Implementación del ensayo para calcular la eficiencia de un motor hasta 2,5 kW en función de la determinación de la potencia mecánica en el eje, por medios opto-eléctricos
- Autores
- Maccarone, José Luis; Pascual, Héctor Osvaldo; Gil, Marcelo; Abraham, Abel; Bifano, Lautaro; Amoresano, Carlos; Arozamena, Gustavo
- Año de publicación
- 2022
- Idioma
- español castellano
- Tipo de recurso
- documento de conferencia
- Estado
- versión publicada
- Descripción
- El objetivo de este trabajo es la adaptación e implementación en el Laboratorio de Eficiencia Energética Aplicada (LEEA) de la UTN La Plata, de un novedoso método de medición desarrollado por investigadores de la Universidad de Durham (Reino Unido) y la Universidad Politécnica delle Marche (Italia)1 . Este método permite determinar la potencia mecánica en el eje de un motor eléctrico asincrónico por medios opto eléctricos, y en el LEEA se utilizará para la determinación de la eficiencia energética para distintos estados de carga. Estas pruebas se realizan con equipamiento de la marca De Lorenzo de 2,4 kW perteneciente al Laboratorio de Máquinas Eléctricas. Para determinar la eficiencia energética del motor la metodología se basa en la medición de la potencia eléctrica consumida y la potencia mecánica que eroga un motor eléctrico en su eje. Para medir la potencia eléctrica se utiliza un Registrador Fluke 235 y para obtener la potencia en el eje del motor se mide la deformación torsional que se produce en una varilla metálica que vincula el motor bajo ensayo con una carga mecánica variable en el eje, esta deformación es proporcional al torque. La deformación torsional se obtiene mediante sensores fotoeléctricos ubicados en cada uno de los extremos de la barra metálica. La principal ecuación utilizada es: tt: Tiempo entre pulsos de una revolución completa medido sobre el mismo sensor, lado motor y ∆t: Tiempo entre pulsos lado motor-lado generador K: es una constante que se determina ensayando la barra de torsión, aplicando un momento torsor conocido y midiendo el ángulo que se deforma. Los resultados obtenidos hasta ahora (postergados en parte por la Pandemia) se ha enfocado en hallar la constante K. Como conclusión podemos afirmar que el método es de bajo costo, de sencilla aplicación en el laboratorio LEEA. Los pasos a seguir, establecer una tabla de errores para distintos estados de carga, tomando como patrón de comparación un medidor de torque de clase 0,2.
The objective of this work is the adaptation and implementation in the Applied Energy Efficiency Laboratory (LEEA) of the UTN La Plata, of a novel measurement method developed by researchers from the University of Durham (United Kingdom) and the Universidad Politécnica delle Marche (Italy) . is method allows to determine the mechanical power in the sha of an asynchronous electric motor by opto electric means, and in the LEEA it will be used to determine the energy efficiency for different load states. ese tests are carried out with 2.4 kW De Lorenzo equipment belonging to the Electrical Machines Laboratory To determine the energy efficiency of the motor, the methodology is based on the measurement of the electrical power consumed and the mechanical power that an electric motor delivers on its axis. To measure the electrical power, a Fluke 235 power and energy meter is used and to obtain the power in the motor sha, the torsional deformation that occurs in a metal rod that links the motor under test with a variable mechanical load on the sha is measured. It is proportional to the torque. e torsional deformation is obtained by photoelectric sensors located at each of the ends of the metal bar. e main equation used is: Time between pulses of a complete revolution measured on the same sensor, motor side and ∆t: Time between pulses motor side-generator side K: is a constant that is determined by testing the torsion bar, applying a known torque and measuring the angle of deformation. e results obtained so far (postponed in part by the Pandemic) have focused on finding the constant K. In conclusion, we can affirm that the method is low cost, easy to apply in the LEEA laboratory. e steps to follow, is establish an error table for different load states, taking a class 0.2 torque meter as a comparison pattern.
