domingo, 25 de agosto de 2013

Recomendaciones útiles para optimizar el consumo de energía en las instalaciones eléctricas con motores eléctricos

                                                
Introducción

Esta sección contiene recomendaciones útiles para optimizar el consumo de energía en sus instalaciones
con motores eléctricos.
Alrededor del 70% del consumo de la energía eléctrica en la industria se debe al funcionamiento de los
motores eléctricos.
El ahorro comienza desde la selección apropiada de los motores y, después, cuando el motor y su carga
operan a su máxima eficiencia.

La guía contiene los siguientes temas:

Eficiencia en un motor eléctrico
Reparaciones del motor eléctrico
Factor de potencia
Motores eléctricos y su relación con la demanda eléctrica
Ejemplo de área de oportunidad
Recomendaciones generales

                                Eficiencia en un motor eléctrico

Qué es eficiencia:

La eficiencia es la medida de la capacidad de un motor eléctrico para convertir la potencia eléctrica que
toma de la línea en potencia mecánica útil.

Disminución de eficiencia:

No toda la energía eléctrica que un motor recibe, se convierte en energía mecánica. En el proceso de
conversión, se presentan pérdidas, por lo que la eficiencia nunca será del 100%. Si las condiciones de
operación de un motor son incorrectas o éste tiene algún desperfecto, la magnitud de las pérdidas, puede
superar con mucho las de diseño, con la consecuente disminución de la eficiencia.

Cálculo de eficiencia

El cálculo de eficiencia se hace con la relación de la potencia mecánica entre la potencia eléctrica
expresada en porcentaje.
                                           
                                            Eficiencia = Potencia Mecanica / Potencia Eléctrica *100
 
Las unidades de potencia deben ser iguales.

La potencia eléctrica se expresa en kilowatts (kW)
La potencia mecánica en caballos de potencia (CP o HP)

Equivalencias útiles para la conversión de unidades.

1CP = 0.746 kW
1kW= 1.34 CP

Ejemplo

Si un motor de 100 CP toma de la línea 87.76 kW tiene:

Potencia mecánica = 100x0.746
                             = 74.6 kW

                                        Eficiencia = 74.6/87.76*100 = 85%
 
Pérdidas = 87.76 –74.6
              = 13.16 kW

Entonces el motor convierte el 85% de su energía eléctrica en mecánica y pierde el 15% en el proceso de
conversión. En términos prácticos, se consume (y se paga) la energía utilizada para hacer funcionar al
motor.

Reducción de pérdidas

Para reducir las pérdidas sustituya los motores por motores más eficientes.

Ejemplo:

Sustitución del motor anterior por uno con eficiencia del 90%.

Cálculo de PA:

Para calcular la potencia ahorrada (PA) aplique la ecuación:
 
PA (kW) = 0.746 * CP (100/E1 - 100/E2)

Donde:

0.746 = Factor de conversión de CP a kW
CP = Caballos de potencia
E
1 = Motor con menor eficienciaE
2 = Motor con mayor eficiencia
Ejemplo

Suponga que los dos motores trabajaran 3000 horas al año. Esto es:

12 horas diarias.
5 días de la semana
50 semanas por año
La energía ahorrada anualmente equivale a:
 
  PA = 0.746 *100(100/85 - 100/90)Kw = 4.87Kw 
(disminución de potencia)

                           3000 horas x 4.87 = 4,610 kWh

Ejercicio

Multiplique estos kWh por el costo de la tarifa que corresponda al servicio que usted tenga, para obtener
el ahorro monetario por utilizar el motor de mayor eficiencia.

Qué tomar en cuenta

Los incrementos en el costo de los energéticos a nivel mundial, han orientado a los fabricantes de
motores a construir, principalmente, motores de alta eficiencia, con rendimientos de hasta 96% y cuyo
costo adicional sobre los convencionales se puede pagar rápidamente con los ahorros que se tienen en
el consumo.
Vale la pena considerar su utilización.

                                Reparaciones de un motor eléctrico

Reparación inadecuada

Un motor mal reparado gastará más energía que antes. Esto ocasiona incremento en pérdidas, y en
motores de corriente alterna, la reducción del factor de potencia. Es decir, disminuye su eficiencia.

Ejemplo

Un motor que sufrió un desperfecto en su devanado hay que rebobinarlo: disminuirá su eficiencia, si
durante el proceso de reparación se presenta:

Calentamiento desmedido del hierro al quitar el devanado.
Daños en las ranuras al quitar el devanado dañado y montar el nuevo
Diferente calidad y calibre del alambre
Diferente número de vueltas
Daños a los cojinetes y mal alineamientoMayor tiempo de secado final
Recomendaciones

Considere en la reparación de un motor:

El procedimiento Para quitar el devanado dañado
Personal calificado
Alta calidad en los materiales
También ponga especial atención a las partes mecánicas:
Eje
Cojinetes ó rodamientos
Sistema de ventilación o enfriamiento.

