y (B.A.):

S=I/D=(2.2)/5=0.44 

Dónde:

S = Área o sección en mm2.
I = Intensidad de corriente en A.
D = Densidad de corriente en A/ mm2.

B.T. = N° 22   B.T. = N° 27
La densidad de corriente oscila entre 2 – 7 A / mm2. Teniendo en cuenta que las densidades bajas se usan para motores de función centrifugo y las densidades altas para motores pequeños de trabajo intermitente.
Para determinar el calibre B.A. debe ser entre 3 y 6 al calibre del B.T.
Hallar el peso del alambre:

Longitud de la bobina media de un grupo = 31 cm = 310 mm

Peso del B.T.:

L = 310 mm * 542 espiras = 168 020
N = 2.805 (Se halla en la tabla de características de alambre).
P(B.T.)=(L*n)/1000=(168 020*2.805)/1000=471 g+20%=565 g=0.565 Kg

Peso del B.A.:
L= 310 mm * 400 espiras = 124 000
N= 0.909 (Se halla en la tabla de características de alambre).

P(B.A.)=(L*n)/1000=(124 000*0.909)/1000=113 g + 20 %=136 g=0.136 Kg 

Dónde:
-          U =  Tensión de trabajo en voltios.
-          F =   Frecuencia de la C.A.
-          Φ =  Flujo magnético por polos.
11.  Numero de vueltas o de espiras del B.T.:

Este factor tiende a ser la mitad del total de inductores calculados.
Calculos de bobinado de un motor monofásico de fase partida

Datos de la placa de características:

Tensión de alimentación = 220 v
Amperaje     =  B.T =  2.3 A        B.A = 7.9 A
Velocidad     = 3600 RPM
Frecuencia   =  60 Hz

Datos de hierro activo:

N° ranuras    =  24
Longitud axial (l)    =  33 mm
Profundidad del hierro detrás de la ranura (p)    =  14 mm
Diámetro interno (d)    =   60 mm
Densidad de flujo magnético (B)     =  15,500

Numero de Polos:


RPM=(120*F)/(N° P)=  (120*60)/2=3600       N°P=(120*F)/RPM=  (120*60)/3600=2


Número de grupos del bobinado:

N°G (B.T) = N°P = N°G (B.A)

N°G (B.T)  = 2
N°G (B.A) = 2
N°P            = 2

Paso polar (Pp):

Pp=(N° R)/(N° P)=  24/2=12

Paso de Bobina:

Tipo de bobinado = Concéntrico
Pasos =  1-12 , 1-10 , 1-8 , 1-6
Paso medio:

Paso medio=(6+8+10+12)/4=9

Constante de distribución K1:

Se tiene en cuenta solo las ranuras ocupadas por la bobina de trabajo (B.T).

K1 = 0.834

Así mismo el número de ranuras por polos y por fase se computa en base a 16 ranuras es decir: 16 / 4 = 4

Hallar el factor de paso K2:

K2 = 0.866

Flujo magnético por polos:

Φ = 2*L*P*B
Φ = 2*3.3*1.4*15 500
Φ = 143 220

Dónde:

Φ = Flujo magnético en gauss.
P = Profundidad del hierro detrás de la ranura en cm.
B = Densidad de flujo magnético en Lf / cm2.
L = longitud axial en cm.

Numero de inductores del B.T.:
N° IT=(U*〖10〗^8)/(F*Φ*2.22*K1*K2)=    (220*〖10〗^8)/(60*143 220*2.22*0.834*0.866)=1611
Dónde:
U =  Tensión de trabajo en voltios.
F =   Frecuencia de la C.A.
Φ =  Flujo magnético por polos.
Numero de vueltas o de espiras del B.T.:

Este factor tiende a ser la mitad del total de inductores calculados.
N° de  espiras de B.T.=(N° IT)/2=  1611/2= 805

Numero de inductores del B.A.:

El número de inductores de arranque oscila entre 1/3 a ½ del total de inductores del B.T.