Fil: Maccarone, José Luis. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Codiseño Aplicado; Argentina.
Fil: Maccarone, José Luis. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Laboratorio de Eficiencia Energética Aplicada; Argentina.
Fil: Maccarone, José Luis. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Departamento de Ingeniería Eléctrica; Argentina.
Fil: Pascual, Héctor Osvaldo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Codiseño Aplicado; Argentina.
Fil: Pascual, Héctor Osvaldo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Tratamiento de Sistemas de Señales Eléctricas; Argentina.
Fil: Pascual, Héctor Osvaldo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Departamento de Ingeniería Eléctrica; Argentina.
Fil: Gil, Marcelo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Grupo de Investigación en Desarrollo Sostenible de las Organizaciones; Argentina.
Fil: Gil, Marcelo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Departamento de Industrial; Argentina.
Fil: Abraham, Abel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Codiseño Aplicado; Argentina.
Fil: Abraham, Abel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Laboratorio de Eficiencia Energética Aplicada; Argentina.
Fil: Abraham, Abel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Departamento de Ingeniería Eléctrica; Argentina.
Fil: Bifano, Lautaro. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Codiseño Aplicado; Argentina.
Fil: Bifano, Lautaro. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Laboratorio de Eficiencia Energética Aplicada; Argentina.
Fil: Bifano, Lautaro. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Departamento de Ingeniería Eléctrica; Argentina.
Fil: Amoresano, Carlos. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Codiseño Aplicado; Argentina.
Fil: Amoresano, Carlos. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Laboratorio de Eficiencia Energética Aplicada; Argentina.
Fil: Amoresano, Carlos. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Departamento de Ingeniería Eléctrica; Argentina.
Fil: Arozamena, Gustavo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Codiseño Aplicado; Argentina.
Fil: Arozamena, Gustavo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Laboratorio de Eficiencia Energética Aplicada; Argentina.
Fil: Arozamena, Gustavo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Departamento de Ingeniería Eléctrica; Argentina.
Trabajos destacados del "X Seminario Nacional de Energía y su Uso Eficiente" - Fuente
- Ingenio Tecnológico. 2022. Vol.4, e032.
- Materia
-
Determinación
Eficiencia
Motores eléctricos
Método opto-eléctrico - Nivel de accesibilidad
- acceso abierto
- Condiciones de uso
- 2024-05-17T14:12:50Z
- Repositorio
.jpg)
- Institución
- Universidad Tecnológica Nacional
- OAI Identificador
- oai:ria.utn.edu.ar:20.500.12272/10793
Ver los metadatos del registro completo
| id |
RIAUTN_0ee16f6c9416da2d4f59fecb354b32df |
|---|---|
| oai_identifier_str |
oai:ria.utn.edu.ar:20.500.12272/10793 |
| network_acronym_str |
RIAUTN |
| repository_id_str |
a |
| network_name_str |
Repositorio Institucional Abierto (UTN) |
| spelling |
Implementación del ensayo para calcular la eficiencia de un motor hasta 2,5 kW en función de la determinación de la potencia mecánica en el eje, por medios opto-eléctricosMaccarone, José LuisPascual, Héctor OsvaldoGil, MarceloAbraham, AbelBifano, LautaroAmoresano, CarlosArozamena, GustavoDeterminaciónEficienciaMotores eléctricosMétodo opto-eléctricoEl objetivo de este trabajo es la adaptación e implementación en el Laboratorio de Eficiencia Energética Aplicada (LEEA) de la UTN La Plata, de un novedoso método de medición desarrollado por investigadores de la Universidad de Durham (Reino Unido) y la Universidad Politécnica delle Marche (Italia)1 . Este método permite determinar la potencia mecánica en el eje de un motor eléctrico asincrónico por medios opto eléctricos, y en el LEEA se utilizará para la determinación de la eficiencia energética para distintos estados de carga. Estas pruebas se realizan con equipamiento de la marca De Lorenzo de 2,4 kW perteneciente al Laboratorio de Máquinas Eléctricas. Para determinar la eficiencia energética del motor la metodología se basa