Los desperfectos mecánicos, con frecuencia, ocasionan los daños en los devanados. Cuando los daños
sean mayores, será más económico sustituir un motor que componerlo. Evalúe técnica y
económicamente la posibilidad de hacerlo y si lo decide, utilice motores de alta eficiencia.

                                               Factor de potencia

Tipos de cargas en circuitos eléctricos

En términos generales, se distinguen cuatro tipos de cargas eléctricas al conectar un equipo a una red
por la que circula corriente eléctrica expresada en amperes (A) y voltaje expresado en volts (V).

Los tipos de cargas eléctricas son:

Cargas resistivas
Cargas inductivas
Cargas capacitivas
Cargas combinadas

Cargas resistivas

Las cargas resistivas corresponden a una resistencia eléctrica designada con la letra R y expresada en
ohms (
Ω).
Las cargas resistivas pueden encontrarse en equipos como:
Lámparas incandescentes
Hornos
Platinas de prensas

La energía eléctrica que requieren estos equipos para funcionar es transformada en energía lumínica o
calorífica, en cuyo caso el valor del factor de potencia es de 1.0.

martes, 6 de marzo de 2012

Motores universales

INTRODUCCIÓN
La reparación de estos motores es costosa relativamente si se toma en cuenta el tamaño del motor, pero se requiere ciertos conocimientos y practica, que solo se requieren mediante un estudio concienzudo de sus fenómenos y en el terreno ejecutivo. Especializándose perfectamente en la reparación de estos motores, rinden muy buenas utilidades, pues el costo de material utilizado es prácticamente insignificante, comparando con el valor que se cobra por la compostura, como por  ejemplo, en tiempos normales se cobra por el embobinado de un inducido (rotor) de un motor de pulidora mediana, el costo de $800(MXN), el costo del material a utilizar por muy elevado que sea no llega a $100(MXN), de manera que se tiene una utilidad de $700(MXN) en tres o cuatro horas de trabajo a lo mucho; como se vera, no es nada despreciable una utilidad de esta índole.
¿Como se toman datos para embobinar el inducido?
Para el principiante, es necesario que tome los datos de un inducido de forma cuidadosa, de ser posible deberá dibujar la pieza con toda clase de pormenores para evitar confusiones o equivocaciones que ocasionan serios daños, siguiendo las instrucciones que  a continuación se dan:
1.-Anotar el numero de ranuras y delgas del inducido (rotor).
2.-Paso de la bobina y la colocación de estas.
3.-Direccion de las conexiones al colector.

lunes, 5 de marzo de 2012

Capacidad de los condensadores

La capacidad de los condensadores se mide en μF (microfaradios) , utilizándose generalmente para el arranque de los motores eléctricos monofásicos, capacidades que fluctúan de 10 μF en adelante, dependiendo esta de la capacidad del motor o bien, si solo van a servir conectados durante la marcha del motor, en cuyo caso se denominan condensadores para arranque y régimen.
Hay 2 formulas para determinar la capacidad de los condensadores y son como sigue:
1.- Cuando el condensador va a trabajar en 50 ciclos, la formula es:
3,200*Amperes/Volts
2.-Cuando el condensador va a trabajar en 60 ciclos, la formula es:
2,650*Amperes/ Volts

lunes, 27 de febrero de 2012

Datos Técnicos de Motores Eléctricos

Datos Técnicos de Motores Eléctricos
Parte 1

Motor Trifásico Siemens 2H.P.
Conexión 2 estrellas                         6 Grupos
Calibre No. 25   2 Hilos    Pesa 1Kg 320 gramos


CV*
1 HILO
2 HILOS
14CV
84
42
16CV
84
42
18CV
84
42


*CV = Canal vuelta  o paso de bobina.         
Motor Bifásico Siemens 1H.P.      
3535-3510 RPM  13.5/6.6 Amp  SERIE 110/220 VOLTS


BOBINAS DE ARRANQUE
CV
1 HILO
2HILOS
2 HILOS
14cv
52
25
CALIBRES:
21 – 22
PESA:
500 gr.
16cv
53
26
18cv
53
26





BOBINAS DE TRABAJO
CV
4 HILOS
2 HILOS
4 HILOS
11cv
51
26
CALIBRES:
20 – 20 – 21 – 21
PESA:
920 gr.
13cv
41
21
15cv
48
24




Motor General Electric 120/220volts 3450 rpm
Conexión serie 220volts                   Conexión en Paralelo 120 volts

BOBINAS DE ARRANQUE
CV
1 HILO
2 HILOS
CALIBRES
6cv
23
-----
Calibre de conductor No. 21 AWG
Pesa 400 gramos
8cv
30
-----
10cv
35
-----
12cv
40
-----




BOBINAS DE TRABAJO
CV
1HILO
2HILOS
CALIBRES
4cv
32
16
Calibre de conductor No. 19-19 AWG
Pesa 1 Kilo 400 gramos
6cv
48
24
8cv
66
33
10cv
72
36
12cv
76
38