SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  18
Télécharger pour lire hors ligne
Sistema de Carga de Corriente de
          Motocicleta
Actualidad
                            Motores de
               Dinamo CC
                            Arranque
Generadores
              Alternadores CA
              Generadores de
              Corriente
El alternador es una maquina que produce corriente
   alterna a partir de la energía mecánica que extrae del
   motor.

Funciona a través de la ya vista inducción
  electromagnética.
Producen energía eléctrica para cargar la batería,
  después de rectificar y regular el voltaje generado,
  además a veces, suministran directamente de
  energía alterna a dispositivos eléctricos de consumo.
La magnitud de la fuerza electromotriz generada (E), es
  proporcional a la intensidad del campo magnético
  (B), a la longitud del conductor (L) y a la velocidad del
  movimiento del conductor (V), es decir:
Partes del alternador
 Rotor:
• Gira unido al cigüeñal.
• Lleva imanes montados.
• Genera el campo magnético.
• Genera las inercias.
Estator:
• Esta fijado al carter o tapa.
• Lleva bobinas montadas.
• Recibe el campo magnético.
• Genera electricidad.
Principio de funcionamiento
            alternadores

Cuando un campo magnético gira alrededor de una
  bobina se genera corriente.

La dirección de la corriente cambia cada 180° de
  ángulo de rotación.
La cantidad de corriente generada varía con el ángulo
  que tiene la bobina respecto a las líneas de fuerza
  magnética, siendo máxima, cuando el plano de la
  bobina está de cara con las líneas de fuerza
  magnética y se hace 0 cuando están de lado.

De esta manera, se produce una corriente alterna (AC)
 en la bobina.
Tipos de alternadores según imán o
             electroimán

• Con rotor de imanes (1 o 3-fases AC)
(imanes permanentes giran alrededor de la bobina).
        Casi todas las motocicletas (consumo eléctrico
   moderado).

• Con electroimanes que giran dentro de la bobina.
 (3-fases AC).      Motocicletas gran turismo
   (mucho consumo eléctrico).
Alternador con rotor de imanes

El rotor está formado de aluminio o hierro y lleva los
   imanes anclados de diferentes maneras en función
   del tipo de imán, el número de imanes es un factor
   clave de las características del rotor.

Los hay de 2, 4, 6, 8, 12, 18 polos/imanes, los cuales
  tienen que ir montados simétricamente.
Ejemplos

• Volante 2 polos:
   9000 rpm = 150Hz x 2 = 300 imantaciones/seg.
• Volante 8 polos:
   9000 rpm = 150Hz x 8 = 1200 imantaciones /seg.
• Volante 18 polos:
   9000 rpm = 150Hz x 18 = 2700 imantaciones /seg.
Un rotor con muchos polos a bajas rpm tendrá más
  potencia, pero a altas rpm se estanca (satura), a la
  inversa que uno de pocos polos que a bajas rpm
  tendrá poca potencia pero a altas rpm dará un buen
  rendimiento.

Hay que tener en cuenta que si trabajamos con una
 excesiva saturación sobre las bobinas, generaremos
 una excesiva temperatura de trabajo con la
 posibilidad de fundir el aislante del cable de la
 bobina.
En competición/velocidad buscamos potencia en altos
  regímenes, que nos permita la saturación de las
  bobinas a altos regímenes de giro, por lo que
  usaremos volantes de pocos polos.

El numero de imanes influye en el peso del rotor lo que
   influye a su vez para en el carácter del motor al
   generarse más o menos inercia en el cigüeñal.
Curvas de rotores con diferentes nº de polos/imanes a
  mismas frecuencia de saturación de bobina.
Tipos de alternadores de imanes
                  según
          rotor interior/exterior
• Rotor interior.
El rotor gira en el interior del estator
Genera poca carga eléctrica e inercia ya que tiene una
   velocidad tangencial baja.
• Rotor exterior.
El rotor gira en el exterior del estator.
Genera mas carga eléctrica e inercia ya que tiene una
   velocidad tangencial alta.
Inercias generadas por el rotor
El rotor también tiene la función de dar energía cinética
   al motor, regulando el giro de motor.

Con un rotor con más inercia obtendremos más energía
  cinética (par) pero menos aceleración/deceleración.