en la medición de la potencia eléctrica consumida y la potencia mecánica que eroga un motor eléctrico en su eje. Para medir la potencia eléctrica se utiliza un Registrador Fluke 235 y para obtener la potencia en el eje del motor se mide la deformación torsional que se produce en una varilla metálica que vincula el motor bajo ensayo con una carga mecánica variable en el eje, esta deformación es proporcional al torque. La deformación torsional se obtiene mediante sensores fotoeléctricos ubicados en cada uno de los extremos de la barra metálica. La principal ecuación utilizada es: tt: Tiempo entre pulsos de una revolución completa medido sobre el mismo sensor, lado motor y ∆t: Tiempo entre pulsos lado motor-lado generador K: es una constante que se determina ensayando la barra de torsión, aplicando un momento torsor conocido y midiendo el ángulo que se deforma. Los resultados obtenidos hasta ahora (postergados en parte por la Pandemia) se ha enfocado en hallar la constante K. Como conclusión podemos afirmar que el método es de bajo costo, de sencilla aplicación en el laboratorio LEEA. Los pasos a seguir, establecer una tabla de errores para distintos estados de carga, tomando como patrón de comparación un medidor de torque de clase 0,2.The objective of this work is the adaptation and implementation in the Applied Energy Efficiency Laboratory (LEEA) of the UTN La Plata, of a novel measurement method developed by researchers from the University of Durham (United Kingdom) and the Universidad Politécnica delle Marche (Italy) . is method allows to determine the mechanical power in the sha of an asynchronous electric motor by opto electric means, and in the LEEA it will be used to determine the energy efficiency for different load states. ese tests are carried out with 2.4 kW De Lorenzo equipment belonging to the Electrical Machines Laboratory To determine the energy efficiency of the motor, the methodology is based on the measurement of the electrical power consumed and the mechanical power that an electric motor delivers on its axis. To measure the electrical power, a Fluke 235 power and energy meter is used and to obtain the power in the motor sha, the torsional deformation that occurs in a metal rod that links the motor under test with a variable mechanical load on the sha is measured. It is proportional to the torque. e torsional deformation is obtained by photoelectric sensors located at each of the ends of the metal bar. e main equation used is: Time between pulses of a complete revolution measured on the same sensor, motor side and ∆t: Time between pulses motor side-generator side K: is a constant that is determined by testing the torsion bar, applying a known torque and measuring the angle of deformation. e results obtained so far (postponed in part by the Pandemic) have focused on finding the constant K. In conclusion, we can affirm that the method is low cost, easy to apply in the LEEA laboratory. e steps to follow, is establish an error table for different load states, taking a class 0.2 torque meter as a comparison pattern.Fil: Maccarone, José Luis. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Codiseño Aplicado; Argentina.Fil: Maccarone, José Luis. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Laboratorio de Eficiencia Energética Aplicada; Argentina.Fil: Maccarone, José Luis. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Departamento de Ingeniería Eléctrica; Argentina.Fil: Pascual, Héctor Osvaldo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Codiseño Aplicado; Argentina.Fil: Pascual, Héctor Osvaldo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Tratamiento de Sistemas de Señales Eléctricas; Argentina.Fil: Pascual, Héctor Osvaldo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Departamento de Ingeniería Eléctrica; Argentina.Fil: Gil, Marcelo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Grupo de Investigación en Desarrollo Sostenible de las Organizaciones; Argentina.Fil: Gil, Marcelo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Departamento de Industrial; Argentina.Fil: Abraham, Abel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Codiseño Aplicado; Argentina.Fil: Abraham, Abel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Laboratorio de Eficiencia Energética Aplicada; Argentina.Fil: Abraham, Abel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Departamento de Ingeniería Eléctrica; Argentina.Fil: Bifano, Lautaro. