Title | 17 Tipos de partida de motores elétricos trifásicos que você deve conhecer - Ensinando Elétrica Dicas e Ensinamentos |
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Course | Mathematical Reasoning For Elementary Teachers III |
Institution | University of Northern Iowa |
Pages | 18 |
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Acionamento de motores elétricos de indução de corrente alternada....
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:
Di
i
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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 noCADe 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 noCADe SIMUvocê pode realizar essa atividade e executar a simulação.
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