Generador De Corriente Alterna

  • Uploaded by: Edgar Eduardo Mora Reyes
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GENERADOR DE CORRIENTE ALTERNA El funcionamiento del generador de corriente alterna, se basa en el principio general de inducción de voltaje en un conductor en movimiento cuando atraviesa un campo magnético. Este generador consta de dos partes fundamentales, el inductor, que es el que crea el campo magnético y el inducido que es el conductor el cual es atravesado por las líneas de fuerza de dicho campo. Así, en el generador mostrado en la Figura 1, el inductor está constituido por el rotor R, dotado de cuatro piezas

magnéticas,

que

Figura 1. Disposición de elementos en un

para

generador simple

simplificar son imanes permanentes, cuya polaridad se indica, y el inducido o estator con bobinas de alambre arrolladas en las zapatas polares. Las cuatro bobinas a-b, c-d, e-f y g-h, arrolladas sobre piezas de una aleación ferromagnética (zapatas polares) se magnetizan bajo la acción de los imanes del inductor. Dado que el inductor está girando, el campo magnético que actúa sobre las cuatro zapatas cambia de sentido cuando el rotor gira 90º (se cambia de polo N a polo S), y su intensidad pasa de un máximo, cuando están las piezas enfrentadas como en la figura, a un mínimo cuando los polos N y S están equidistantes de las piezas de hierro. Son estas variaciones de sentido y de intensidad del campo magnético las que inducirán en las cuatro bobinas una diferencia de potencial (voltaje) que cambia de valor y de polaridad siguiendo el ritmo del campo. GENERADORES DE CORRIENTE CONTINUA

Los generadores de corriente continua son máquinas que producen tensión su funcionamiento se reduce siempre al principio de la bobina giratorio dentro de un campo magnético una armadura gira entre dos polos magnéticos fijos, la corriente en la armadura circula en un sentido durante la mitad de cada revolución, y en el otro sentido durante la otra mitad. Para producir un flujo constante de corriente en un sentido, o corriente continua, en un aparato determinado, es necesario disponer de un medio para invertir el flujo de corriente fuera del generador una vez durante cada revolución. El campo inductor de un generador se puede obtener mediante un imán permanente (magneto) o por medio de un electroimán (dinamo). En este último caso, el electroimán se excita por una corriente independiente o por autoexcitación, es decir, la propia corriente producida en la dinamo sirve para crear el campo magnético en las bobinas del inductor. Existen tres tipos de dinamo según sea la forma en que estén acoplados el inductor y el inducido: en serie, en derivación y en combinación.

Figura 2. Componentes del Estator y Rotor

Una dinamo es una máquina eléctrica que

produce energía eléctrica en forma de corriente continua aprovechando el fenómeno de inducción electromagnética. Para ello está dotada de un armazón fijo (estator) encargado de crear el campo magnético en cuyo interior gira un cilindro (rotor) donde se crearán las fuerzas electromotrices inducidas, mostrada en la figura 2. Estator: Consta de un electroimán encargado de crear el campo magnético fijo conocido por el nombre de inductor. Rotor: Es un cilindro donde se enrollan bobinas de cobre, que se hace girar a una cierta velocidad cortando el flujo inductor y que se conoce como inducido. Otras formas de Generación de corriente Eléctrica.

La corriente generada de algunas formas de energía es corriente alterna, pero esta puede ser rectificada para obtener una corriente continua. Energía eólica

La energía del viento hace mover

las

paletas

de

los

generadores. Debido a la forma que

tienen

genera

una

las

paletas,

diferencia

se de

presiones que produce la fuerza necesaria para desencadenar el movimiento rotatorio en el eje principal del generador eólico

Figura 3. Componentes del Generador eólico

que se muestra en la figura 3. El eje principal se acopla a una multiplicadora (que es un juego de engranajes) para que la rotación del eje a la salida de la multiplicadora sea apta para la generación eléctrica en el generador.

En el generador es donde se produce la electricidad, y su principio de funcionamiento es básicamente el de un motor eléctrico conectado de manera inversa. Esta energía eléctrica va a un transformador, el cual convierte la energía eléctrica para transportar la energía por los cables de la manera más eficiente posible. Energía hidráulica

En primer paso para la generación de la energía es la recolección del agua de lluvia, durante el ciclo hidrológico, esta agua cae a través de la represa en la planta hidráulica y gira una gran rueda llamada turbina, ésta convierte la energía del agua caída, en energía mecánica, que es conducida al generador de energía hidráulica, luego gira el motor, que hacen rotar unos imanes en el generador, cuando éstos imanes pasan por la bobina de cobre, un campo magnético es creado, el cual ayuda a la producción de la electricidad, luego el transformador incrementará el voltaje de la electricidad, a los niveles necesarios para ser enviada a las comunidades, o viviendas a través de la red y el agua es liberada a los lagos o ríos, aguas abajo. Energía solar Las tecnologías solares modernas nos proveen de calor, luz y electricidad. La potencia del sol se utiliza como un sinónimo de energía solar o más específicamente se refiere a la conversión de la luz del sol en electricidad. Esto puede hacerse de dos maneras, atreves del efecto fotovoltaico o por calor transferido a un fluido para producir vapor que manejara un generador. Energía Nuclear