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Codiseño Aplicado; Argentina.Fil: Bifano, Lautaro. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Laboratorio de Eficiencia Energética Aplicada; Argentina.Fil: Bifano, Lautaro. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Departamento de Ingeniería Eléctrica; Argentina.Fil: Amoresano, Carlos. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Codiseño Aplicado; Argentina.Fil: Amoresano, Carlos. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Laboratorio de Eficiencia Energética Aplicada; Argentina.Fil: Amoresano, Carlos. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Departamento de Ingeniería Eléctrica; Argentina.Fil: Arozamena, Gustavo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Codiseño Aplicado; Argentina.Fil: Arozamena, Gustavo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Laboratorio de Eficiencia Energética Aplicada; Argentina.Fil: Arozamena, Gustavo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Departamento de Ingeniería Eléctrica; Argentina.Trabajos destacados del "X Seminario Nacional de Energía y su Uso Eficiente"2024-05-17T14:12:50Z2024-05-17T14:12:50Z2022-10-06info:eu-repo/semantics/conferenceObjectinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_5794info:ar-repo/semantics/documentoDeConferenciapdfapplication/pdfMaccarone, J. L., Amoresano, C., Osvaldo, P., Gil, M., Abraham, A., Arozamena, G., & Bifano, L. (2022). Implementación del ensayo para calcular la eficiencia de un motor de hasta 2,4 kW en función de la determinación de la potencia mecánica en el eje, por medios opto-eléctricos. Ingenio Tecnológico, 4, e032. Recuperado a partir de https://ingenio.frlp.utn.edu.ar/index.php/ingenio/article/view/72https://ingenio.frlp.utn.edu.ar/index.php/ingenio/article/view/72http://hdl.handle.net/20.500.12272/10793Ingenio Tecnológico. 2022. Vol.4, e032.reponame:Repositorio Institucional Abierto (UTN)instname:Universidad Tecnológica Nacionalspainfo:eu-repo/semantics/openAccess2024-05-17T14:12:50Zhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternacionalAtribución (Attribution): En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia será necesario reconocer la autoría (obligatoria en todos los casos). No comercial (Non Commercial): La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales. Sin obras derivadas (No Derivate Works): La autorización para explotar la obra no incluye la posibilidad de crear una obra derivada (traducciones, adaptaciones, etc.).2026-09-24T12:44:31Zoai:ria.utn.edu.ar:20.500.12272/10793instacron:UTNInstitucionalhttp://ria.utn.edu.ar/Universidad públicaNo correspondehttp://ria.utn.edu.ar/oaigestionria@rec.utn.edu.ar; fsuarez@rec.utn.edu.arArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:a2026-09-24 12:44:32.359Repositorio Institucional Abierto (UTN) - Universidad Tecnológica Nacionalfalse |
| dc.title.none.fl_str_mv |
Implementación del ensayo para calcular la eficiencia de un motor hasta 2,5 kW en función de la determinación de la potencia mecánica en el eje, por medios opto-eléctricos |
| title |
Implementación del ensayo para calcular la eficiencia de un motor hasta 2,5 kW en función de la determinación de la potencia mecánica en el eje, por medios opto-eléctricos |
| spellingShingle |
Implementación del ensayo para calcular la eficiencia de un motor hasta 2,5 kW en función de la determinación de la potencia mecánica en el eje, por medios opto-eléctricos Maccarone, José Luis Determinación Eficiencia Motores eléctricos Método opto-eléctrico |
| title_short |
Implementación del ensayo para calcular la eficiencia de un motor hasta 2,5 kW en función de la determinación de la potencia mecánica en el eje, por medios opto-eléctricos |
| title_full |
Implementación del ensayo para calcular la eficiencia de un motor hasta 2,5 kW en función de la determinación de la potencia mecánica en el eje, por medios opto-eléctricos |
| title_fullStr |
Implementación del ensayo para calcular la eficiencia de un motor hasta 2,5 kW en función de la determinación de la potencia mecánica en el eje, por medios opto-eléctricos |
