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https://hdl.handle.net/20.500.12104/110173
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Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.author | Pérez Ramírez, Juan Ángel | |
dc.date.accessioned | 2025-09-05T22:18:25Z | - |
dc.date.available | 2025-09-05T22:18:25Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-27 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/110173 | - |
dc.description.abstract | Para analizar el comportamiento térmico del motor trifásico de inducción se aplica normalmente el método de elemento finito, pero para poder aplicar este método es necesario tener parámetros de diseño precisos, provocando que para el usuario final sea complejo obtener estos datos e inclusive sea necesario tener que abrir el motor pudiendo afectar el funcionamiento de este. Por esta razón se realizó esta tesis, en la que se busca analizar el comportamiento térmico del motor con un modelo de un sistema interconectado con base al método de circuito térmico equivalente retroalimentado con el modelo eléctrico y mecánico. Para realizar el sistema interconectado, en el capítulo 2 se inició con la parte eléctrica, donde se describieron las ecuaciones del modelo eléctrico considerando las pérdidas en el hierro y la afectación mutua de los flujos magnéticos para lo cual se utiliza el modelo ??0 estacionario (??0). Para el análisis del modelo mecánico en las ecuaciones se consideran factores como el coeficiente de fricción del motor y la variación de la velocidad dependiendo del tipo de carga que el motor tenga acoplado. Con las ecuaciones desarrolladas de los modelos del motor se obtienen las pérdidas en el motor en tres segmentos; pérdidas en el estator, pérdidas en el rotor y pérdidas mecánicas, las cuales se conectan con el circuito térmico equivalente. | |
dc.description.tableofcontents | Dedicatoria ............................................................................................................................ I Agradecimientos ..................................................................................................................II Resumen ............................................................................................................................. III Abstract ...............................................................................................................................IV Lista de Figuras ................................................................................................................... V Lista de Tablas ..................................................................................................................VII Lista de Acrónimos......................................................................................................... VIII Tabla de Contenido.............................................................................................................IX Capítulo I Introducción 1 1.1 Antecedentes...................................................................................................................... 1 1.2 Justificación ....................................................................................................................... 3 1.3 Objetivos............................................................................................................................ 3 1.3.1 Objetivo general ............................................................................................................ 3 1.3.2 Objetivos específicos..................................................................................................... 4 1.4 Problemática ...................................................................................................................... 4 1.5 Hipótesis............................................................................................................................ 4 1.6 Metodología....................................................................................................................... 4 1.7 Organización de la tesis..................................................................................................... 5 1.8 Referencias ........................................................................................................................ 6 Capítulo II Modelo eléctrico y mecánico del motor 9 2.1 Introducción....................................................................................................................... 9 2.2 Modelo eléctrico del motor de inducción ........................................................................ 10 2.2.1 Transformada Clarke ................................................................................................... 13 2.2.2 Modelo eléctrico del motor de inducción en el plano dq0s........................................ 17 2.3 Modelo mecánico del motor de inducción....................................................................... 21 2.3.1 Tipos de cargas............................................................................................................ 23 2.4 Referencias ...................................................................................................................... 24 Capítulo III Circuito Térmico Equivalente e Interconexión de los Modelos 25 3.1 Introducción..................................................................................................................... 25 3.2 Circuito térmico equivalente............................................................................................ 27 3.3 Interconexión de los modelos.......................................................................................... 30 X 3.4 Referencias ...................................................................................................................... 34 Capítulo IV Pruebas físicas y simulaciones 37 4.1 Introducción..................................................................................................................... 37 4.2 Prueba en corriente directa .............................................................................................. 41 4.2.1 Motor 1 - Doble jaula de ardilla .................................................................................. 42 4.2.2 Motor 2 - Jaula de ardilla............................................................................................. 42 4.3 Prueba de rotor libre ........................................................................................................ 43 4.3.1 Motor 1 - Doble jaula de ardilla .................................................................................. 44 4.3.2 Motor 2 - Jaula de ardilla............................................................................................. 45 4.4 Prueba de rotor bloqueado ............................................................................................... 46 4.4.1 Motor 1 - doble jaula de ardilla ................................................................................... 47 4.4.2 Motor 2 - jaula de ardilla ............................................................................................. 48 4.5 Prueba térmica ................................................................................................................. 49 4.5.1 Motor 1 - doble jaula de ardilla con enfriamiento natural........................................... 49 4.5.2 Motor 1 - doble jaula de ardilla con enfriamiento por aire forzado............................. 54 4.5.3 Motor 2 - jaula de ardilla sin carga.............................................................................. 58 4.5.4 Motor 2 - jaula de ardilla con carga............................................................................. 61 4.6 Arranques por hora .......................................................................................................... 66 4.6.1 Arranque normal en motor 1 - doble jaula de ardilla................................................... 66 4.6.2 Arranque por devanados divididos en motor 1 - doble jaula de ardilla....................... 68 4.6.3 Arranque Y-Δ con motor 2 - jaula de ardilla ............................................................... 71 4.6.4 Arranque con resistencias en el estator con motor jaula de ardilla.............................. 74 4.7 Referencias ...................................................................................................................... 79 Capítulo V Conclusiones 81 5.1 Conclusiones generales.................................................................................................... 81 5.2 Aportaciones.................................................................................................................... 82 5.3 Trabajos futuros............................................................................................................... 82 APÉNDICE A Métodos de arranque A.1 Arranque por devanados divididos 83 A.2 Arranque Y-Δ.......................................................................................................................... 84 A.3 Arranque con resistencias en el estator................................................................................... 85 Referencias ...................................................................................................................... 85 APÉNDICE B Sistema interconectado en Simulink 86 | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Comportamiento Termico Del Motor Trifasico | |
dc.title | Análisis del comportamiento térmico del motor trifásico de inducción con el circuito térmico equivalente incluyendo dinámica de cargas | |
dc.title.alternative | Análisis del comportamiento térmico del motor trifásico de inducción con el circuito térmico equivalente incluyendo dinámica de cargas | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Pérez Ramírez, Juan Ángel | |
dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.degree.name | MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA ELECTRICA | |
dc.degree.department | CUCEI | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.degree.creator | MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERO EN ELECTRICA | |
dc.contributor.director | García Sánchez, Jorge Luis | |
dc.contributor.codirector | Sotelo Castañón, Julián | |
Aparece en las colecciones: | CUCEI |
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