17 Tipos de partida de motores elétricos trifásicos que você deve conhecer - Ensinando Elétrica Dicas e Ensinamentos PDF

Title 17 Tipos de partida de motores elétricos trifásicos que você deve conhecer - Ensinando Elétrica Dicas e Ensinamentos
Course Mathematical Reasoning For Elementary Teachers III
Institution University of Northern Iowa
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Acionamento de motores elétricos de indução de corrente alternada....


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24/11/2020

17 Tipos de partida de motores elétricos trifásicos que você deve conhecer - Ensinando Elétrica | Dic

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17 Tipos de partida de motores elétricos trifásicos que você deve conhecer

TR S Pow

in #Comandos Elétricos, #Elétrica Industrial, #Instalações Elétricas, #R, Apostilas comandos elétricos, Comandos inicio

CO Olá pessoal, Felipe Vieira aqui, e através desse artigo quero mostrar para vocês os 17

tipos de partidas de

motores elétricos que vocês devem conhecer. Baixe o programa CADe SIMU 3.0 para criar e elaborar diagramas de comandos elétricos.

Esses são os 17 métodos de partida de motores elétricos que você pode utilizar para realizar a partida de um motor elétrico com componentes eletromecânicos (contatores).

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AR

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Vamos lá!

1° PARTIDA DIRETA

Primeiro diagrama é uma simples partida direta para motores abaixo de 10CV com um botão liga (B1) e outro botão desliga (B0).

Veja o vídeo na íntegra da simulação:

Diagrama de comando abaixo, mostra uma partida direta podendo ser acionada por 2 botões de liga, são eles (B1 e B2) e dois botões de desliga são eles (B0 e B01).

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Diagrama de comando abaixo, mostra uma partida direta com sinalização ligado, desligado e atuação do relé térmico.

Veja o vídeo da simulação na íntegra:

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Diagrama de comando acima mostra uma partida direta com reversão simples, veja abaixo o vídeo da simulação na íntegra.

Abaixo teremos o diagrama partida direta com reversão instantânea, onde utilizamos as botoeiras do tipo contato conjugado.

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Botoeira conjugada é quando a mesma botoeira tem as duas funções NA e NF, veja o exemplo:

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OBS: Esse comando é mais para aulas didáticas, pois na prática é bem difícil de ser utilizada. CADe SIMU não realiza a simulação corretamente então não gravei.

Dimensionamento dos componentes:

⇒ F1,F2, E F3: Ipartida x 5 seg. ⇒ K1 e K2: In x FS. ⇒ F4: In (x FS).

3° PARTIDA ESTRELA - TRIÂNGULO

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Abaixo vamos observar o mesmo circuito de comando, mas com sinalização para funcionamento em estrela e triângulo e circuito energizado.

Veja o vídeo da simulação na íntegra do circuito de comando acima:

Dimensionamento dos componentes:

⇒ F1,F2, E F3 (*): (Ipartida /√3) x 15 seg.. ⇒ K1 e K2: (In x√3)

x FS.

⇒ K3: (In / 3) x FS.⇒ F4: (In /√3)

(x FS)

* No dimensionamento dos fusíveis, o valor encontrado não deve ser inferior à corrente nominal do motor.

4° PARTIDA ESTRELA - TRIÂNGULO COM REVERSÃO

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Veja o vídeo da simulação na íntegra:

Dimensionamento dos componentes:

⇒ F1,F2, E F3 (*): (Ipartida /√3) x 15 seg.

x FS ⇒ K3: (In /√3) x FS

⇒ K1 e K2: In

⇒ K4: (In / 3) x FS ⇒ F4: (In /√3)

(x FS)

* Observação: No dimensionamento dos fusíveis, o valor não deve ser inferior à corrente nominal do motor.

5° PARTIDA SÉRIE PARALELO O esquema de força refere-se a motores de 12 pontas (4 tensões - 220V, 380V. 440V e 760V). Para motores de 9 terminais estrela ( Ligação série-paralelo), basta desprezar os números de terminais 10, 11 e 12 no esquema. ** No dimensionamento dos fusíveis, o valor não deve ser inferior que a corrente nominal do motor.

Vejamos o diagrama de comando e de força para este tipo de partida. Diagramas elaborados em outro software em comandos elétricos.

Circuito de força Série Paralelo:

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Vídeo da simulação indisponível, pois o software não permitia simulação.

Dimensionamento dos componentes:

⇒ F1,F2, E F3 (**): (Ipartida /4) x 15 seg. ⇒ K3: (In / 4) x FS ⇒ K1, K2 e K4: (In / 2) x FS ⇒ F4 e F5: (In /2)

(x FS)

6° PARTIDA SÉRIE PARALELO ESTRELA COM REVERSÃO * O esquema de força refere-se a motores de 12 pontas (4 tensões - 220V, 380V, 440V e 760V). Para motores de 9 terminais estrela (ligação serie paralela). Basta desprezar os números de terminas 10, 11 e 12 no esquema.

** No dimensionamento dos fusíveis, o valor encontrado não deve se inferior a corrente nominal do motor.

Temos então o diagrama circuito de força desse comando:

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Simulação não disponível para este circuito de comando, software não permitia a simulação apenas elaboração do diagrama.