| title_full_unstemmed |
Implementación del ensayo para calcular la eficiencia de un motor hasta 2,5 kW en función de la determinación de la potencia mecánica en el eje, por medios opto-eléctricos |
| title_sort |
Implementación del ensayo para calcular la eficiencia de un motor hasta 2,5 kW en función de la determinación de la potencia mecánica en el eje, por medios opto-eléctricos |
| dc.creator.none.fl_str_mv |
Maccarone, José Luis Pascual, Héctor Osvaldo Gil, Marcelo Abraham, Abel Bifano, Lautaro Amoresano, Carlos Arozamena, Gustavo |
| author |
Maccarone, José Luis |
| author_facet |
Maccarone, José Luis Pascual, Héctor Osvaldo Gil, Marcelo Abraham, Abel Bifano, Lautaro Amoresano, Carlos Arozamena, Gustavo |
| author_role |
author |
| author2 |
Pascual, Héctor Osvaldo Gil, Marcelo Abraham, Abel Bifano, Lautaro Amoresano, Carlos Arozamena, Gustavo |
| author2_role |
author author author author author author |
| dc.subject.none.fl_str_mv |
Determinación Eficiencia Motores eléctricos Método opto-eléctrico |
| topic |
Determinación Eficiencia Motores eléctricos Método opto-eléctrico |
| dc.description.none.fl_txt_mv |
El objetivo de este trabajo es la adaptación e implementación en el Laboratorio de Eficiencia Energética Aplicada (LEEA) de la UTN La Plata, de un novedoso método de medición desarrollado por investigadores de la Universidad de Durham (Reino Unido) y la Universidad Politécnica delle Marche (Italia)1 . Este método permite determinar la potencia mecánica en el eje de un motor eléctrico asincrónico por medios opto eléctricos, y en el LEEA se utilizará para la determinación de la eficiencia energética para distintos estados de carga. Estas pruebas se realizan con equipamiento de la marca De Lorenzo de 2,4 kW perteneciente al Laboratorio de Máquinas Eléctricas. Para determinar la eficiencia energética del motor la metodología se basa en la medición de la potencia eléctrica consumida y la potencia mecánica que eroga un motor eléctrico en su eje. Para medir la potencia eléctrica se utiliza un Registrador Fluke 235 y para obtener la potencia en el eje del motor se mide la deformación torsional que se produce en una varilla metálica que vincula el motor bajo ensayo con una carga mecánica variable en el eje, esta deformación es proporcional al torque. La deformación torsional se obtiene mediante sensores fotoeléctricos ubicados en cada uno de los extremos de la barra metálica. La principal ecuación utilizada es: tt: Tiempo entre pulsos de una revolución completa medido sobre el mismo sensor, lado motor y ∆t: Tiempo entre pulsos lado motor-lado generador K: es una constante que se determina ensayando la barra de torsión, aplicando un momento torsor conocido y midiendo el ángulo que se deforma. Los resultados obtenidos hasta ahora (postergados en parte por la Pandemia) se ha enfocado en hallar la constante K. Como conclusión podemos afirmar que el método es de bajo costo, de sencilla aplicación en el laboratorio LEEA. Los pasos a seguir, establecer una tabla de errores para distintos estados de carga, tomando como patrón de comparación un medidor de torque de clase 0,2. The objective of this work is the adaptation and implementation in the Applied Energy Efficiency Laboratory (LEEA) of the UTN La Plata, of a novel measurement method developed by researchers from the University of Durham (United Kingdom) and the Universidad Politécnica delle Marche (Italy) . is method allows to determine the mechanical power in the sha of an asynchronous electric motor by opto electric means, and in the LEEA it will be used to determine the energy efficiency for different load states. ese tests are carried out with 2.4 kW De Lorenzo equipment belonging to the Electrical Machines Laboratory To determine the energy efficiency of the motor, the methodology is based on the measurement of the electrical power consumed and the mechanical power that an electric motor delivers on its axis. To measure the electrical power, a Fluke 235 power and energy meter is used and to obtain the power in the motor sha, the torsional deformation that occurs in a metal rod that links the motor under test with a variable mechanical load on the sha is measured. It