Guía técnica de Korea Ever-Power

¿Qué es un motor de inducción trifásico?
Guía completa de ingeniería

Un motor de inducción trifásico convierte la energía eléctrica de corriente alterna trifásica en energía mecánica rotacional mediante inducción electromagnética, sin contacto físico entre el rotor y el estator. Es el motor eléctrico más utilizado en aplicaciones industriales a nivel mundial, representando más del 85 % de todos los motores instalados en fábricas, plantas de procesamiento e instalaciones comerciales.

Principio de inducción de corriente alterna
Rotor de jaula de ardilla
Tamaños de bastidor IEC
Eficiencia de IE2 / IE3 / IE4
Clasificaciones de protección de propiedad intelectual

85%+
Cuota de mercado de motores industriales
Sin cepillos
Contacto cero entre el rotor y la fuente de alimentación.
0,18–250 kW
Rango de potencia estándar IEC
50 Hz / 60 Hz
Compatibilidad de suministro mundial
20–30 años
Vida útil típica

Motor de inducción trifásico con devanados de rotor y estator seccionados, bastidor IEC, serie Ever-Power Y2, Corea.

El motor de inducción trifásico de la serie Y2 de Korea Ever-Power tiene como componentes principales el bobinado del estator y el rotor de jaula de ardilla, que son los dos elementos clave responsables de la inducción electromagnética y la generación de par.

1. Cómo funciona un motor de inducción trifásico

Un motor de inducción trifásico funciona según un principio descubierto por Nikola Tesla en 1887: al aplicar tres tensiones sinusoidales de corriente alterna, separadas por 120 grados, a tres conjuntos de bobinados del estator dispuestos alrededor de un bastidor cilíndrico, se genera un campo magnético giratorio en el interior del motor. Este campo gira a velocidad síncrona, que equivale a 60 veces la frecuencia de alimentación dividida por el número de pares de polos (por ejemplo, a 50 Hz con 2 polos: 3000 rpm; con 4 polos: 1500 rpm).

El campo magnético giratorio atraviesa los conductores del rotor. Dado que los conductores del rotor forman circuitos cerrados (barras en cortocircuito en un diseño de jaula de ardilla), el flujo magnético variable induce en ellos una tensión según la ley de inducción electromagnética de Faraday. Esta tensión inducida genera corrientes a través de las barras del rotor. Dichas corrientes interactúan con el campo magnético giratorio para producir una fuerza sobre los conductores del rotor, y este comienza a girar en la dirección del campo, aunque siempre a una velocidad ligeramente inferior a la velocidad síncrona.

Esta diferencia de velocidad entre el campo síncrono y la velocidad real del rotor se denomina deslizarEl deslizamiento es esencial: si el rotor girara a velocidad síncrona exacta, no habría movimiento relativo entre los conductores de campo y del rotor, ni tensión inducida, ni corriente en el rotor, ni par motor. A plena carga, los valores típicos de deslizamiento oscilan entre el 1 y el 5 por ciento para los motores de inducción trifásicos industriales de jaula de ardilla.

Fórmula clave
Velocidad síncrona
Ns = (120 × f) ÷ P
f = frecuencia (Hz), P = número de polos
Deslizar
s = (Ns − Nr) ÷ Ns
Nr = velocidad real del rotor (rpm)
Par de torsión del eje
T = 9550 × P(kW) ÷ n(rpm)
P = potencia del eje, n = velocidad del eje

La ventaja de este diseño radica en que no existe conexión eléctrica entre la alimentación del estator y el rotor. La energía se transfiere completamente por inducción magnética a través de un entrehierro de 0,2 a 0,5 mm. Esto elimina la necesidad de escobillas, anillos colectores y conmutadores, convirtiendo al motor de inducción trifásico de jaula de ardilla en la máquina rotativa más sencilla y fiable para uso industrial.

2. Componentes principales y sus funciones

Todos los motores de inducción trifásicos comparten la misma arquitectura fundamental, independientemente de su potencia o fabricante. Comprender la función de cada componente facilita la selección, instalación, diagnóstico y planificación del mantenimiento del motor.

Métodos de montaje IEC para motor de inducción trifásico, brida IMB3, base del estator, componentes del rotor

Estator

El conjunto exterior fijo consta de un núcleo laminado de acero al silicio alojado en la carcasa del motor, con tres conjuntos de bobinados de cobre insertados en ranuras alrededor de la circunferencia interior. La alimentación trifásica se conecta a estos bobinados, generando el campo magnético giratorio. Las laminaciones del estator reducen las pérdidas por corrientes parásitas; unas laminaciones más delgadas implican menores pérdidas en el hierro y una mayor eficiencia.