N° de inductores del B.A.=(N° IT)/2=  1611/2= 805

Numero de espiras del  B.A.:

Tiene a ser la unidad de 1/3 o 1/2 de los inductores del B.A.


N° de espiras del B.A.=(N° inductores B.A.)/2=  805/2= 402

Sección y calibre del alambre del (B.T.) y (B.A.):

S=I/D=(2.2)/5=0.44 

Dónde:

S = Área o sección en mm2.
I = Intensidad de corriente en A.
D = Densidad de corriente en A/ mm2.

B.T. = N° 22   B.T. = N° 27
La densidad de corriente oscila entre 2 – 7 A / mm2. Teniendo en cuenta que las densidades bajas se usan para motores de función centrifugo y las densidades altas para motores pequeños de trabajo intermitente.
Para determinar el calibre B.A. debe ser entre 3 y 6 al calibre del B.T.
Hallar el peso del alambre:

Longitud de la bobina media de un grupo = 31 cm = 310 mm

Peso del B.T.:

L = 310 mm * 542 espiras = 168 020
N = 2.805 (Se halla en la tabla de características de alambre).
P(B.T.)=(L*n)/1000=(168 020*2.805)/1000=471 g+20%=565 g=0.565 Kg

Peso del B.A.:
L= 310 mm * 400 espiras = 124 000
N= 0.909 (Se halla en la tabla de características de alambre).

P(B.A.)=(L*n)/1000=(124 000*0.909)/1000=113 g + 20 %=136 g=0.136 Kg 


12.  Numero de inductores del B.A.:

El número de inductores de arranque oscila entre 1/3 a ½ del total de inductores del B.T.

Calculos de bobinado de un motor monofásico de fase partida

Datos de la placa de características:

Tensión de alimentación = 220 v
Amperaje     =  B.T =  2.3 A        B.A = 7.9 A
Velocidad     = 3600 RPM
Frecuencia   =  60 Hz

Datos de hierro activo:

N° ranuras    =  24
Longitud axial (l)    =  33 mm
Profundidad del hierro detrás de la ranura (p)    =  14 mm
Diámetro interno (d)    =   60 mm
Densidad de flujo magnético (B)     =  15,500

Numero de Polos:


RPM=(120*F)/(N° P)=  (120*60)/2=3600       N°P=(120*F)/RPM=  (120*60)/3600=2


Número de grupos del bobinado:

N°G (B.T) = N°P = N°G (B.A)

N°G (B.T)  = 2
N°G (B.A) = 2
N°P            = 2

Paso polar (Pp):

Pp=(N° R)/(N° P)=  24/2=12

Paso de Bobina:

Tipo de bobinado = Concéntrico
Pasos =  1-12 , 1-10 , 1-8 , 1-6
Paso medio:

Paso medio=(6+8+10+12)/4=9

Constante de distribución K1:

Se tiene en cuenta solo las ranuras ocupadas por la bobina de trabajo (B.T).

K1 = 0.834

Así mismo el número de ranuras por polos y por fase se computa en base a 16 ranuras es decir: 16 / 4 = 4

Hallar el factor de paso K2:

K2 = 0.866

Flujo magnético por polos:

Φ = 2*L*P*B
Φ = 2*3.3*1.4*15 500
Φ = 143 220

Dónde:

Φ = Flujo magnético en gauss.
P = Profundidad del hierro detrás de la ranura en cm.
B = Densidad de flujo magnético en Lf / cm2.
L = longitud axial en cm.

Numero de inductores del B.T.:
N° IT=(U*〖10〗^8)/(F*Φ*2.22*K1*K2)=    (220*〖10〗^8)/(60*143 220*2.22*0.834*0.866)=1611
Dónde:
U =  Tensión de trabajo en voltios.
F =   Frecuencia de la C.A.
Φ =  Flujo magnético por polos.
Numero de vueltas o de espiras del B.T.:

Este factor tiende a ser la mitad del total de inductores calculados.
N° de  espiras de B.T.=(N° IT)/2=  1611/2= 805

Numero de inductores del B.A.:

El número de inductores de arranque oscila entre 1/3 a ½ del total de inductores del B.T.

