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Generador de inducción

Un generador de inducción o generador asíncrono es un tipo de generador eléctrico de corriente alterna (CA) que utiliza los principios de los motores de inducción para producir energía eléctrica. Los generadores de inducción funcionan girando mecánicamente sus rotores más rápido que la velocidad síncrona. Por lo general, un motor de inducción de CA normal se puede utilizar como generador, sin modificaciones internas. Debido a que pueden recuperar energía con controles relativamente simples, los generadores de inducción son útiles en aplicaciones como minicentrales hidroeléctricas , turbinas eólicas o para reducir corrientes de gas de alta presión a presiones más bajas.

Un generador de inducción extrae corriente de excitación reactiva de una fuente externa. Los generadores de inducción tienen un rotor de CA y no pueden arrancar utilizando magnetización residual para arrancar en negro un sistema de distribución desenergizado como lo hacen las máquinas síncronas. Se pueden agregar condensadores de corrección del factor de potencia externamente para neutralizar una cantidad constante de la corriente de excitación reactiva variable. Después del arranque, un generador de inducción puede utilizar un banco de condensadores para producir corriente de excitación reactiva, pero el voltaje y la frecuencia del sistema de energía aislado no se autorregulan y se desestabilizan fácilmente.

Principio de funcionamiento

Un generador de inducción produce energía eléctrica cuando su rotor gira más rápido que la velocidad sincrónica . Para un motor de cuatro polos (dos pares de polos en el estator) alimentado por una fuente de 60 Hz, la velocidad síncrona es de 1800 rotaciones por minuto (rpm) y 1500 RPM alimentado a 50 Hz. El motor siempre gira ligeramente más lento que la velocidad síncrona. La diferencia entre la velocidad sincrónica y operativa se llama "deslizamiento" y a menudo se expresa como porcentaje de la velocidad sincrónica. Por ejemplo, un motor que funciona a 1450 RPM y tiene una velocidad síncrona de 1500 RPM funciona con un deslizamiento de +3,3%.

Cuando funciona como motor, la rotación del flujo del estator es a velocidad síncrona, que es más rápida que la velocidad del rotor. Esto hace que el flujo del estator cicle a la frecuencia de deslizamiento, induciendo la corriente del rotor a través de la inductancia mutua entre el estator y el rotor. La corriente inducida crea un flujo en el rotor con polaridad magnética opuesta a la del estator. De esta manera, el rotor es arrastrado detrás del flujo del estator, induciéndose las corrientes en el rotor a la frecuencia de deslizamiento. El motor funciona a una velocidad en la que la corriente inducida del rotor genera un par igual a la carga del eje.

En el funcionamiento del generador, un motor primario (turbina o motor) impulsa el rotor por encima de la velocidad sincrónica (deslizamiento negativo). El flujo del estator induce corriente en el rotor, pero el flujo opuesto del rotor ahora corta las bobinas del estator, se induce una corriente en las bobinas del estator 270° detrás de la corriente magnetizante, en fase con el voltaje magnetizante. El motor entrega potencia real (en fase) al sistema de energía.

Excitación

Circuito equivalente del generador de inducción.

Un motor de inducción requiere una corriente suministrada externamente a los devanados del estator para inducir una corriente en el rotor. Debido a que la corriente en un inductor es integral del voltaje con respecto al tiempo, para una forma de onda de voltaje sinusoidal la corriente retrasa el voltaje en 90°, y el motor de inducción siempre consume potencia reactiva , independientemente de si está consumiendo energía eléctrica y entregando energía mecánica. energía como motor o consumir energía mecánica y entregar energía eléctrica al sistema.

Aún se requiere una fuente de corriente de excitación para el flujo magnetizante (potencia reactiva) del estator para inducir la corriente del rotor. Este puede ser suministrado desde la red eléctrica o, una vez que comience a producir energía, desde una reactancia capacitiva. El modo de generación de motores de inducción se complica por la necesidad de excitar el rotor, que al ser inducido por una corriente alterna se desmagnetiza en el momento del apagado sin magnetización residual para iniciar un arranque en frío. Es necesario conectar una fuente externa de corriente magnetizante para inicializar la producción. La frecuencia y el voltaje de la red no se regulan automáticamente. El generador es capaz de suministrar corriente desfasada con el voltaje que requiere más equipo externo para construir un sistema de energía aislado funcional. Similar es el funcionamiento del motor de inducción en paralelo con un motor síncrono que sirve como compensador del factor de potencia. Una característica del modo generador en paralelo a la red es que la velocidad del rotor es mayor que en el modo de conducción. Entonces se entrega energía activa a la red. [1] Otra desventaja del generador de motor de inducción es que consume una corriente magnetizante significativa I 0 = (20-35)%.

Poder activo

La potencia activa entregada a la línea es proporcional al deslizamiento por encima de la velocidad sincrónica. La potencia nominal total del generador se alcanza con valores de deslizamiento muy pequeños (dependientes del motor, normalmente 3%). A una velocidad síncrona de 1800 RPM, el generador no producirá energía. Cuando la velocidad de conducción aumenta a 1860 RPM (ejemplo típico), se produce toda la potencia de salida. Si el motor primario no puede producir suficiente energía para impulsar completamente el generador, la velocidad permanecerá entre 1800 y 1860 RPM.

capacitancia requerida

Un banco de condensadores debe suministrar potencia reactiva al motor cuando se utiliza en modo autónomo. La potencia reactiva suministrada debe ser igual o mayor que la potencia reactiva que normalmente consume el generador cuando funciona como motor.