Rotor

El conjunto interno giratorio. En un motor de jaula de ardilla, el núcleo del rotor también es de acero al silicio laminado, con barras de aluminio o cobre fundidas o insertadas en las ranuras del rotor. Las barras están cortocircuitadas en ambos extremos mediante anillos conductores, formando una estructura en forma de jaula. El eje del rotor transmite el par mecánico a la carga accionada. No se requiere conexión eléctrica externa al rotor.

Marco y protectores de los extremos

El bastidor de hierro fundido o aluminio aloja el estator y proporciona soporte estructural, disipación de calor mediante aletas de refrigeración externas y protección para los devanados internos. Las tapas terminales cierran cada extremo del bastidor y alojan los cojinetes que soportan el eje del rotor. Las dimensiones del bastidor cumplen con la norma IEC 72-1, lo que permite la intercambiabilidad mecánica de motores de diferentes fabricantes con la misma designación de bastidor.

Aspectos

Los cojinetes soportan el eje del rotor y mantienen la holgura precisa entre el rotor y el estator. Los cojinetes de bolas de ranura profunda son estándar para bastidores de hasta 250 mm. Los bastidores de mayor tamaño utilizan una combinación de un cojinete de rodillos en el extremo de accionamiento (para soportar la carga radial de las transmisiones por correa o cadena) y un cojinete de bolas en el extremo opuesto al de accionamiento. La vida útil de los cojinetes suele ser de 20 000 a 30 000 horas de funcionamiento a carga nominal y temperatura ambiente normal.

Ventilador de refrigeración y cubierta

Un ventilador de plástico o metal se monta en el extremo opuesto al de accionamiento del eje, dentro de una cubierta con aberturas de entrada y salida de aire. A medida que el motor funciona, el ventilador impulsa aire de refrigeración sobre las aletas del bastidor externo, disipando el calor generado por las pérdidas de cobre en el bobinado y las pérdidas de hierro en el núcleo. Esta configuración IC411 (ventilación totalmente cerrada con refrigeración por ventilador) es el estándar mundial para motores de inducción trifásicos industriales.

Caja de terminales

Caja de fundición situada encima o al lado del bastidor del motor que contiene el cuadro de bornes para conectar los cables de alimentación. Los motores de inducción trifásicos estándar disponen de seis bornes (U1, V1, W1, U2, V2, W2) que permiten la conexión en estrella o en triángulo. La caja de bornes suele poder girarse a cuatro posiciones (superior, izquierda, derecha y extremo opuesto al del accionamiento) para adaptarse a la dirección de entrada de los cables. El grado de protección IP de la caja de bornes es igual o superior al del bastidor.

3. Tipos de rotor: jaula de ardilla frente a rotor bobinado

Los motores trifásicos se presentan en dos configuraciones de rotor. La elección entre ellas depende de los requisitos de arranque, las necesidades de control de velocidad y las características de la carga.

Propiedad Rotor de jaula de ardilla Rotor bobinado (anillo deslizante)
Construcción del rotor Barras de aluminio o cobre, anillos terminales en cortocircuito Bobinas trifásicas bobinadas, conectadas mediante anillos colectores a una resistencia externa.
Comenzando actual Alta (5–8 veces la corriente nominal al inicio del día de funcionamiento) Reducido (la resistencia externa limita la corriente de irrupción)
Par de arranque Bueno (1,8–3,0 × par nominal) Excelente (hasta 2,5–3,5 veces el par nominal con resistencia externa total)
Control de velocidad Requiere variador de frecuencia para velocidad variable. Rango de velocidad limitado debido a la resistencia del rotor externo (ineficiente).
Mantenimiento Mínimo (solo rodamientos) Regular (escobillas, anillos colectores, bancos de resistencia externa)
Costo Más bajo Mayor potencia (motor + equipo de resistencia externa)
Aplicaciones típicas Bombas, ventiladores, compresores, cintas transportadoras: la gran mayoría de los accionamientos industriales. Grúas de gran tamaño, polipastos, molinos de molienda de alta inercia (aplicaciones heredadas)

Nota del sector: En las instalaciones modernas, los motores de rotor bobinado han sido reemplazados en gran medida por motores de jaula de ardilla acoplados a variadores de frecuencia (VFD). Los VFD ofrecen un control de velocidad más preciso, mayor eficiencia energética y menor mantenimiento que los arrancadores de resistencia de rotor bobinado. Las nuevas instalaciones de motores de rotor bobinado son poco comunes, salvo en casos de sustitución de equipos antiguos.