N° de inductores del B.A.=(N° IT)/2=  1611/2= 805

Numero de espiras del  B.A.:

Tiene a ser la unidad de 1/3 o 1/2 de los inductores del B.A.


N° de espiras del B.A.=(N° inductores B.A.)/2=  805/2= 402

Sección y calibre del alambre del (B.T.) y (B.A.):

S=I/D=(2.2)/5=0.44 

Dónde:

S = Área o sección en mm2.
I = Intensidad de corriente en A.
D = Densidad de corriente en A/ mm2.

B.T. = N° 22   B.T. = N° 27
La densidad de corriente oscila entre 2 – 7 A / mm2. Teniendo en cuenta que las densidades bajas se usan para motores de función centrifugo y las densidades altas para motores pequeños de trabajo intermitente.
Para determinar el calibre B.A. debe ser entre 3 y 6 al calibre del B.T.
Hallar el peso del alambre:

Longitud de la bobina media de un grupo = 31 cm = 310 mm

Peso del B.T.:

L = 310 mm * 542 espiras = 168 020
N = 2.805 (Se halla en la tabla de características de alambre).
P(B.T.)=(L*n)/1000=(168 020*2.805)/1000=471 g+20%=565 g=0.565 Kg

Peso del B.A.:
L= 310 mm * 400 espiras = 124 000
N= 0.909 (Se halla en la tabla de características de alambre).

P(B.A.)=(L*n)/1000=(124 000*0.909)/1000=113 g + 20 %=136 g=0.136 Kg 


13.  Numero de espiras del  B.A.:

Tiene a ser la unidad de 1/3 o 1/2 de los inductores del B.A.


Calculos de bobinado de un motor monofásico de fase partida

Datos de la placa de características:

Tensión de alimentación = 220 v
Amperaje     =  B.T =  2.3 A        B.A = 7.9 A
Velocidad     = 3600 RPM
Frecuencia   =  60 Hz

Datos de hierro activo:

N° ranuras    =  24
Longitud axial (l)    =  33 mm
Profundidad del hierro detrás de la ranura (p)    =  14 mm
Diámetro interno (d)    =   60 mm
Densidad de flujo magnético (B)     =  15,500

Numero de Polos:


RPM=(120*F)/(N° P)=  (120*60)/2=3600       N°P=(120*F)/RPM=  (120*60)/3600=2


Número de grupos del bobinado:

N°G (B.T) = N°P = N°G (B.A)

N°G (B.T)  = 2
N°G (B.A) = 2
N°P            = 2

Paso polar (Pp):

Pp=(N° R)/(N° P)=  24/2=12

Paso de Bobina:

Tipo de bobinado = Concéntrico
Pasos =  1-12 , 1-10 , 1-8 , 1-6
Paso medio:

Paso medio=(6+8+10+12)/4=9

Constante de distribución K1:

Se tiene en cuenta solo las ranuras ocupadas por la bobina de trabajo (B.T).

K1 = 0.834

Así mismo el número de ranuras por polos y por fase se computa en base a 16 ranuras es decir: 16 / 4 = 4

Hallar el factor de paso K2:

K2 = 0.866

Flujo magnético por polos:

Φ = 2*L*P*B
Φ = 2*3.3*1.4*15 500
Φ = 143 220

Dónde:

Φ = Flujo magnético en gauss.
P = Profundidad del hierro detrás de la ranura en cm.
B = Densidad de flujo magnético en Lf / cm2.
L = longitud axial en cm.

Numero de inductores del B.T.:
N° IT=(U*〖10〗^8)/(F*Φ*2.22*K1*K2)=    (220*〖10〗^8)/(60*143 220*2.22*0.834*0.866)=1611
Dónde:
U =  Tensión de trabajo en voltios.
F =   Frecuencia de la C.A.
Φ =  Flujo magnético por polos.
Numero de vueltas o de espiras del B.T.:

Este factor tiende a ser la mitad del total de inductores calculados.
N° de  espiras de B.T.=(N° IT)/2=  1611/2= 805

Numero de inductores del B.A.:

El número de inductores de arranque oscila entre 1/3 a ½ del total de inductores del B.T.

