{"id":6350,"date":"2016-04-22T07:45:23","date_gmt":"2016-04-22T05:45:23","guid":{"rendered":"https:\/\/wp.rinconeducativo.org\/?recursos=que-es-un-generador-electrico"},"modified":"2024-08-02T12:05:58","modified_gmt":"2024-08-02T10:05:58","slug":"que-es-un-generador-electrico","status":"publish","type":"re_recurso","link":"https:\/\/rinconeducativo.org\/es\/recursos-educativos\/que-es-un-generador-electrico\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es un generador el\u00e9ctrico?"},"content":{"rendered":"\n<p>Un generador es una&nbsp;m\u00e1quina el\u00e9ctrica rotativa&nbsp;que transforma&nbsp;energ\u00eda mec\u00e1nica&nbsp;en energ\u00eda el\u00e9ctrica. Lo consigue gracias a la interacci\u00f3n de los dos elementos principales que lo componen: la parte m\u00f3vil llamada rotor, y la parte est\u00e1tica que se denomina est\u00e1tor.<\/p>\n\n\n\n<p>Cuando un generador el\u00e9ctrico&nbsp;est\u00e1 en funcionamiento, una de las dos partes&nbsp;genera un flujo magn\u00e9tico (act\u00faa como&nbsp;inductor) para que el otro lo transforme en electricidad (act\u00faa como&nbsp;inducido).<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignright is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wp2.rinconeducativo.org\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/rotor_del_alternador_059_1.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-6340\" width=\"346\" height=\"260\"\/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Los generadores el\u00e9ctricos&nbsp;se diferencian seg\u00fan el tipo de corriente que producen. As\u00ed, nos encontramos con dos grandres grupos de m\u00e1quinas el\u00e9ctricas rotativas: los alternadores y las dinamos.<\/p>\n\n\n\n<p>Los alternadores&nbsp;generan electricidad en&nbsp;corriente alterna. El elemento inductor es el rotor y el inducido el est\u00e1tor. Un ejemplo son los generadores de&nbsp;las centrales el\u00e9ctricas, las cuales transforman la energia mec\u00e1nica en el\u00e9ctrica alterna.<\/p>\n\n\n\n<p>Las dinamos&nbsp;generan electricidad en&nbsp;corriente continua. El elemento inductor es el est\u00e1tor y el inducido el rotor. Un ejemplo lo encotrar\u00edamos en la luz que tiene una bicicleta, la cual funciona a trav\u00e9s del pedaleo<\/p>\n\n\n\n<p><strong>M\u00e1quinas el\u00e9ctricas&nbsp;rotativas: los generadores<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Llamamos m\u00e1quinas el\u00e9ctricas a los&nbsp;dispositivos capaces de transformar&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.endesaeduca.com\/Endesa_educa\/recursos-interactivos\/conceptos-basicos\/i.-la-energia-y-los-recursos-energeticos\">energ\u00eda el\u00e9ctrica<\/a>&nbsp;en cualquier otra forma de energ\u00eda. Las m\u00e1quinas el\u00e9ctricas se pueden dividir en:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li> <strong style=\"font-size: revert; background-color: var(--color-bg);\">M\u00e1quinas el\u00e9ctricas&nbsp;rotativas<\/strong><span style=\"font-size: revert; background-color: var(--color-bg);\">, que&nbsp;est\u00e1n compuestas de partes giratorias, como las dinamos, alternadores y motores.<\/span> <\/li>\n\n\n\n<li> <strong style=\"font-size: revert; background-color: var(--color-bg);\">M\u00e1quinas el\u00e9ctricas&nbsp;est\u00e1ticas<\/strong><span style=\"font-size: revert; background-color: var(--color-bg);\">, que&nbsp;no disponen de partes m\u00f3viles, como los transformadores.<\/span> <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Vamos a fijarnos en el grupo de las m\u00e1quinas rotativas, que lo constituyen los motores y los generadores. Las m\u00e1quinas el\u00e9ctricas rotativas&nbsp;son reversibles, yq que&nbsp;pueden trabajar de dos maneras diferentes:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li> <span style=\"font-size: revert; background-color: var(--color-bg);\">Como&nbsp;<\/span><strong style=\"font-size: revert; background-color: var(--color-bg);\">motor el\u00e9ctrico<\/strong><span style=\"font-size: revert; background-color: var(--color-bg);\">: Convierte la energ\u00eda el\u00e9ctrica en mec\u00e1nica.<\/span> <\/li>\n\n\n\n<li> <span style=\"font-size: revert; background-color: var(--color-bg);\">Como&nbsp;<\/span><strong style=\"font-size: revert; background-color: var(--color-bg);\">generador el\u00e9ctrico:<\/strong><span style=\"font-size: revert; background-color: var(--color-bg);\"> Convierte la&nbsp;<\/span><a style=\"font-size: revert;\" href=\"http:\/\/www.endesaeduca.com\/Endesa_educa\/recursos-interactivos\/conceptos-basicos\/i.-la-energia-y-los-recursos-energeticos\">energ\u00eda mec\u00e1nica<\/a><span style=\"font-size: revert; background-color: var(--color-bg);\">&nbsp;en el\u00e9ctrica.<\/span> <\/li>\n<\/ul>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wp2.rinconeducativo.org\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/generador_rotor_2.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-6341\" width=\"534\" height=\"196\"\/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Las m\u00e1quinas el\u00e9ctricas se pueden dividir en rotativas y est\u00e1ticas. En este caso vamos a fijarnos en el grupo de las m\u00e1quinas rotativas que lo constituyen los motores y los generadores.<\/p>\n\n\n\n<p>Todas las m\u00e1quinas rotativas est\u00e1n formada por una parte fija llamada&nbsp;est\u00e1tor,&nbsp;tiene forma cil\u00edndrica,&nbsp;y otra m\u00f3vil llamada&nbsp;rotor.