Un generador eléctrico o motor eléctrico consiste en un rotor que gira en un campo magnético. El campo magnético puede ser producido por imanes permanentes o por bobinas de campo . En el caso de una máquina con bobinas de campo, debe fluir una corriente en las bobinas para generar ( excitar ) el campo, de lo contrario no se transfiere energía hacia o desde el rotor. Las bobinas de campo proporcionan la forma más flexible de regulación y desregulación del flujo magnético , pero a expensas de un flujo de corriente eléctrica. Existen topologías híbridas, que incorporan imanes permanentes y bobinas de campo en la misma configuración. La excitación flexible de una máquina eléctrica giratoria se emplea mediante técnicas de excitación sin escobillas o mediante la inyección de corriente mediante escobillas de carbón (excitación estática).
Excitación en generadores
En el caso de una máquina que utiliza bobinas de campo, como es el caso de la mayoría de los generadores grandes, el campo debe establecerse mediante una corriente para que el generador produzca electricidad. Aunque se puede utilizar parte de la salida del propio generador para mantener el campo una vez que se pone en marcha, se necesita una fuente externa de corriente para poner en marcha el generador. En cualquier caso, es importante poder controlar el campo, ya que esto mantendrá el voltaje del sistema.
Principio del amplificador
A excepción de los generadores de imanes permanentes, un generador produce un voltaje de salida proporcional al flujo magnético, que es la suma del flujo de la magnetización de la estructura y el flujo proporcional al campo producido por la corriente de excitación. Si no hay corriente de excitación, el flujo es minúsculo y el voltaje de la armadura es casi nulo.
La corriente de campo controla el voltaje generado, lo que permite regular el voltaje de un sistema de energía para eliminar el efecto del aumento de la corriente de armadura que provoca una mayor caída de voltaje en los conductores del devanado de la armadura. En un sistema con múltiples generadores y un voltaje de sistema constante, la corriente y la potencia entregadas por un generador individual están reguladas por la corriente de campo. Un generador es un amplificador de corriente a voltaje o de transimpedancia. Para evitar daños por correcciones excesivas progresivamente mayores, la corriente de campo debe ajustarse más lentamente que el efecto del ajuste que se propaga a través del sistema de energía.
Excitación separada
En el caso de generadores grandes o antiguos, lo habitual es que se alimente un dinamo excitador independiente en paralelo con el generador de energía principal . Se trata de un dinamo pequeño excitado por imán permanente o por batería que produce la corriente de campo para el generador más grande.
Autoexcitación
Los generadores modernos con bobinas de campo suelen ser autoexcitados , es decir, parte de la potencia de salida del rotor se utiliza para alimentar las bobinas de campo. El hierro del rotor conserva un grado de magnetismo residual cuando se apaga el generador. El generador se pone en marcha sin carga conectada; el campo débil inicial induce una corriente débil en las bobinas del rotor, que a su vez crea una corriente de campo inicial, aumentando la intensidad del campo, aumentando así la corriente inducida en el rotor, y así sucesivamente en un proceso de retroalimentación hasta que la máquina "alcanza" el voltaje completo.
A partir de
Los generadores autoexcitados deben arrancarse sin ninguna carga externa conectada. Cualquier carga externa reducirá la potencia eléctrica del generador antes de que pueda aumentar la capacidad de generar energía eléctrica.
Variantes
Existen múltiples versiones de autoexitación: [1]
un shunt, el diseño más simple, utiliza el devanado principal para la potencia de excitación;
Un sistema de refuerzo de excitación (EBS) es un diseño de derivación con un pequeño generador separado que se agrega para proporcionar temporalmente un refuerzo de energía cuando el voltaje de la bobina principal cae (por ejemplo, debido a una falla). El generador de refuerzo no está clasificado para un funcionamiento permanente;
Un devanado auxiliar no está conectado al principal y, por lo tanto, no está sujeto a cambios de tensión causados por el cambio de la carga.
Campo intermitente
Si la máquina no tiene suficiente magnetismo residual para alcanzar el voltaje máximo, generalmente se hace una provisión para inyectar corriente en la bobina de campo desde otra fuente. Puede ser una batería , una unidad doméstica que proporcione corriente continua o corriente rectificada desde una fuente de energía de corriente alterna . Dado que esta corriente inicial se requiere durante un tiempo muy breve, se denomina descarga de campo . Incluso los grupos electrógenos portátiles pequeños pueden necesitar ocasionalmente descarga de campo para reiniciarse.
La resistencia crítica del campo es la resistencia máxima del circuito de campo para una velocidad dada con la que se excitaría el generador en derivación. El generador en derivación generará voltaje solo si la resistencia del circuito de campo es menor que la resistencia crítica del campo. Es una tangente a las características de circuito abierto del generador a una velocidad dada.
Excitación sin escobillas
La excitación sin escobillas crea el flujo magnético en el rotor de las máquinas eléctricas sin necesidad de escobillas de carbón. Se utiliza normalmente para reducir los costes de mantenimiento habituales y para reducir el riesgo de incendio de las escobillas. Se desarrolló en la década de 1950, como resultado de los avances en dispositivos semiconductores de alta potencia . [2] El concepto consistía en utilizar un rectificador de diodo giratorio en el eje de la máquina síncrona para recolectar voltajes alternos inducidos y rectificarlos para alimentar el devanado de campo del generador . [3] [4] [5]
Históricamente, la excitación sin escobillas ha carecido de la rápida desregulación de flujo, lo que ha sido un inconveniente importante. Sin embargo, han surgido nuevas soluciones. [6] Los circuitos rotativos modernos incorporan componentes de desexcitación activa en el eje, lo que extiende el puente de diodos pasivo. [7] [8] [9] Además, sus recientes desarrollos en comunicación inalámbrica de alto rendimiento [10] [11] han logrado topologías completamente controladas en el eje, como los rectificadores de tiristores y las interfaces de chopper. [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]
Referencias
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Fuentes
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