N° de inductores del B.A.=(N° IT)/2=  1611/2= 805

Numero de espiras del  B.A.:

Tiene a ser la unidad de 1/3 o 1/2 de los inductores del B.A.


N° de espiras del B.A.=(N° inductores B.A.)/2=  805/2= 402

Sección y calibre del alambre del (B.T.) y (B.A.):

S=I/D=(2.2)/5=0.44 

Dónde:

S = Área o sección en mm2.
I = Intensidad de corriente en A.
D = Densidad de corriente en A/ mm2.

B.T. = N° 22   B.T. = N° 27
La densidad de corriente oscila entre 2 – 7 A / mm2. Teniendo en cuenta que las densidades bajas se usan para motores de función centrifugo y las densidades altas para motores pequeños de trabajo intermitente.
Para determinar el calibre B.A. debe ser entre 3 y 6 al calibre del B.T.
Hallar el peso del alambre:

Longitud de la bobina media de un grupo = 31 cm = 310 mm

Peso del B.T.:

L = 310 mm * 542 espiras = 168 020
N = 2.805 (Se halla en la tabla de características de alambre).
P(B.T.)=(L*n)/1000=(168 020*2.805)/1000=471 g+20%=565 g=0.565 Kg

Peso del B.A.:
L= 310 mm * 400 espiras = 124 000
N= 0.909 (Se halla en la tabla de características de alambre).

P(B.A.)=(L*n)/1000=(124 000*0.909)/1000=113 g + 20 %=136 g=0.136 Kg 


14.  Sección y calibre del alambre del (B.T.) y (B.A.):

Calculos de bobinado de un motor monofásico de fase partida

Datos de la placa de características:

Tensión de alimentación = 220 v
Amperaje     =  B.T =  2.3 A        B.A = 7.9 A
Velocidad     = 3600 RPM
Frecuencia   =  60 Hz

Datos de hierro activo:

N° ranuras    =  24
Longitud axial (l)    =  33 mm
Profundidad del hierro detrás de la ranura (p)    =  14 mm
Diámetro interno (d)    =   60 mm
Densidad de flujo magnético (B)     =  15,500

Numero de Polos:


RPM=(120*F)/(N° P)=  (120*60)/2=3600       N°P=(120*F)/RPM=  (120*60)/3600=2


Número de grupos del bobinado:

N°G (B.T) = N°P = N°G (B.A)

N°G (B.T)  = 2
N°G (B.A) = 2
N°P            = 2

Paso polar (Pp):

Pp=(N° R)/(N° P)=  24/2=12

Paso de Bobina:

Tipo de bobinado = Concéntrico
Pasos =  1-12 , 1-10 , 1-8 , 1-6
Paso medio:

Paso medio=(6+8+10+12)/4=9

Constante de distribución K1:

Se tiene en cuenta solo las ranuras ocupadas por la bobina de trabajo (B.T).

K1 = 0.834

Así mismo el número de ranuras por polos y por fase se computa en base a 16 ranuras es decir: 16 / 4 = 4

Hallar el factor de paso K2:

K2 = 0.866

Flujo magnético por polos:

Φ = 2*L*P*B
Φ = 2*3.3*1.4*15 500
Φ = 143 220

Dónde:

Φ = Flujo magnético en gauss.
P = Profundidad del hierro detrás de la ranura en cm.
B = Densidad de flujo magnético en Lf / cm2.
L = longitud axial en cm.

Numero de inductores del B.T.:
N° IT=(U*〖10〗^8)/(F*Φ*2.22*K1*K2)=    (220*〖10〗^8)/(60*143 220*2.22*0.834*0.866)=1611
Dónde:
U =  Tensión de trabajo en voltios.
F =   Frecuencia de la C.A.
Φ =  Flujo magnético por polos.
Numero de vueltas o de espiras del B.T.:

Este factor tiende a ser la mitad del total de inductores calculados.
N° de  espiras de B.T.=(N° IT)/2=  1611/2= 805

Numero de inductores del B.A.:

El número de inductores de arranque oscila entre 1/3 a ½ del total de inductores del B.T.

