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Maquinas Eléctricas-Chapman-5ta-edición

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7.4 Problemas de conmutación en las máquinas reales 327<br />

chispas en las escobillas de la máquina, lo que da como resultado los mismos problemas de arco que<br />

causa el desplazamiento del plano neutro.<br />

Soluciones a los problemas de conmutación<br />

Se han desarrollado tres técnicas para corregir parcial o totalmente el problema de la reacción del<br />

inducido y de los voltajes L di/dt:<br />

1. Desplazamiento de las escobillas.<br />

2. Polos o interpolos de conmutación.<br />

3. Devanados de compensación.<br />

A continuación se explica cada una de estas técnicas, junto con sus ventajas y desventajas.<br />

DESPLAZAMIENTO DE LAS ESCOBILLAS Históricamente, los primeros intentos para mejorar el<br />

proceso de conmutación en las máquinas de cd reales comenzó mediante el intento de eliminar la<br />

producción de chispas en las escobillas generadas por los efectos del desplazamiento del plano neutro<br />

y por L di/dt. La primera técnica que ingeniaron los diseñadores de máquinas fue muy simple: si<br />

se desplaza el plano neutro de una máquina, ¿por qué no desplazar también las escobillas para que<br />

no se produzcan chispas? Parecía una buena idea, pero hay varios problemas asociados con ella. Para<br />

comenzar, el plano neutro se mueve con cada cambio en la carga y la dirección del desplazamiento<br />

se invierte cuando la máquina cambia de motor a generador. Por lo tanto, alguien tenía que ajustar<br />

las escobillas cada vez que cambiaba la carga en la máquina. Adicionalmente, el desplazamiento de<br />

las escobillas puede controlar la generación de chispas, pero agrava el efecto de debilitamiento del<br />

flujo de la reacción del inducido en la máquina. Esto se demuestra por dos efectos:<br />

1. La fuerza magnetomotriz del rotor ahora tiene un componente vectorial que se opone a la fuerza<br />

magnetomotriz de los polos (véase la figura 7-27).<br />

2. El cambio en la distribución de la corriente del inducido provoca que el flujo se acumule más<br />

en las partes saturadas de las caras polares.<br />

Otra técnica que se utilizaba, que difiere ligeramente de la anterior, era fijar las escobillas en<br />

una posición determinada (por decir, una que no provocara chispas a dos tercios de la condición de<br />

plena carga). En este caso el motor sacaba chispas en vacío y también un poco a plena carga, pero si<br />

pasaba la mayoría de su vida útil operando a alrededor de dos tercios de plena carga, se minimizaba<br />

la generación de chispas. Claro que este tipo de máquina no se podía utilizar como generador puesto<br />

que producía demasiadas chispas.<br />

En 1910 la técnica de desplazar las escobillas para controlar la generación de chispas ya era obsoleta.<br />

Hoy día el desplazamiento de escobillas sólo se utiliza en máquinas muy pequeñas que sólo<br />

operan como motor. Esto se debe a que las soluciones que dan mejores resultados son muy costosas<br />

en el caso de los motores pequeños.<br />

POLOS DE CONMUTACIÓN O INTERPOLOS Debido a las desventajas de la técnica anterior, y en<br />

especial por la necesidad de que una persona ajustara la posición de las escobillas de las máquinas<br />

conforme cambiaran las cargas, se desarrolló otra solución para el problema de la generación de<br />

chispas en las escobillas. La idea básica de esta técnica es que el voltaje en los alambres en proceso<br />

de conmutación puede ser cero, y entonces no habría chispas en las escobillas. Para lograr este objetivo,<br />

se colocan polos pequeños, llamados polos de conmutación o interpolos, en el punto medio<br />

entre los polos principales. Dichos polos de conmutación se ubican directamente sobre los conductores<br />

en conmutación. Si se suministra un flujo desde los polos de conmutación, se puede cancelar<br />

por completo el voltaje en las bobinas en proceso de conmutación. Si la cancelación es exacta,<br />

entonces no se generan chispas en las escobillas.<br />

Los polos de conmutación no cambian en ningún otro sentido la operación de la máquina, debido<br />

a que son tan pequeños que sólo afectan los pocos conductores a punto de entrar en el proceso<br />

de conmutación. Nótese que no se ve afectada la reacción del inducido bajo las caras polares principales,<br />

puesto que los efectos de los polos de conmutación no llegan tan lejos. Esto quiere decir que<br />

los polos de conmutación no afectan el debilitamiento del flujo en la máquina.

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