is proportional to the torque. e torsional deformation is obtained by photoelectric sensors located at each of the ends of the metal bar. e main equation used is: Time between pulses of a complete revolution measured on the same sensor, motor side and ∆t: Time between pulses motor side-generator side K: is a constant that is determined by testing the torsion bar, applying a known torque and measuring the angle of deformation. e results obtained so far (postponed in part by the Pandemic) have focused on finding the constant K. In conclusion, we can affirm that the method is low cost, easy to apply in the LEEA laboratory. e steps to follow, is establish an error table for different load states, taking a class 0.2 torque meter as a comparison pattern. Fil: Maccarone, José Luis. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Codiseño Aplicado; Argentina. Fil: Maccarone, José Luis. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Laboratorio de Eficiencia Energética Aplicada; Argentina. Fil: Maccarone, José Luis. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Departamento de Ingeniería Eléctrica; Argentina. Fil: Pascual, Héctor Osvaldo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Codiseño Aplicado; Argentina. Fil: Pascual, Héctor Osvaldo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Tratamiento de Sistemas de Señales Eléctricas; Argentina. Fil: Pascual, Héctor Osvaldo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Departamento de Ingeniería Eléctrica; Argentina. Fil: Gil, Marcelo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Grupo de Investigación en Desarrollo Sostenible de las Organizaciones; Argentina. Fil: Gil, Marcelo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Departamento de Industrial; Argentina. Fil: Abraham, Abel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Codiseño Aplicado; Argentina. Fil: Abraham, Abel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Laboratorio de Eficiencia Energética Aplicada; Argentina. Fil: Abraham, Abel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Departamento de Ingeniería Eléctrica; Argentina. Fil: Bifano, Lautaro. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Codiseño Aplicado; Argentina. Fil: Bifano, Lautaro. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Laboratorio de Eficiencia Energética Aplicada; Argentina. Fil: Bifano, Lautaro. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Departamento de Ingeniería Eléctrica; Argentina. Fil: Amoresano, Carlos. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Codiseño Aplicado; Argentina. Fil: Amoresano, Carlos. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Laboratorio de Eficiencia Energética Aplicada; Argentina. Fil: Amoresano, Carlos. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Departamento de Ingeniería Eléctrica; Argentina. Fil: Arozamena, Gustavo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Codiseño Aplicado; Argentina. Fil: Arozamena, Gustavo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Laboratorio de Eficiencia Energética Aplicada; Argentina. Fil: Arozamena, Gustavo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata. Departamento de Ingeniería Eléctrica; Argentina. Trabajos destacados del "X Seminario Nacional de Energía y su Uso Eficiente" |
| description |
El objetivo de este trabajo es la adaptación e implementación en el Laboratorio de Eficiencia Energética Aplicada (LEEA) de la UTN La Plata, de un novedoso método de medición desarrollado por investigadores de la Universidad de Durham (Reino Unido) y la Universidad Politécnica delle Marche (Italia)1 . Este método permite determinar la potencia mecánica en el eje de un motor eléctrico asincrónico por medios opto eléctricos, y en el LEEA se utilizará para la determinación de la eficiencia energética para distintos estados de carga. Estas pruebas se realizan con equipamiento de la marca De Lorenzo de 2,4 kW perteneciente al Laboratorio de Máquinas Eléctricas. Para determinar la eficiencia energética del motor la metodología se basa en la medición de la potencia eléctrica consumida y la potencia mecánica que eroga un motor eléctrico en su eje. Para medir la potencia eléctrica se utiliza un Registrador Fluke 235 y para obtener la potencia