N° de inductores del B.A.=(N° IT)/2=  1611/2= 805

Numero de espiras del  B.A.:

Tiene a ser la unidad de 1/3 o 1/2 de los inductores del B.A.


N° de espiras del B.A.=(N° inductores B.A.)/2=  805/2= 402

Sección y calibre del alambre del (B.T.) y (B.A.):

S=I/D=(2.2)/5=0.44 

Dónde:

S = Área o sección en mm2.
I = Intensidad de corriente en A.
D = Densidad de corriente en A/ mm2.

B.T. = N° 22   B.T. = N° 27
La densidad de corriente oscila entre 2 – 7 A / mm2. Teniendo en cuenta que las densidades bajas se usan para motores de función centrifugo y las densidades altas para motores pequeños de trabajo intermitente.
Para determinar el calibre B.A. debe ser entre 3 y 6 al calibre del B.T.
Hallar el peso del alambre:

Longitud de la bobina media de un grupo = 31 cm = 310 mm

Peso del B.T.:

L = 310 mm * 542 espiras = 168 020
N = 2.805 (Se halla en la tabla de características de alambre).
P(B.T.)=(L*n)/1000=(168 020*2.805)/1000=471 g+20%=565 g=0.565 Kg

Peso del B.A.:
L= 310 mm * 400 espiras = 124 000
N= 0.909 (Se halla en la tabla de características de alambre).

P(B.A.)=(L*n)/1000=(124 000*0.909)/1000=113 g + 20 %=136 g=0.136 Kg 


Dónde:

-          S = Área o sección en mm2.
-          I = Intensidad de corriente en A.
-          D = Densidad de corriente en A/ mm2.

B.T. = N° 22   B.T. = N° 27
La densidad de corriente oscila entre 2 – 7 A / mm2. Teniendo en cuenta que las densidades bajas se usan para motores de función centrifugo y las densidades altas para motores pequeños de trabajo intermitente.
Para determinar el calibre B.A. debe ser entre 3 y 6 al calibre del B.T.
15.  Hallar el peso del alambre:

Longitud de la bobina media de un grupo = 31 cm = 310 mm

Peso del B.T.:

-          L = 310 mm * 542 espiras = 168 020
-          N = 2.805 (Se halla en la tabla de características de alambre).
Calculos de bobinado de un motor monofásico de fase partida

Datos de la placa de características:

Tensión de alimentación = 220 v
Amperaje     =  B.T =  2.3 A        B.A = 7.9 A
Velocidad     = 3600 RPM
Frecuencia   =  60 Hz

Datos de hierro activo:

N° ranuras    =  24
Longitud axial (l)    =  33 mm
Profundidad del hierro detrás de la ranura (p)    =  14 mm
Diámetro interno (d)    =   60 mm
Densidad de flujo magnético (B)     =  15,500

Numero de Polos:


RPM=(120*F)/(N° P)=  (120*60)/2=3600       N°P=(120*F)/RPM=  (120*60)/3600=2


Número de grupos del bobinado:

N°G (B.T) = N°P = N°G (B.A)

N°G (B.T)  = 2
N°G (B.A) = 2
N°P            = 2

Paso polar (Pp):

Pp=(N° R)/(N° P)=  24/2=12

Paso de Bobina:

Tipo de bobinado = Concéntrico
Pasos =  1-12 , 1-10 , 1-8 , 1-6
Paso medio:

Paso medio=(6+8+10+12)/4=9

Constante de distribución K1:

Se tiene en cuenta solo las ranuras ocupadas por la bobina de trabajo (B.T).

K1 = 0.834

Así mismo el número de ranuras por polos y por fase se computa en base a 16 ranuras es decir: 16 / 4 = 4

Hallar el factor de paso K2:

K2 = 0.866

Flujo magnético por polos:

Φ = 2*L*P*B
Φ = 2*3.3*1.4*15 500
Φ = 143 220

Dónde:

Φ = Flujo magnético en gauss.
P = Profundidad del hierro detrás de la ranura en cm.
B = Densidad de flujo magnético en Lf / cm2.
L = longitud axial en cm.

