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Motores Motores Elétricos

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Este tipo de ligação exige nove terminais no motor e a tensão<br />

nominal (dupla) mais comum, é 220/440V, ou seja, o motor é<br />

religado na ligação paralela quando alimentado com 220V e na<br />

ligação série quando alimentado em 440V. As figura 2.5a e 2.5b<br />

mostram a numeração normal dos terminais e os esquemas de<br />

ligação para estes tipos de motores, tanto para motores ligados<br />

em estrela como em triângulo. Os mesmos esquemas servem<br />

para outras duas tensões quaisquer, desde que uma seja o dobro<br />

da outra, por exemplo, 230/460V<br />

b) Ligação estrela-triângulo<br />

O enrolamento de cada fase tem as duas pontas trazidas para<br />

fora do motor. Se ligarmos as três fases em triângulo, cada fase<br />

receberá a tensão da linha, por exemplo, 220V (figura 2.6).<br />

Se ligarmos as três fases em estrela, o motor pode ser ligado a<br />

uma linha de tensão igual a 220 x 3 = 380 volts sem alterar a<br />

tensão no enrolamento que continua igual a 220 volts por fase,<br />

pois,<br />

U f<br />

= U 3<br />

Figura 2.6 - Ligação estrela-triângulo Y - <br />

Este tipo de ligação exige seis terminais no motor e serve para<br />

quaisquer tensões nominais duplas, desde que a segunda seja<br />

igual à primeira multiplicada por 3 .<br />

Exemplos: 220/380V - 380/660V - 440/760V<br />

Nos exemplos 380/660V e 440/760V, a tensão maior declarada<br />

serve para partida estrela-triângulo ou para indicar que o motor<br />

pode ser acionado através diretamente da rede ou com softstarter.<br />

Se a alimentação for através de inversor de frequencia, o<br />

motor somente poderá operar com reatância na saída do inversor.<br />

Caso não seja possível instalar a reatância, o motor deve ser<br />

fabricado com sistema de isolamento especial.<br />

2.3 Freqüência nominal (Hz)<br />

É a freqüência da rede para a qual o motor foi projetado.<br />

2.3.1 Ligação em freqüências diferentes<br />

<strong>Motores</strong> trifásicos bobinados para 50Hz poderão ser ligados<br />

também em rede de 60Hz.<br />

a) Ligando o motor de 50Hz, com a mesma tensão, em 60Hz<br />

a potência do motor será a mesma;<br />

a corrente nominal é a mesma;<br />

a corrente de partida diminui em 17%;<br />

Cp/Cn diminui em 17%;<br />

Cm/Cn diminui em 17%;<br />

a velocidade nominal aumenta em 20%.<br />

Nota: Deverão ser observados os valores de potência requeridos,<br />

para motores que acionam equipamentos que possuem<br />

conjugados variáveis com a rotação.<br />

b) Se alterar a tensão em proporção à freqüência:<br />

aumenta a potência do motor 20%;<br />

a corrente nominal é a mesma;<br />

a corrente de partida será aproximadamente a mesma;<br />

o conjugado de partida será aproximadamente o mesmo;<br />

o conjugado máximo será aproximadamente o mesmo;<br />

a rotação nominal aumenta 20%.<br />

Quando o motor for ligado em 60Hz com a bobinagem 50Hz,<br />

poderemos aumentar a potência em 15% para II pólos e 20% para<br />

IV, VI e VIII pólos.<br />

2.4 Tolerância de variação de tensão e freqüência<br />

Conforme norma NBR 7094:1996 (cap. 4 - item 4.3.3). Para os<br />

motores de indução, as combinações das variações de tensão e<br />

de freqüência são classificadas como Zona A ou Zona B,<br />

conforme figura 2.8.<br />

c) Tripla tensão nominal<br />

Podemos combinar os dois casos anteriores: o enrolamento de<br />

cada fase é dividido em duas metades para ligação série-paralelo.<br />

Além disso, todos os terminais são acessíveis para podermos ligar<br />

as três fases em estrela ou triângulo. Deste modo, temos quatro<br />

combinações possíveis de tensão nominal:<br />

1) Ligação triângulo paralelo;<br />

2) Ligação estrela paralela, sendo igual a 3 vezes a primeira;<br />

3) Ligação triângulo série, valendo o dobro da primeira;<br />

4) Ligação estrela série, valendo 3 vezes a terceira. Mas,<br />

como esta tensão seria maior que 600V, é indicada apenas como<br />

referência de ligação estrela-triângulo.<br />

Exemplo: 220/380/440(760) V<br />

Obs: 760V (Somente para partida)<br />

Este tipo de ligação exige 12 terminais e a figura 2.7 mostra a<br />

numeração normal dos terminais e o esquema de ligação para as<br />

três tensões nominais.<br />

Figura 2.8 - Limites das variações de tensão e de freqüência em funcionamento<br />

Um motor deve ser capaz de desempenhar sua função principal<br />

continuamente na Zona A, mas pode não atender completamente<br />

às suas características de desempenho à tensão e freqüência<br />

nominais (ver ponto de características nominais na figura 2.8),<br />

apresentando alguns desvios. As elevações de temperatura podem<br />

ser superiores àquelas à tensão e freqüência nominais.<br />

Um motor deve ser capaz de desempenhar sua função principal<br />

na Zona B, mas pode apresentar desvios superiores àqueles da<br />

Zona A no que se refere às características de desempenho à<br />

tensão e freqüência nominais. As elevações de temperatura<br />

podem ser superiores às verificadas com tensão e freqüência<br />

nominais e muito provavelmente superiores àquelas da Zona A.<br />

O funcionamento prolongado na periferia da Zona B não é<br />

recomendado.<br />

Figura 2.7<br />

<strong>Motores</strong> Elétricos de Corrente Alternada D-13

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