El principio básico del funcionamiento de una central nuclear se basa en la obtención de energía calorífica mediante la fisión nuclear del núcleo de los átomos del combustible. Con es la energía calorífica, que tenemos en forma de vapor de agua, la convertiremos en energía mecánica en una turbina y, finalmente, convertiremos la energía mecánica en energía eléctrica mediante un generador. El reactor

nuclear es

el

encargado de provocar y controlar

estas

fisiones

atómicas que generarán una gran cantidad de calor. Con este calor se calienta agua para convertirla en vapor a alta presión y temperatura. El agua transformada en vapor sale del edificio de

Figura 4. Componentes del Generador Nuclear

contención debido a la alta presión a que está sometido hasta llegar a la turbina y hacerla girar. En este momento parte de la energía calorífica del vapor se transforma en energía cinética. Esta turbina está conectada a un generador eléctrico mediante el cual se transformará la energía cinética en energía eléctrica. Celdas Fotovoltaicas (PV) Una celda fotovoltaica es un diodo semiconductor especializado que convierte la luz visible en corriente directa. Algunas celdas fotovoltaicas pueden también convertir los rayos infrarrojos o la radiación ultravioleta en electricidad las celdas PV son parte integral de los sistemas de energía solar los cuales están incrementándose de manera importante como fuentes alternativas de utilidad de energía. Arneses pelamis y olas para generar electricidad Se desarrolló una turbina similar a las turbinas de aire, con la cual se genera electricidad por medio de las olas, esta turbina tiene una instalación típica de 30 mega watts que

ocupa un kilómetro cuadrado de océano que provee suficiente electricidad para 20,000 casas. Energía mareomotriz Se debe a las fuerzas de atracción gravitatoria entre la Luna, la Tierra y el Sol. La energía mareomotriz es la que resulta de aprovechar las mareas es decir, la diferencia de altura media de los mares según la posición relativa de la Tierra y la Luna, y que resulta de la atracción gravitatoria de esta última y del Sol sobre las masas de agua de los mares. Central termoeléctrica El combustible, almacenado en depósitos situados en las inmediaciones de la central (carbón. gasoil o gas natural), entra en la caldera para ser quemado.

Durante

su

combustión se produce calor que permite la evaporación del agua

presente

en

las

Figura 5. Funcionamiento de la central Termoeléctrica

numerosas tuberías que se encuentran alrededor de la caldera. El vapor de agua adquiere mucha presión, por lo cual se utiliza para mover una turbina conectada al generador. Al girar la turbina se produce la electricidad, que viaja del generador hasta los transformadores, que elevan la tensión para transportar esta energía por la red eléctrica hasta los centros de consumo. INTRODUCCION: Los Motores y generadores eléctricos, son un grupo de aparatos que se utilizan para convertir la energía mecánica en eléctrica, o a la inversa, con medios electromagnéticos. A una máquina que convierte la energía mecánica en eléctrica se le denomina generador, alternador o dínamo, y a una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica se le denomina motor. Dos principios físicos relacionados entre sí sirven de base al funcionamiento de los generadores y de los motores. El primero es el principio de la inducción descubierto por el científico e inventor británico Michael Faraday en 1831. Si un conductor se mueve a través de un campo magnético, o

si está situado en las proximidades de un circuito de conducción fijo cuya intensidad puede variar, se establece o se induce una corriente en el conductor. El principio opuesto a éste fue observado en 1820 por el físico francés André Marie Ampère. Si una corriente pasaba a través de un conductor dentro de un campo magnético, éste ejercía una fuerza mecánica sobre el conductor. La máquina dinamoeléctrica más sencilla es la dinamo de disco desarrollada por Faraday, que consiste en un disco de cobre que se monta de tal forma que la parte del disco que se encuentra entre el centro y el borde quede situada entre los polos de un imán de herradura. Cuando el disco gira, se induce una corriente entre el centro del disco y su borde debido a la acción del campo del imán. El disco puede fabricarse para funcionar como un motor mediante la aplicación de un voltaje entre el borde y el centro del disco, lo que hace que el disco gire gracias a la fuerza producida por la reacción magnética. El campo magnético de un imán permanente es lo suficientemente fuerte como para hacer funcionar una sola dinamo pequeña o motor. Por ello, los electroimanes se emplean en máquinas grandes. Tanto los motores como los generadores tienen dos unidades básicas: el campo magnético, que es el electroimán con sus bobinas, y la armadura, que es la estructura que sostiene los conductores que cortan el campo magnético y transporta la corriente inducida en un generador, o la corriente de excitación en el caso del motor. La armadura es por lo general un núcleo de hierro dulce laminado, alrededor del cual se enrollan en bobinas los cables conductores.

http://sustentator.com/blog-es/blog/2010/02/05/como-funciona-un-generador-eolico/ http://www.energiasolar.ws/productos/generador-energia-hidraulica.html http://energia-nuclear.net/como_funciona_la_energia_nuclear.html http://www.jenijos.com/CENTRALESTERMICAS/centrales_termicas.htm

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