Numero de inductores del B.T.:
N° IT=(U*〖10〗^8)/(F*Φ*2.22*K1*K2)=    (220*〖10〗^8)/(60*143 220*2.22*0.834*0.866)=1611
Dónde:
U =  Tensión de trabajo en voltios.
F =   Frecuencia de la C.A.
Φ =  Flujo magnético por polos.
Numero de vueltas o de espiras del B.T.:

Este factor tiende a ser la mitad del total de inductores calculados.
N° de  espiras de B.T.=(N° IT)/2=  1611/2= 805

Numero de inductores del B.A.:

El número de inductores de arranque oscila entre 1/3 a ½ del total de inductores del B.T.

N° de inductores del B.A.=(N° IT)/2=  1611/2= 805

Numero de espiras del  B.A.:

Tiene a ser la unidad de 1/3 o 1/2 de los inductores del B.A.


N° de espiras del B.A.=(N° inductores B.A.)/2=  805/2= 402

Sección y calibre del alambre del (B.T.) y (B.A.):

S=I/D=(2.2)/5=0.44 

Dónde:

S = Área o sección en mm2.
I = Intensidad de corriente en A.
D = Densidad de corriente en A/ mm2.

B.T. = N° 22   B.T. = N° 27
La densidad de corriente oscila entre 2 – 7 A / mm2. Teniendo en cuenta que las densidades bajas se usan para motores de función centrifugo y las densidades altas para motores pequeños de trabajo intermitente.
Para determinar el calibre B.A. debe ser entre 3 y 6 al calibre del B.T.
Hallar el peso del alambre:

Longitud de la bobina media de un grupo = 31 cm = 310 mm

Peso del B.T.:

L = 310 mm * 542 espiras = 168 020
N = 2.805 (Se halla en la tabla de características de alambre).
P(B.T.)=(L*n)/1000=(168 020*2.805)/1000=471 g+20%=565 g=0.565 Kg

Peso del B.A.:
L= 310 mm * 400 espiras = 124 000
N= 0.909 (Se halla en la tabla de características de alambre).

P(B.A.)=(L*n)/1000=(124 000*0.909)/1000=113 g + 20 %=136 g=0.136 Kg 


Peso del B.A.:
-          L= 310 mm * 400 espiras = 124 000
-          N= 0.909 (Se halla en la tabla de características de alambre).

Calculos de bobinado de un motor monofásico de fase partida

Datos de la placa de características:

Tensión de alimentación = 220 v
Amperaje     =  B.T =  2.3 A        B.A = 7.9 A
Velocidad     = 3600 RPM
Frecuencia   =  60 Hz

Datos de hierro activo:

N° ranuras    =  24
Longitud axial (l)    =  33 mm
Profundidad del hierro detrás de la ranura (p)    =  14 mm
Diámetro interno (d)    =   60 mm
Densidad de flujo magnético (B)     =  15,500

Numero de Polos:


RPM=(120*F)/(N° P)=  (120*60)/2=3600       N°P=(120*F)/RPM=  (120*60)/3600=2


Número de grupos del bobinado:

N°G (B.T) = N°P = N°G (B.A)

N°G (B.T)  = 2
N°G (B.A) = 2
N°P            = 2

Paso polar (Pp):

Pp=(N° R)/(N° P)=  24/2=12

Paso de Bobina:

Tipo de bobinado = Concéntrico
Pasos =  1-12 , 1-10 , 1-8 , 1-6
Paso medio:

Paso medio=(6+8+10+12)/4=9

Constante de distribución K1:

Se tiene en cuenta solo las ranuras ocupadas por la bobina de trabajo (B.T).

