Universidad de Extremadura ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES Dpto. de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática Área de INGENIERÍA ELECTRICA Tipos de rotores en máquinas síncronas Alfredo Álvarez García AAG Tipos de rotores Iex Iex + - Ω - + Polos salientes (g cte. o no) + Ω - Polos lisos (Zk cte. o no) B(θ , t ) B f (θ , t ) = Bmax cos p(θ − Ωt ) AAG Rotor de polos salientes Entrehierro constante αp πp πp αp θ=0 + - rotor - estator F kf ≈ 1,149 + αp ψ= πp 0 π/2p π/p 2π/p θ Con ψ = 60%, kf = 1,291 AAG Rotor de polos salientes Entrehierro constante αp πp πp αp θ=0 + - rotor - estator F + αp ψ= πp 0 π/2p π/p 2π/p θ AAG Rotor de polos lisos Distribución uniforme de espiras αp αp πp πp rotor estator + F - αp ψ= πp 0 π/2 π 2π θ AAG Rotor de polos lisos Distribución uniforme de espiras αp αp πp πp rotor estator + F - αp ψ= πp 0 π/2 π 2π kf ≈ 1,11 θ AAG Funcionamiento como generador Iex + El rotor cilíndrico de un turboalternador tiene 14 ranuras que ocupan el 60% del Ω entrehierro. El número de espiras de la bobina es 100 repartidas sinusoidalmente. La corriente de excitación debe ser la necesaria para obtener 1200 V en bornes con el inducido en estrella formado por fases de 243 espiras con factor de bobinado 0,97 ¿Qué corriente es ésta? (lax = 45 cm; rg = 22 cm; g = 3 mm; μ0 = 4π 10-7 H/m) AAG