Acerca de los ingenieros del equipo

4. Explicación de las especificaciones eléctricas clave

Cada placa de características del motor contiene un conjunto de valores nominales que definen el punto de funcionamiento normal del motor. Estas cifras son la base para la selección del motor, los ajustes del relé de protección, el dimensionamiento del cable y los cálculos del costo de la energía. La guía completa para leer estos valores se encuentra en el Sección de productos de motores trifásicos.

Potencia nominal (kW)

La potencia de salida del eje a plena carga. Esta es la potencia que el motor suministra al equipo accionado, no la potencia eléctrica consumida de la red. La potencia eléctrica de entrada es igual a la potencia del eje dividida por la eficiencia. Un motor de 15 kW con una eficiencia de 92% consume 16,3 kW de la red a plena carga.

Tensión nominal (V)

La tensión de alimentación para la que está diseñado el motor es de 380 V (regiones IEC) o 460 V (Norteamérica). Los motores de doble tensión (p. ej., 220 V/380 V) se pueden conectar en triángulo para 220 V o en estrella para 380 V. Si la tensión de funcionamiento supera o desciende más de un 5 %, se produce sobrecalentamiento y una reducción del par motor.

Corriente nominal (A)

La corriente de línea consumida de la fuente de alimentación a tensión nominal y plena carga. Utilice este valor para dimensionar los cables de alimentación, los fusibles y los relés de protección del motor. La corriente de arranque (Ist) suele ser de 5 a 8 veces la corriente nominal para un motor de jaula de ardilla con arranque directo, y dura de 1 a 10 segundos hasta que el motor alcanza la velocidad de funcionamiento.

Velocidad nominal (rpm)

La velocidad de rotación del eje a plena carga es ligeramente inferior a la velocidad síncrona debido al deslizamiento. A 50 Hz, las velocidades nominales típicas son: 2 polos = 2900 rpm (síncrona 3000 rpm), 4 polos = 1450 rpm (síncrona 1500 rpm), 6 polos = 960 rpm (síncrona 1000 rpm), 8 polos = 720 rpm (síncrona 750 rpm). El motor de 4 polos y 1450 rpm es la configuración más utilizada en la práctica industrial.

Eficiencia (%)

Potencia de salida del eje como porcentaje de la potencia eléctrica de entrada a plena carga. Los motores IE3 modernos alcanzan una eficiencia del 88 al 96 por ciento, según la potencia nominal, con una mayor eficiencia en motores de mayor tamaño. La eficiencia disminuye drásticamente por debajo del 50 por ciento de carga, por lo que dimensionar correctamente el motor es fundamental para la gestión de los costos energéticos.

Factor de potencia (cos φ)

Relación entre la potencia activa (kW) y la potencia aparente (kVA). Estos motores son cargas inductivas con factores de potencia que suelen oscilar entre 0,75 y 0,90 a plena carga. Un factor de potencia bajo implica una mayor corriente de alimentación para la misma potencia de salida, lo que aumenta las pérdidas en los cables y los posibles cargos adicionales por potencia reactiva. Los condensadores de corrección del factor de potencia o los variadores de frecuencia con entrada activa pueden compensar esta diferencia.

5. Clases de eficiencia: IE1, IE2, IE3, IE4

La norma IEC 60034-30-1 de la Comisión Electrotécnica Internacional define cuatro clases de eficiencia para motores de inducción de corriente alterna de una sola velocidad. Estas clases establecen niveles mínimos de eficiencia a carga nominal, tensión nominal y frecuencia nominal, lo que facilita la comparación de motores de diferentes fabricantes y la verificación del cumplimiento normativo.

Clase IE Nombre Ejemplo de eficiencia (4 kW, 4 polos) Estado regulatorio
IE1 Eficiencia estándar ~82.6% Ya no está permitido en la UE/muchos mercados para la venta de vehículos nuevos.
IE2 Alta eficiencia ~84.7% Mínimo para muchos mercados de exportación; por debajo del requisito IE3 en la UE por encima de 0,75 kW
IE3 Eficiencia superior ~87.0% Mínimo obligatorio en la UE, Reino Unido y muchos otros mercados desde 2021 (0,75–200 kW)
IE4 Eficiencia súper premium ~89.0% Disponible bajo petición; obligatorio en algunas regiones para determinados rangos de potencia a partir de 2023.