K1 = 0.834

Así mismo el número de ranuras por polos y por fase se computa en base a 16 ranuras es decir: 16 / 4 = 4

Hallar el factor de paso K2:

K2 = 0.866

Flujo magnético por polos:

Φ = 2*L*P*B
Φ = 2*3.3*1.4*15 500
Φ = 143 220

Dónde:

Φ = Flujo magnético en gauss.
P = Profundidad del hierro detrás de la ranura en cm.
B = Densidad de flujo magnético en Lf / cm2.
L = longitud axial en cm.

Numero de inductores del B.T.:
N° IT=(U*〖10〗^8)/(F*Φ*2.22*K1*K2)=    (220*〖10〗^8)/(60*143 220*2.22*0.834*0.866)=1611
Dónde:
U =  Tensión de trabajo en voltios.
F =   Frecuencia de la C.A.
Φ =  Flujo magnético por polos.
Numero de vueltas o de espiras del B.T.:

Este factor tiende a ser la mitad del total de inductores calculados.
N° de  espiras de B.T.=(N° IT)/2=  1611/2= 805

Numero de inductores del B.A.:

El número de inductores de arranque oscila entre 1/3 a ½ del total de inductores del B.T.

N° de inductores del B.A.=(N° IT)/2=  1611/2= 805

Numero de espiras del  B.A.:

Tiene a ser la unidad de 1/3 o 1/2 de los inductores del B.A.


N° de espiras del B.A.=(N° inductores B.A.)/2=  805/2= 402

Sección y calibre del alambre del (B.T.) y (B.A.):

S=I/D=(2.2)/5=0.44 

Dónde:

S = Área o sección en mm2.
I = Intensidad de corriente en A.
D = Densidad de corriente en A/ mm2.

B.T. = N° 22   B.T. = N° 27
La densidad de corriente oscila entre 2 – 7 A / mm2. Teniendo en cuenta que las densidades bajas se usan para motores de función centrifugo y las densidades altas para motores pequeños de trabajo intermitente.
Para determinar el calibre B.A. debe ser entre 3 y 6 al calibre del B.T.
Hallar el peso del alambre:

Longitud de la bobina media de un grupo = 31 cm = 310 mm

Peso del B.T.:

L = 310 mm * 542 espiras = 168 020
N = 2.805 (Se halla en la tabla de características de alambre).
P(B.T.)=(L*n)/1000=(168 020*2.805)/1000=471 g+20%=565 g=0.565 Kg

Peso del B.A.:
L= 310 mm * 400 espiras = 124 000
N= 0.909 (Se halla en la tabla de características de alambre).

P(B.A.)=(L*n)/1000=(124 000*0.909)/1000=113 g + 20 %=136 g=0.136 Kg 

9 comentarios:

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  2. saludos y gracias por el aporte, pero hay que recalcar que existen algunas incongruencias, como las que corresponden a definir como se saca el numero de inductores de B.A. no hay una formula definida ni clara, como determinar el calibre de los inductores, y lo que corresponde a la distribución de inductores por bobina.

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  3. saludos y gracias por el aporte, pero hay que recalcar que existen algunas incongruencias, como las que corresponden a definir como se saca el numero de inductores de B.A. no hay una formula definida ni clara, como determinar el calibre de los inductores, y lo que corresponde a la distribución de inductores por bobina.

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  4. Tengo un consulta tengo.un motor monofasico está a 50 Hz se me recalienta por que la frecuencia de acá es de 60 Hz Di lo rebobino con el 20 % más de las esperas me queda bien

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  5. hay un monton de fallos
    el mas gordo es la densidad de flujo fijarla en 15.000 es una barbaridad
    eso de que se fija el nº de espiras entre 1/3 y 1/2 de las espiras de trabajo ???? de donde saca eso ??? y cual escojo ??? etc. etc.

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  6. La cantidad de espiras del BA corresponde a las 2/3 partes del BT y la densidad del flujo magnético depende del modelo del motor.

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  7. muy bueno la hoja de calculo, ahora por ejempo, como separo las bobinas? mi motor tenia 4 polos cada uno de 4 bobinas de un paso 1-6; 1-8; 1-10; 1-12. como separo la cantidad de vueltas para cada paso? no se si me explico

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