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Problemas com Motores de Indução

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Atividade Parcial - Parte II - Máquinas
1- Um motor de indução de 60 Hz tem dois polos e gira a 3150 rpm. Calcule a velocidade
síncrona e o escorregamento.
2- Um motor de indução trifásico, 60 Hz, 4 polos, consome 120 kW à 3Hz, determine a
velocidade do rotor e as perdas no cobre do rotor.
3- O motor do problema anterior, tem uma perda no cobre do estator de 3 kW, uma perda
mecânica de 2 kW, e uma perda no núcleo do estator igual á 1,7 kW. Calcule a potência de
saída do eixo do motor e o rendimento. Despreze a perda no ferro do rotor.
4- Um motor de indução trifásico, 60 Hz, 6 pólos, consome 48 kW a 1140 rpm. A perda no
cobre do estator é 1,4 kW, a perda no núcleo do estator é de 1,6 kW, e a perda mecânica
rotacional é 1kW. Calcule o rendimento do motor.
5- Um motor que possui as seguintes características: motor assíncrono de seis polos, 460V,
18kW, 60Hz, e opera com velocidade de 1190 rpm. As resistências dos enrolamentos do
estator e do rotor são respectivamente 0,5 e 0,1 Ohms por fase. As reatâncias dos
enrolamentos do estator e do rotor são respectivamente 2,12 e 2,8 Ohms por fase. Calcule
o escorregamento, a corrente no rotor, a potência mecânica em cada fase e a potência total.
Desenhe o circuito equivalente.
6- Um motor que possui as seguintes características: motor assíncrono de seis polos, 460V,
25kW, 60Hz, e opera com velocidade de 1200 rpm. As resistências dos enrolamentos do
estator e do rotor são respectivamente 0,7 e 0,3 Ohms por fase. As reatâncias dos
enrolamentos do estator e do rotor são respectivamente 1,84 e 2,35 Ohms por fase. Calcule
o escorregamento, a corrente no rotor, a potência mecânica em cada fase e a potência total.
Desenhe o circuito equivalente.
7- Apesar das semelhanças presentes nos circuitos equivalentes, existe uma diferença
entre a máquina de indução e o transformador. Esta diferença se refere à frequência do
sinal no estator, que é diferente da frequência do sinal induzido no rotor. Imagine que um
motor de indução é excitado por um sinal de frequência de 60 Hz e apresenta um sinal
induzido no rotor com frequência de 3 Hz. Considerando a frequência do sinal do estator e a
frequência do sinal no rotor, determine o valor do escorregamento desse motor.
8- Apesar das semelhanças presentes nos circuitos equivalentes, existe uma diferença
entre a máquina de indução e o transformador. Esta diferença se refere à frequência do
sinal no estator, que é diferente da frequência do sinal induzido no rotor. Imagine que um
motor de indução é excitado por um sinal de frequência de 60 Hz e apresenta um sinal
induzido no rotor com frequência de 5 Hz. Considerando a frequência do sinal do estator e a
frequência do sinal no rotor, determine o valor do escorregamento desse motor.
9- Considere um motor de indução alimentado em 380 V trifásico. A potência no entreferro
desta máquina é de 31,65 kW. O motor rotacional e a velocidade com escorregamento são
iguais a 5%. Este motor apresenta perdas rotacionais de 600 W. Nas condições dadas,
parte da potência é perdida no cobre e, descontando as perdas rotacionais,tem-se a
potência no eixo. Calcule a potência entregue no eixo da máquina.
10- Considere um motor de indução alimentado em 460 V trifásico. A potência no entreferro
desta máquina é de 2031,65 kW. O motor rotacional e a velocidade com escorregamento
são iguais a 7%. Este motor apresenta perdas rotacionais de 500 W. Nas condições dadas,
parte da potência é perdida no cobre e, descontando as perdas rotacionais,tem-se a
potência no eixo. Calcule a potência entregue no eixo da máquina.

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