La diferencia de eficiencia entre IE2 e IE3 puede parecer pequeña en términos porcentuales, pero el ahorro energético acumulado durante la vida útil de un motor es considerable. Un motor de inducción trifásico de 15 kW que funciona 4000 horas al año con una carga del 90 % consume aproximadamente 54 000 kWh/año. La diferencia de eficiencia entre IE2 (91,0%) e IE3 (92,1%) en este punto de funcionamiento supone un ahorro de aproximadamente 650 kWh al año, lo que, a las tarifas eléctricas industriales típicas (de 120 a 180 USD/MWh), representa entre 78 y 117 USD anuales para un solo motor.

El Motores para variadores de frecuencia En Corea, la gama YVF2 de Ever-Power está diseñada para mantener los niveles de eficiencia IE3 incluso cuando se opera en todo el rango de frecuencia del variador de frecuencia, utilizando un aislamiento reforzado para soportar los transitorios de conmutación PWM que degradarían los devanados de motor estándar a velocidad parcial.

6. Clasificación IP y clase de aislamiento

Clases de protección de propiedad intelectual (IEC 60529)

El código IP (Protección contra la Entrada de Partículas) consta de dos dígitos. El primer dígito (de 0 a 6) indica la protección contra partículas sólidas, incluido el polvo. El segundo dígito (de 0 a 9K) indica la protección contra la entrada de agua. Cuanto mayor sea el número, mayor será la protección.

Clasificación IP Nivel de protección Uso típico
IP44 Protegido contra partículas de más de 1 mm y salpicaduras de agua desde cualquier dirección. Ambientes interiores y limpios
IP54 Protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua desde cualquier dirección. La mayoría de los entornos industriales
IP55 Protegido contra el polvo, chorros de agua desde cualquier dirección. Áreas de procesamiento al aire libre o húmedas
IP65 Hermético al polvo, chorros de agua desde cualquier dirección. Áreas de lavado, procesamiento de alimentos
IP69K Chorros de agua caliente a alta presión y herméticos al polvo (80 bar, 80 °C) Lavado de alimentos, productos farmacéuticos y lácteos

Corea Ever-Power Motores de acero inoxidable IP69K La serie BXG cuenta con el máximo nivel de protección y está diseñada para el lavado diario a alta presión en instalaciones alimentarias y farmacéuticas.

Clases de aislamiento (IEC 60034-1)

La clase de aislamiento define la temperatura máxima que el aislamiento del bobinado del motor puede soportar de forma continua sin degradarse. La temperatura real del bobinado es la suma de la temperatura ambiente y el aumento de temperatura provocado por las pérdidas del motor.

Clase Temperatura máxima de bobinado Uso común
Clase B 130°C Legado; rara vez se utiliza en motores nuevos.
Clase F 155°C Estándar para la mayoría de los motores trifásicos industriales actuales. Los motores coreanos Ever-Power Y2/YB2/Y2EJ utilizan la Clase F con un límite de aumento de temperatura de Clase B, lo que proporciona una reserva térmica de 25 K.
Clase H 180°C Motores resistentes al lavado (serie BXG), motores para variadores de frecuencia, instalaciones en climas tropicales.
Clase C 220°C Entornos con altas temperaturas ambiente; especificaciones especializadas

Práctica estándar de Korea Ever-Power: Aislamiento de clase F con una clasificación de 155 °C y un aumento de temperatura del bobinado limitado a 80 K (límite de clase B). Esto proporciona una reserva térmica de 25 K por encima del estándar, lo que prolonga significativamente la vida útil del aislamiento en condiciones ambientales normales.

7. Aplicaciones típicas por industria

Los motores trifásicos son la base de la conversión de energía industrial. Su combinación de simplicidad, fiabilidad y adaptabilidad los hace idóneos para prácticamente cualquier carga rotativa en aplicaciones de fabricación, procesamiento e infraestructura.