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Dimensionamento dos componentes:

⇒ F1,F2, E F3 (**): (Ipartida /4) x 15 seg. ⇒ F4 e F5: (In / 4) (x FS) ⇒ K1, K2, K3, K4 e K6: (In / 4) x FS ⇒ K5: (In / 4)

x FS

7° PARTIDA SÉRIE PARALELO TRIÂNGULO SEM REVERSÃO. * O esquema de força refere-se a motores de 12 pontas (4 tensões - 220V, 380V, 440V e 760V). Para motores de 9 terminais triângulo (ligação serie paralela). Basta desprezar os números de terminas 10, 11 e 12 no esquema.

** No dimensionamento dos fusíveis, o valor encontrado não deve se inferior a corrente nominal do motor.

Temos então o diagrama circuito de força desse comando:

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Simulação não disponível para este circuito de comando, software não permitia a simulação apenas elaboração do diagrama.

Dimensionamento dos componentes:

⇒ F1,F2, E F3 (**): (Ipartida /4) x 15 seg. ⇒ K1, K3 e F4: (In / 2) x FS ⇒ K2: In / (4 x√3)

x FS ⇒ K4: In / (2 x√3) x FS

8° PARTIDA SÉRIE PARALELO TRIÂNGULO COM REVERSÃO. * O esquema de força refere-se a motores de 12 pontas (4 tensões - 220V, 380V, 440V e 760V). Para motores de 9 terminais triângulo (ligação serie paralela). basta desprezar os números de terminas 10, 11 e 12 no esquema.

** No dimensionamento dos fusíveis, o valor encontrado não deve se inferior a corrente nominal do motor.

Temos então o diagrama circuito de força desse comando:

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Dimensionamento dos componentes:

⇒ F1,F2, E F3 (**): (Ipartida /4) x 15 seg. ⇒ K5: In / (4 x√3)

x FS

⇒ K1, K2, k3, K4 e F4: (In / 2) x FS ⇒ K6: In / (2 x√3)

x FS

9° PARTIDA COMPENSADA

* No dimensionamento dos fusíveis, o valor encontrado não deve ser inferior a corrente nominal do motor.

** Os valores dos componentes são para um autotransformador com taps de 65 e 80%.

Veja o vídeo da simulação na íntegra:

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⇒ K2: (**): (In x 0,64) x FS ⇒ K3: (**): (In x 0,23) x FS ⇒ F4: In (x FS)

10° PARTIDA COMPENSADA COM REVERSÃO. * No dimensionamento dos fusíveis, o valor encontrado não deve ser inferior a corrente nominal do motor.

** Os valores dos componentes são para um autotransformador com taps de 65 e 80%.

Temos então o diagrama circuito de força desse comando:

Diagrama de comando do circuito de força acima:

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11° PARTIDA DE MOTOR DE MÚLTIPLAS VELOCIDADES (DAHLANDER) * As velocidades 1 e 2 têm correntes diferentes: considerar a maior delas.

** Deve ser conferida junto ao motor a sequencia correta das fases, para que o sentido de rotação seja igual nas duas velocidades.

Temos abaixo o circuito de força e de comando:

Esse comando é compatível para simulação no CADe SIMU, você pode realizar essa atividade e executar a simulação.

Dimensionamento dos componentes:

⇒ F1,F2, E F3 (*): Ipartida (maior) x 5 seg ⇒ K1 e K3: In (alta) x FS ⇒ K2: In (baixa) x FS ⇒ F4: In (baixa) x FS ⇒ F5: In (alta) (x FS)

12° PARTIDA MOTOR DAHLANDER COM REVESÃO * As velocidades 1 e 2 têm correntes diferentes: considerar a maior delas. ** Deve ser conferida junto ao motor a sequência correta das fases, para que o sentido de rotação seja igual nas duas velocidades.

Temos então o diagrama circuito de força desse comando:

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Esse comando é compatível para simulação noCADe SIMU, você pode realizar essa atividade e executar a simulação.

Dimensionamento dos componentes:

⇒ F1,F2, E F3 (*): Ipartida (maior) x 5 seg ⇒ F4: In (baixa) (x FS) ⇒ K2 e K3: In (baixa) x FS ⇒ F5: In (alta) (x FS) ⇒ K1, K4 e K5: In(alta) x FS

13° MOTOR DE DUPLA VELOCIDADE COM ENROLAMENTO SEPARADOS. * As velocidades 1 e 2 têm correntes diferentes: considerar a maior delas.

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** Deve ser conferida junto ao motor a sequência correta das fases, para que o sentido de rotação seja igual nas duas velocidades.

Temos então o diagrama circuito de força desse comando:

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Diagrama de comando do circuito de força acima:

Comando 01 troca simples de velocidade, Comando 02 troca instantânea de velocidade.

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** Deve ser conferida junto ao motor a sequência correta das fases, para que o sentido de rotação seja igual nas duas velocidades.

Temos então o diagrama circuito de força desse comando:

Diagrama de comando do circuito de força acima:

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Temos então o diagrama circuito de força desse comando:

Diagrama de comando do circuito de força acima:

Esse comando é compatível para simulação noCADe SIMUvocê pode realizar essa atividade e executar a simulação.

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17 Tipos de p ar tida de motores elétricos t ri fá si co s que você deve conhe ce r

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