                                 2          2
      Inercia=PesoxDiametro= KgxCm

Contenu connexe

Tendances

Motor De Arranque
Motor De ArranqueMotor De Arranque
Motor De Arranque
cemarol
 
Guía n° 4 encendido convencional
Guía  n° 4 encendido convencionalGuía  n° 4 encendido convencional
Guía n° 4 encendido convencional
laueanomecanica
 
Sistema de control electronico motores diesel
Sistema de control electronico motores dieselSistema de control electronico motores diesel
Sistema de control electronico motores diesel
Josue Berzunza
 
Sincronización o puesta a punto de los motores. antonio horacio stiuso
Sincronización o puesta a punto de los motores. antonio horacio stiusoSincronización o puesta a punto de los motores. antonio horacio stiuso
Sincronización o puesta a punto de los motores. antonio horacio stiuso
AntonioCabrala
 
Conjunto movil de un motor
Conjunto movil de un motorConjunto movil de un motor
Conjunto movil de un motor
Eric De Los Rios
 
Distribucion1
Distribucion1Distribucion1
Distribucion1
gelgueta
 

Tendances (20)

Sistemas de inyeccion electronica
Sistemas de inyeccion electronicaSistemas de inyeccion electronica
Sistemas de inyeccion electronica
 
Motor De Arranque
Motor De ArranqueMotor De Arranque
Motor De Arranque
 
Sensor inductivo y hall
Sensor inductivo y hallSensor inductivo y hall
Sensor inductivo y hall
 
Bomba rotativa
Bomba rotativaBomba rotativa
Bomba rotativa
 
Sistema De Carga
Sistema De CargaSistema De Carga
Sistema De Carga
 
Guía n° 4 encendido convencional
Guía  n° 4 encendido convencionalGuía  n° 4 encendido convencional
Guía n° 4 encendido convencional
 
Suspensión mecánica 22
Suspensión mecánica 22Suspensión mecánica 22
Suspensión mecánica 22
 
Sistema de control electronico motores diesel
Sistema de control electronico motores dieselSistema de control electronico motores diesel
Sistema de control electronico motores diesel
 
Sincronización o puesta a punto de los motores. antonio horacio stiuso
Sincronización o puesta a punto de los motores. antonio horacio stiusoSincronización o puesta a punto de los motores. antonio horacio stiuso
Sincronización o puesta a punto de los motores. antonio horacio stiuso
 
Encendido
EncendidoEncendido
Encendido
 
Conjunto movil de un motor
Conjunto movil de un motorConjunto movil de un motor
Conjunto movil de un motor
 
Prueba de inyectores
Prueba de inyectoresPrueba de inyectores
Prueba de inyectores
 
Inductivo exposicion
Inductivo exposicionInductivo exposicion
Inductivo exposicion
 
Rectificacion de motores
Rectificacion de motoresRectificacion de motores
Rectificacion de motores
 
Sistema de alimentacion de combustible
Sistema de alimentacion de combustibleSistema de alimentacion de combustible
Sistema de alimentacion de combustible
 
Partes moviles del motor
Partes moviles del motorPartes moviles del motor
Partes moviles del motor
 
Sistema de encendido Electrónico
Sistema de encendido Electrónico Sistema de encendido Electrónico
Sistema de encendido Electrónico
 
Chequeo y mediciones del motor II
Chequeo y mediciones del motor IIChequeo y mediciones del motor II
Chequeo y mediciones del motor II
 
Equipos de diagnostico automotriz
Equipos de diagnostico automotrizEquipos de diagnostico automotriz
Equipos de diagnostico automotriz
 
Distribucion1
Distribucion1Distribucion1
Distribucion1
 

Similaire à Sistemas de carga de corriente de motocicletas demo

Diferentes tipos de máquina para acoplar a un generador
Diferentes tipos de máquina para acoplar a un generadorDiferentes tipos de máquina para acoplar a un generador
Diferentes tipos de máquina para acoplar a un generador
josevilera
 
Presentación1.pptxde motores electricos y los distintos tipos
Presentación1.pptxde motores electricos y los distintos tiposPresentación1.pptxde motores electricos y los distintos tipos
Presentación1.pptxde motores electricos y los distintos tipos
cj684593
 