Aplicación de accionamiento de compresor de bomba de planta química con motor de inducción trifásico

Química y petroquímica

Las bombas centrífugas, los compresores, los agitadores y los accionamientos de mezcladores representan el segmento de uso final individual más grande. Los motores a prueba de explosiones (Ex d o Ex e) son obligatorios en las zonas clasificadas como Zona 1 y Zona 2. Korea Ever-Power Motores antiexplosivos de la serie YB2 Cubren potencias de 0,55 a 200 kW con certificación Ex d IIB T4.

Aplicación de accionamiento de cinta transportadora para envasado y procesamiento de alimentos con motor de inducción trifásico

Procesamiento de alimentos y bebidas

Los sistemas de transporte, las máquinas de llenado, las líneas de envasado y los equipos de mezcla requieren motores que soporten lavados diarios a alta presión. Los motores trifásicos de acero inoxidable con clasificación IP69K y lubricantes aptos para uso alimentario son el estándar para accionamientos en áreas higiénicas en la producción de carne, lácteos y bebidas.

Motor de inducción trifásico para accionamiento de cintas transportadoras mineras de servicio pesado

Minería y materiales a granel

Las cintas transportadoras de larga distancia, los accionamientos de trituradoras y los accionamientos de molinos de bolas imponen exigencias severas al par de arranque y la capacidad térmica de los motores. Los motores de alto par de 6 y 8 polos, a menudo combinados con reductores helicoidales o cónico-helicoidales, son la solución estándar para cargas de procesamiento de minerales de alta inercia.

Servicios de climatización y construcción

Ventiladores centrífugos, bombas de circulación, ventiladores de torres de refrigeración y unidades de tratamiento de aire. Los motores con variador de frecuencia (VFD) ahorran entre un 30 y un 50 por ciento de energía en comparación con el funcionamiento a velocidad fija a carga parcial.

Textil e impresión

Las máquinas bobinadoras, los accionamientos de las imprentas y los rodillos tensores de bobina requieren un funcionamiento silencioso y un control preciso de la velocidad, que normalmente se consigue con motores con variador de frecuencia y variadores de CA en lugar de una conexión directa en línea de velocidad fija.

Agua y aguas residuales

Accionamientos para bombas sumergibles, sopladores de aireación y equipos de deshidratación de lodos. Se requieren bastidores resistentes a la corrosión y altos grados de protección IP para instalaciones de estaciones de bombeo en exteriores o subterráneas.

Fabricación general

Husillos para máquinas herramienta, sistemas hidráulicos para máquinas de moldeo por inyección, servomotores para celdas de soldadura robótica y accionamientos de prensas. El motor de 4 polos a 1450 rpm es la opción predeterminada para la mayoría de los accionamientos auxiliares de máquinas herramienta debido a su equilibrada relación par-tamaño.

Fábrica de producción de rotores para motores eléctricos Ever-Power de Corea

Línea de producción de rotores
Estructuras de motores mecanizadas con precisión CNC de Ever-Power de Corea

Centro de mecanizado CNC
Inspección y pruebas de motores de control de calidad de Ever-Power de Corea

Inspección de control de calidad
Certificaciones de motores EC-ISO y CE de Korea Ever-Power

Certificado CE e ISO.

8. Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre un motor de inducción trifásico y un motor síncrono?

Un motor de inducción siempre funciona por debajo de la velocidad síncrona debido al deslizamiento, y la corriente del rotor se induce por inducción electromagnética sin excitación externa del rotor. Un motor síncrono funciona a velocidad síncrona exacta porque el rotor se excita mediante corriente continua (a través de anillos colectores) o imanes permanentes, lo que lo sincroniza con el campo giratorio del estator. Los motores síncronos mantienen una velocidad constante bajo carga variable sin deslizamiento, por lo que son la opción preferida para accionamientos de sincronización de precisión. Los motores de inducción son más sencillos, económicos y no requieren alimentación para la excitación del rotor, lo que los convierte en la opción estándar para la gran mayoría de los accionamientos industriales.

¿Puede un motor de inducción trifásico funcionar con alimentación monofásica?

Este tipo de motor no puede arrancar con alimentación monofásica, ya que esta no genera un campo magnético giratorio. Si un motor trifásico ya está en funcionamiento y pierde una fase (fallo de fase), puede seguir funcionando, pero consumirá una corriente excesiva en las dos fases restantes, se sobrecalentará rápidamente y fallará. Los convertidores monofásicos a trifásicos (estáticos o rotativos) pueden alimentarlo desde una fuente monofásica, pero las pérdidas de eficiencia y los problemas de desequilibrio hacen que un variador de frecuencia (VFD) sea la solución preferida cuando solo se dispone de alimentación monofásica.