en el eje del motor se mide la deformación torsional que se produce en una varilla metálica que vincula el motor bajo ensayo con una carga mecánica variable en el eje, esta deformación es proporcional al torque. La deformación torsional se obtiene mediante sensores fotoeléctricos ubicados en cada uno de los extremos de la barra metálica. La principal ecuación utilizada es: tt: Tiempo entre pulsos de una revolución completa medido sobre el mismo sensor, lado motor y ∆t: Tiempo entre pulsos lado motor-lado generador K: es una constante que se determina ensayando la barra de torsión, aplicando un momento torsor conocido y midiendo el ángulo que se deforma. Los resultados obtenidos hasta ahora (postergados en parte por la Pandemia) se ha enfocado en hallar la constante K. Como conclusión podemos afirmar que el método es de bajo costo, de sencilla aplicación en el laboratorio LEEA. Los pasos a seguir, establecer una tabla de errores para distintos estados de carga, tomando como patrón de comparación un medidor de torque de clase 0,2. |
| publishDate |
2022 |
| dc.date.none.fl_str_mv |
2022-10-06 2024-05-17T14:12:50Z 2024-05-17T14:12:50Z |
| dc.type.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/conferenceObject info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia |
| format |
conferenceObject |
| status_str |
publishedVersion |
| dc.identifier.none.fl_str_mv |
Maccarone, J. L., Amoresano, C., Osvaldo, P., Gil, M., Abraham, A., Arozamena, G., & Bifano, L. (2022). Implementación del ensayo para calcular la eficiencia de un motor de hasta 2,4 kW en función de la determinación de la potencia mecánica en el eje, por medios opto-eléctricos. Ingenio Tecnológico, 4, e032. Recuperado a partir de https://ingenio.frlp.utn.edu.ar/index.php/ingenio/article/view/72 https://ingenio.frlp.utn.edu.ar/index.php/ingenio/article/view/72 http://hdl.handle.net/20.500.12272/10793 |
| identifier_str_mv |
Maccarone, J. L., Amoresano, C., Osvaldo, P., Gil, M., Abraham, A., Arozamena, G., & Bifano, L. (2022). Implementación del ensayo para calcular la eficiencia de un motor de hasta 2,4 kW en función de la determinación de la potencia mecánica en el eje, por medios opto-eléctricos. Ingenio Tecnológico, 4, e032. Recuperado a partir de https://ingenio.frlp.utn.edu.ar/index.php/ingenio/article/view/72 |
| url |
https://ingenio.frlp.utn.edu.ar/index.php/ingenio/article/view/72 http://hdl.handle.net/20.500.12272/10793 |
| dc.language.none.fl_str_mv |
spa |
| language |
spa |
| dc.rights.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess 2024-05-17T14:12:50Z http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional Atribución (Attribution): En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia será necesario reconocer la autoría (obligatoria en todos los casos). No comercial (Non Commercial): La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales. Sin obras derivadas (No Derivate Works): La autorización para explotar la obra no incluye la posibilidad de crear una obra derivada (traducciones, adaptaciones, etc.). |
| eu_rights_str_mv |
openAccess |
| rights_invalid_str_mv |
2024-05-17T14:12:50Z http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional Atribución (Attribution): En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia será necesario reconocer la autoría (obligatoria en todos los casos). No comercial (Non Commercial): La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales. Sin obras derivadas (No Derivate Works): La autorización para explotar la obra no incluye la posibilidad de crear una obra derivada (traducciones, adaptaciones, etc.). |
| dc.format.none.fl_str_mv |
pdf application/pdf |
| dc.source.none.fl_str_mv |
Ingenio Tecnológico. 2022. Vol.4, e032. reponame:Repositorio Institucional Abierto (UTN) instname:Universidad Tecnológica Nacional |
| reponame_str |
Repositorio Institucional Abierto (UTN) |
| collection |
Repositorio Institucional Abierto (UTN) |
| instname_str |
Universidad Tecnológica Nacional |
| repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional Abierto (UTN) - Universidad Tecnológica Nacional |
| repository.mail.fl_str_mv |
gestionria@rec.utn.edu.ar; fsuarez@rec.utn.edu.ar |
| _version_ |
1877230883517235200 |
| score |
13.265058 |