Torque versus deslizamiento

El fundamento básico de los generadores de inducción es la conversión de energía mecánica en energía eléctrica. Esto requiere un par externo aplicado al rotor para girarlo más rápido que la velocidad síncrona. Sin embargo, un aumento indefinido del par no conduce a un aumento indefinido de la generación de energía. El par del campo magnético giratorio excitado por la armadura actúa para contrarrestar el movimiento del rotor y evitar el exceso de velocidad debido al movimiento inducido en la dirección opuesta. A medida que aumenta la velocidad del motor, el contrapar alcanza un valor máximo de par (par de ruptura) que puede funcionar hasta antes de que las condiciones de funcionamiento se vuelvan inestables. Idealmente, los generadores de inducción funcionan mejor en la región estable entre la condición sin carga y la región de par máximo.

Corriente nominal

La potencia máxima que puede producir un motor de inducción operado como generador está limitada por la corriente nominal de los devanados del generador.

Conexiones a red y aisladas

Conexiones típicas cuando se utiliza como generador independiente

En los generadores de inducción, la potencia reactiva necesaria para establecer el flujo magnético del entrehierro la proporciona un banco de condensadores conectado a la máquina en el caso de un sistema independiente y, en caso de conexión a la red, extrae potencia reactiva de la red para mantener el entrehierro. flujo. Para un sistema conectado a la red, la frecuencia y el voltaje en la máquina estarán dictados por la red eléctrica, ya que es muy pequeña en comparación con todo el sistema. Para sistemas independientes, la frecuencia y el voltaje son funciones complejas de los parámetros de la máquina, la capacitancia utilizada para la excitación y el valor y tipo de carga.

Usos

Los generadores de inducción se utilizan a menudo en turbinas eólicas y en algunas microinstalaciones hidroeléctricas debido a su capacidad para producir energía útil a diferentes velocidades del rotor. Los generadores de inducción son mecánica y eléctricamente más simples que otros tipos de generadores. También son más resistentes y no requieren escobillas ni conmutadores .

Limitaciones

Un generador de inducción conectado a un sistema de condensadores puede generar suficiente potencia reactiva para funcionar de forma independiente. Cuando la corriente de carga excede la capacidad del generador para suministrar tanto potencia reactiva de magnetización como potencia de carga, el generador dejará inmediatamente de producir energía. Se debe retirar la carga y reiniciar el generador de inducción con un motor de CC externo o, si está presente, con magnetismo residual en el núcleo. [2]

Los generadores de inducción son especialmente adecuados para centrales eólicas, ya que en este caso la velocidad es siempre un factor variable. A diferencia de los motores síncronos, los generadores de inducción dependen de la carga y no pueden usarse solos para el control de la frecuencia de la red.

Aplicación de ejemplo

Como ejemplo, considere el uso de un motor de inducción trifásico de 10 hp, 1760 r/min, 440 V (también conocido como máquina eléctrica de inducción en un régimen de generador asíncrono) como generador asíncrono. La corriente a plena carga del motor es de 10 A y el factor de potencia a plena carga es 0,8.

Capacitancia requerida por fase si los capacitores están conectados en triángulo:

Poder aparente
Poder activo
Poder reactivo

Para que una máquina funcione como generador asíncrono, el banco de condensadores debe suministrar un mínimo de 4567 / 3 fases = 1523 VAR por fase. El voltaje por capacitor es de 440 V porque los capacitores están conectados en triángulo.

Corriente capacitiva Ic = Q/E = 1523/440 = 3,46 A
Reactancia capacitiva por fase Xc = E/Ic = 127 Ω

Capacitancia mínima por fase:

C = 1 / (2*π*f*Xc) = 1 / (2 * 3,141 * 60 * 127) = 21 μF.

Si la carga también absorbe potencia reactiva, se debe aumentar el tamaño del banco de capacitores para compensar.

La velocidad del motor primario debe usarse para generar una frecuencia de 60 Hz:

Normalmente, el deslizamiento debe ser similar al valor de carga completa cuando la máquina está funcionando como motor, pero negativo (funcionamiento del generador):

si Ns = 1800, se puede elegir N=Ns+40 rpm
Velocidad requerida del motor primario N = 1800 + 40 = 1840 rpm.

Ver también

Notas

  1. ^ Babbage, C.; Herschel, JFW (enero de 1825). "Relato de la repetición de los experimentos de M. Arago sobre el magnetismo manifestado por diversas sustancias durante el acto de rotación". Transacciones filosóficas de la Royal Society . 115 : 467–496. doi : 10.1098/rstl.1825.0023 . Consultado el 2 de diciembre de 2012 .
  2. ^ Huassain, Ashfaq. Máquinas Eléctricas . Dhanpat Rai y compañía pág. 411.

Referencias

enlaces externos