¿Por qué un motor de inducción trifásico consume una corriente elevada al arrancar?

En el instante del arranque, el rotor está inmóvil, por lo que el deslizamiento es del 100 %. El estator percibe el rotor esencialmente como un secundario de transformador en cortocircuito, consumiendo una corriente de arranque de rotor bloqueado de 5 a 8 veces la corriente nominal. A medida que el rotor acelera, la fuerza contraelectromotriz aumenta y la corriente disminuye hasta alcanzar el valor nominal. La alta corriente de arranque dura solo lo que dura el período de aceleración, que suele ser de 1 a 10 segundos, dependiendo del tamaño del motor y la inercia de la carga. Los arrancadores suaves y los variadores de frecuencia limitan la corriente de arranque reduciendo la tensión aplicada durante la aceleración, protegiendo así los cables de alimentación y minimizando las caídas de tensión en la red eléctrica.

¿Cuál es el efecto de hacer funcionar un motor de inducción trifásico a voltaje reducido?

El par motor es proporcional al cuadrado de la tensión aplicada. Al 90 % de la tensión nominal, el par disponible se reduce al 81 % de la tensión nominal. Si el motor acciona una carga de par constante (transportador, bomba de desplazamiento positivo) y el par de carga supera el par disponible reducido, el motor se detendrá y se sobrecalentará rápidamente. Además, la reducción de la tensión aumenta el deslizamiento y la corriente del rotor con el mismo par de carga, lo que incrementa aún más la temperatura del bobinado. Korea Ever-Power especifica una tolerancia de tensión de alimentación de ±5 % de la tensión nominal como rango de funcionamiento para todos los motores de la serie Y2. El funcionamiento fuera de este rango requiere una reducción de potencia o un regulador de tensión específico.

¿Cómo elijo el tamaño de bastidor adecuado para un motor de inducción trifásico?

La norma IEC 72-1 asigna tamaños de bastidor en función de la altura del eje (la distancia desde la base del motor hasta el eje central) en milímetros. Los tamaños estándar relevantes para la serie Korea Ever-Power Y2 van desde 71 mm (para los motores más pequeños de 0,18 kW) hasta 315 mm (para motores de hasta 200 kW). Dentro de cada tamaño de bastidor, las diferentes longitudes (S, M, L) permiten múltiples potencias nominales. La selección del tamaño del bastidor se basa en la potencia y el número de polos: un motor de 4 polos y 4 kW cabe en el bastidor 100L; la misma potencia en 2 polos cabe en un bastidor más pequeño porque el motor de mayor velocidad produce la misma potencia con un par menor, lo que requiere menos cobre y hierro. El bastidor también determina el diámetro del eje, la longitud de extensión del eje, la distancia entre los orificios de las patas y las dimensiones de la brida, que deben coincidir con la interfaz de montaje del equipo accionado.

¿Qué mantenimiento requiere un motor de inducción trifásico de jaula de ardilla?

Este tipo de motor tiene muy pocos elementos de desgaste. El mantenimiento rutinario incluye: (1) Engrase de rodamientos a intervalos de 4000 a 8000 horas (tamaños de bastidor 160 y superiores con boquillas de engrase; bastidores más pequeños utilizan rodamientos sellados de por vida); (2) Limpieza anual de las aletas de refrigeración externas para eliminar el polvo y los residuos que reducen el flujo de aire de refrigeración; (3) Comprobación de las conexiones de la caja de terminales para comprobar su estanqueidad y detectar signos de sobrecalentamiento a intervalos de 6 meses; (4) Medición anual de la resistencia de aislamiento del bobinado del estator, con valores superiores a 1 MΩ a 500 V CC que indican un estado aceptable del bobinado. El fallo de los rodamientos (por contaminación, exceso de engrase o superación de los límites de carga radial) y la rotura del aislamiento del bobinado (por sobrecalentamiento, humedad o transitorios de tensión) son los dos modos de fallo principales en un motor bien instalado y protegido.

Compañía Coreana Ever-Power Electric Motor Co., Ltd.

¿Busca un motor de inducción trifásico para su aplicación?

Korea Ever-Power fabrica la gama completa de la serie Y2, desde 0,18 kW hasta 200 kW, en configuraciones de 2, 4, 6 y 8 polos, con protección IP44 a IP69K y eficiencia IE3 de serie.

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Editado por Cxm