Similaire à Sistemas de carga de corriente de motocicletas demo (20)

Sistemas de carga de corriente de motocicletas demo
Sistemas de carga de corriente de motocicletas demoSistemas de carga de corriente de motocicletas demo
Sistemas de carga de corriente de motocicletas demo
 
generadores de motocicleta
generadores de motocicletageneradores de motocicleta
generadores de motocicleta
 
mario examen L.docx
mario examen L.docxmario examen L.docx
mario examen L.docx
 
Generadores introduccion
Generadores introduccionGeneradores introduccion
Generadores introduccion
 
Diferentes tipos de máquina para acoplar a un generador
Diferentes tipos de máquina para acoplar a un generadorDiferentes tipos de máquina para acoplar a un generador
Diferentes tipos de máquina para acoplar a un generador
 
Motor eléctrico
Motor eléctricoMotor eléctrico
Motor eléctrico
 
Motor Eléctrico
Motor Eléctrico Motor Eléctrico
Motor Eléctrico
 
Motores sincronos
Motores sincronosMotores sincronos
Motores sincronos
 
Estudiantes
EstudiantesEstudiantes
Estudiantes
 
12.pdf
12.pdf12.pdf
12.pdf
 
Motores
MotoresMotores
Motores
 
Motores
MotoresMotores
Motores
 
Resumen maquinas 2_parcial
Resumen maquinas 2_parcialResumen maquinas 2_parcial
Resumen maquinas 2_parcial
 
Ingelec motorcc
Ingelec motorccIngelec motorcc
Ingelec motorcc
 
Actividad. 2 unidad 2
Actividad. 2  unidad 2Actividad. 2  unidad 2
Actividad. 2 unidad 2
 
Presentación1.pptxde motores electricos y los distintos tipos
Presentación1.pptxde motores electricos y los distintos tiposPresentación1.pptxde motores electricos y los distintos tipos
Presentación1.pptxde motores electricos y los distintos tipos
 
Continua alterna
Continua alternaContinua alterna
Continua alterna
 
Continua alterna
Continua alternaContinua alterna
Continua alterna
 
Motores
MotoresMotores
Motores
 
maquinas
maquinasmaquinas
maquinas
 

Plus de Instituto Valenciano de la Mecánica de la Motocicleta

Plus de Instituto Valenciano de la Mecánica de la Motocicleta (12)

Dossier ivmm
Dossier ivmmDossier ivmm
Dossier ivmm
 
Dossier patrocinio Antonio Train MotoTecniX IVMM Racing Team 2014.
Dossier patrocinio Antonio Train MotoTecniX IVMM Racing Team 2014.Dossier patrocinio Antonio Train MotoTecniX IVMM Racing Team 2014.
Dossier patrocinio Antonio Train MotoTecniX IVMM Racing Team 2014.
 
Manual uso Polímetro.
Manual uso Polímetro.Manual uso Polímetro.
Manual uso Polímetro.
 
Curso efi demo control
Curso efi demo controlCurso efi demo control
Curso efi demo control
 
Curso efi demo sensores
Curso efi demo sensoresCurso efi demo sensores
Curso efi demo sensores
 
8 sistemas de arranque eléctrico demo
8 sistemas de arranque eléctrico demo8 sistemas de arranque eléctrico demo
8 sistemas de arranque eléctrico demo
 
Sistemas de encendido de motocicleta demo
Sistemas de encendido de motocicleta demoSistemas de encendido de motocicleta demo
Sistemas de encendido de motocicleta demo
 
Bujías de encendido demo
Bujías de encendido demoBujías de encendido demo
Bujías de encendido demo
 
Baterías o acumuladores de tensión demo
Baterías o acumuladores de tensión demoBaterías o acumuladores de tensión demo
Baterías o acumuladores de tensión demo
 
Sensores 02 demo
Sensores 02 demoSensores 02 demo
Sensores 02 demo
 
Combustión
CombustiónCombustión
Combustión
 
EFI Throttle body/Cuerpo de acelerador
EFI Throttle body/Cuerpo de aceleradorEFI Throttle body/Cuerpo de acelerador
EFI Throttle body/Cuerpo de acelerador
 

