El estator del motor de inducción monofásico de polo sombreado tiene polos salientes o proyectados. Estos postes están sombreados por una banda o anillo de cobre que es de naturaleza inductiva. Los polos se dividen en dos mitades desiguales. La porción más pequeña lleva la banda de cobre y se llama porción sombreada del poste.
ACCIÓN: Cuando se suministra un suministro monofásico al estator del motor de inducción de polo sombreado, se produce un flujo alterno. Este cambio de flujo induce fem en la bobina sombreada. Como esta porción sombreada está en cortocircuito, la corriente se produce en esa dirección para oponerse al flujo principal. El flujo en el poste sombreado va detrás del flujo en el poste sin sombra. La diferencia de fase entre estos dos flujos produce el flujo giratorio resultante.
Sabemos que la corriente de devanado del estator es de naturaleza alterna y también lo es el flujo producido por la corriente del estator. Para comprender claramente el funcionamiento del motor de inducción de polo sombreado, considere tres regiones:
Cuando el flujo cambia su valor de cero a un valor positivo casi máximo.
Cuando el flujo permanece casi constante en su valor máximo.
Cuando el flujo disminuye del valor positivo máximo a cero.
REGIÓN 1: Cuando el flujo cambia su valor de cero a un valor positivo casi máximo: en esta región, la tasa de aumento del flujo y, por lo tanto, la corriente es muy alta. De acuerdo con la ley de Faraday cada vez que hay un cambio en el flujo, la fem se induce. Dado que la banda de cobre es un cortocircuito, la corriente comienza a fluir en la banda de cobre debido a esta fem inducida. Esta corriente en banda de cobre produce su propio flujo. Ahora, según la ley de Lenz, la dirección de esta corriente en la banda de cobre es tal que se opone a su propia causa, es decir, el aumento de la corriente. Por lo tanto, el flujo del anillo sombreado se opone al flujo principal, lo que conduce a la acumulación de flujo en la parte no sombreada del estator y el flujo se debilita en la parte sombreada. Esta distribución no uniforme del flujo hace que el eje magnético se desplace en el medio de la parte no sombreada.
REGIÓN 2: Cuando el flujo permanece casi constante en su valor máximo: en esta región, la tasa de aumento de la corriente y, por lo tanto, el flujo permanece casi constante. Por lo tanto, hay muy poca fem inducida en la porción sombreada. El flujo producido por esta fem inducida no tiene efecto sobre el flujo principal y, por lo tanto, la distribución del flujo permanece uniforme y el eje magnético se encuentra en el centro del polo.
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REGIÓN 3: Cuando el flujo disminuye del valor positivo máximo a cero: en esta región, la tasa de disminución del flujo y, por lo tanto, la corriente es muy alta. De acuerdo con la ley de Faraday cada vez que hay un cambio en el flujo, la fem se induce. Dado que la banda de cobre es un cortocircuito, la corriente comienza a fluir en la banda de cobre debido a esta fem inducida. Esta corriente en banda de cobre produce su propio flujo. Ahora, según la ley de Lenz, la dirección de la corriente en la banda de cobre es tal que se opone a su propia causa, es decir, la disminución de la corriente. Por lo tanto, el flujo de anillo sombreado ayuda al flujo principal, lo que conduce a la acumulación de flujo en la parte sombreada del estator y el flujo se debilita en la parte no sombreada. Esta distribución no uniforme del flujo hace que el eje magnético se desplace en el medio de la parte sombreada del polo.
Este desplazamiento del eje magnético continúa también durante el ciclo negativo y conduce a la producción de un campo magnético giratorio. La dirección de este campo es desde la parte no sombreada del poste hasta la parte sombreada del poste.