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no haber movimiento relativo entre el campo giratorio del estator y el rotor<br />
no se inducen f.e.m.s. en el rotor.<br />
Esta es la gran diferencia con respecto a las máquinas·síncronas en las que<br />
sólo se produce torque a la velocidad de sincronismo.<br />
8.4 CIRCUITO EQUIVALENTE DEL MOTOR DE<br />
INDUCCION TRIF ASICO<br />
El motor de inducción es semejante a un trdnsformador cuyo primario es<br />
el estator y cuyo secundario es el rotor. El estator y el rotor se pueden considerar<br />
como acoplados magnéticamente por un transformador ideal de relación<br />
de transformación a.<br />
Suponiendo que esté parado, s = 1, su circuito equivalente monofásico será<br />
como el que se indica en la figura 8.3.<br />
~ ~ R, ~<br />
,1,,\<br />
Fig. 8.3 Circuito equivalente monofásico de un motor de inducción.<br />
En este diagrama:<br />
Re resistencia del bobinado del estator (ohm/fase).<br />
Xc rcactancia de dispersión del estator (ohm/fa en el hierro (ohm/fase).<br />
X m reactancia de magnetización (ohm/fase).<br />
Ve tensión a¡ialicada por fase (V). .<br />
F"'e f.c.e.m. inducida en el estator por fase (V)<br />
Er f.e.m. inducida en el rotor por fase (V).<br />
le corriente de fase del e~tator (A).<br />
Ir corriente de fase de ~ (A).<br />
lo corriente de fase de vacío (A).<br />
a relación de transformación.<br />
N e número efectivo de espiras en serie por fa