Sistemas de carga de corriente de motocicletas demo

  • 1. Sistema de Carga de Corriente de Motocicleta
  • 2. Actualidad Motores de Dinamo CC Arranque Generadores Alternadores CA Generadores de Corriente
  • 3. El alternador es una maquina que produce corriente alterna a partir de la energía mecánica que extrae del motor. Funciona a través de la ya vista inducción electromagnética.
  • 4. Producen energía eléctrica para cargar la batería, después de rectificar y regular el voltaje generado, además a veces, suministran directamente de energía alterna a dispositivos eléctricos de consumo.
  • 5. La magnitud de la fuerza electromotriz generada (E), es proporcional a la intensidad del campo magnético (B), a la longitud del conductor (L) y a la velocidad del movimiento del conductor (V), es decir:
  • 6. Partes del alternador Rotor: • Gira unido al cigüeñal. • Lleva imanes montados. • Genera el campo magnético. • Genera las inercias. Estator: • Esta fijado al carter o tapa. • Lleva bobinas montadas. • Recibe el campo magnético. • Genera electricidad.
  • 7. Principio de funcionamiento alternadores Cuando un campo magnético gira alrededor de una bobina se genera corriente. La dirección de la corriente cambia cada 180° de ángulo de rotación.
  • 8. La cantidad de corriente generada varía con el ángulo que tiene la bobina respecto a las líneas de fuerza magnética, siendo máxima, cuando el plano de la bobina está de cara con las líneas de fuerza magnética y se hace 0 cuando están de lado. De esta manera, se produce una corriente alterna (AC) en la bobina.
  • 9.
  • 10. Tipos de alternadores según imán o electroimán • Con rotor de imanes (1 o 3-fases AC) (imanes permanentes giran alrededor de la bobina). Casi todas las motocicletas (consumo eléctrico moderado). • Con electroimanes que giran dentro de la bobina. (3-fases AC). Motocicletas gran turismo (mucho consumo eléctrico).
  • 11. Alternador con rotor de imanes El rotor está formado de aluminio o hierro y lleva los imanes anclados de diferentes maneras en función del tipo de imán, el número de imanes es un factor clave de las características del rotor. Los hay de 2, 4, 6, 8, 12, 18 polos/imanes, los cuales tienen que ir montados simétricamente.
  • 12. Ejemplos • Volante 2 polos: 9000 rpm = 150Hz x 2 = 300 imantaciones/seg. • Volante 8 polos: 9000 rpm = 150Hz x 8 = 1200 imantaciones /seg. • Volante 18 polos: 9000 rpm = 150Hz x 18 = 2700 imantaciones /seg.
  • 13. Un rotor con muchos polos a bajas rpm tendrá más potencia, pero a altas rpm se estanca (satura), a la inversa que uno de pocos polos que a bajas rpm tendrá poca potencia pero a altas rpm dará un buen rendimiento. Hay que tener en cuenta que si trabajamos con una excesiva saturación sobre las bobinas, generaremos una excesiva temperatura de trabajo con la posibilidad de fundir el aislante del cable de la bobina.
  • 14. En competición/velocidad buscamos potencia en altos regímenes, que nos permita la saturación de las bobinas a altos regímenes de giro, por lo que usaremos volantes de pocos polos. El numero de imanes influye en el peso del rotor lo que influye a su vez para en el carácter del motor al generarse más o menos inercia en el cigüeñal.
  • 15. Curvas de rotores con diferentes nº de polos/imanes a mismas frecuencia de saturación de bobina.
  • 16. Tipos de alternadores de imanes según rotor interior/exterior • Rotor interior. El rotor gira en el interior del estator Genera poca carga eléctrica e inercia ya que tiene una velocidad tangencial baja.
  • 17. • Rotor exterior. El rotor gira en el exterior del estator. Genera mas carga eléctrica e inercia ya que tiene una velocidad tangencial alta.
  • 18. Inercias generadas por el rotor El rotor también tiene la función de dar energía cinética al motor, regulando el giro de motor. Con un rotor con más inercia obtendremos más energía cinética (par) pero menos aceleración/deceleración. 2 2 Inercia=PesoxDiametro= KgxCm