&nbsp; &nbsp;El rotor se monta en un eje que descansa en dos rodamientos o cojinetes. El espacio de aire que separa el est\u00e1tor del rotor, necesario para que pueda girar la m\u00e1quina se denomina&nbsp;entrehierro.<\/p>\n\n\n\n<p>Normalmente tanto en el est\u00e1tor como en el rotor existen devanados hechos con conductores de cobre por los que circulan corrientes suministradas o cedidas a un circuito exterior que constituye el&nbsp;sistema el\u00e9ctrico. Uno de los devanados crea un flujo en el entrehierro y se denomina&nbsp;inductor. El otro devanado recibe el flujo del primero y se denomina&nbsp;inducido. De igual manera, se podria situar el inductor en el est\u00e1tor y el inducido en el rotor o viceversa.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>P\u00e9rdidas y eficiencia de las m\u00e1quinas el\u00e9ctricas rotativas<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Como cualquier m\u00e1quina, la potencia de salida que ofrecen las m\u00e1quinas el\u00e9ctricas rotativas es menor que la potencia de alimentaci\u00f3n que se les suministra, potencia suministrada. La diferencia entre la potencia de salida y la suministrada son las p\u00e9rdidas:<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"275\" height=\"45\" src=\"https:\/\/wp2.rinconeducativo.org\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/formula_potenciasuministrada.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-6342\"\/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Por lo tanto, la eficiencia de una m\u00e1quina el\u00e9ctrica&nbsp;determina la cantidad de trabajo \u00fatil que puede producir, a partir de la energia total que consume.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Principio de funcionamiento de un generador el\u00e9ctrico: Ley de Faraday<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El principio de funcionamiento de los generadores se basa en el fen\u00f3meno de&nbsp;inducci\u00f3n electromagn\u00e9tica.<\/p>\n\n\n\n<p>La&nbsp;Ley de Faraday. Esta ley nos dice que el&nbsp;voltaje inducido en un circuito es directamente proporcional al cambio del flujo magn\u00e9tico en un conductor o espira. Esto quiere decir que si tenemos un&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.endesaeduca.com\/Endesa_educa\/recursos-interactivos\/conceptos-basicos\/iv.-electromagnetismo\">campo magn\u00e9tico<\/a>&nbsp;generando un flujo magn\u00e9tico, necesitamos una espira por donde circule una corriente para conseguir que se genera la&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.endesaeduca.com\/Endesa_educa\/recursos-interactivos\/conceptos-basicos\/magnitudes-electricas\">f.e.m. (fuerza electromotriz)<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Este descubrimiento, realizado en el a\u00f1o 1830 por&nbsp;Michael Faraday, permiti\u00f3 un a\u00f1o despu\u00e9s la creaci\u00f3n del disco de Faraday. El disco de Faraday consiste en un im\u00e1n en forma de U, con un disco de cobre de doce pulgadas de di\u00e1metro y 1\/5 de pulgas de espesor en medio colocado sobre un eje, que est\u00e1 girando, dentro de un potente electroim\u00e1n. Al colocar una banda conductora rozando el exterior del disco y otra banda sobre el eje, comprob\u00f3 con un galvan\u00f3metro que se produc\u00eda electricidad mediante imanes permanentes.&nbsp; Fue el comienzo de las modernas dinamos&nbsp; Es decir, generadores el\u00e9ctricos que funcionan por medio de un&nbsp;<a id=\"Campo magn\u00e9tico\" title=\"Campo magn\u00e9tico\" href=\"http:\/\/www.endesaeduca.com\/Endesa_educa\/recursos-interactivos\/conceptos-basicos\/iv.-electromagnetismo\" type=\"Campo magn\u00e9tico\" charset=\"Campo magn\u00e9tico\">campo magn\u00e9tico<\/a>. Era muy poco eficiente y no ten\u00eda ning\u00fan uso como fuente de energ\u00eda pr\u00e1ctica, pero demostr\u00f3 la posibilidad de generar electricidad usando magnetismo y abri\u00f3 la puerta a los conmutadores, dinamos de corriente continua y finalmente a los alternadores de corriente.<\/p>\n\n\n\n<p>Como se observa en el cap\u00edtulo de&nbsp;<a id=\"Electromagnetismo\" title=\"Electromagnetismo\" href=\"http:\/\/www.endesaeduca.com\/Endesa_educa\/recursos-interactivos\/conceptos-basicos\/iv.-electromagnetismo\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">electromagnetismo<\/a>, cuando dentro de un campo magn\u00e9tico tenemos una espira por donde circula una corriente el\u00e9ctrica aparecen un par de fuerzas que provocan que la espira gire alrededor de su eje. De esta misma manera, si dentro de un campo magn\u00e9tico introducimos una espira y la hacemos girar provocaremos la&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.endesaeduca.com\/Endesa_educa\/recursos-interactivos\/conceptos-basicos\/magnitudes-electricas\">corriente<\/a>&nbsp;inducida. Esta corriente inducida es la responsable de la f.e.m. y ser\u00e1 variable en funci\u00f3n de la posici\u00f3n de la espira y el campo magn\u00e9tico.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wp2.rinconeducativo.org\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/disco_de_faraday.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-6343\" width=\"413\" height=\"317\" srcset=\"https:\/\/rinconeducativo.org\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/disco_de_faraday.jpg 600w, https:\/\/rinconeducativo.org\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/disco_de_faraday-500x383.jpg 500w\" sizes=\"auto, (max-width: 413px) 100vw, 413px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>La cantidad de corriente inducida o f.e.m. depender\u00e1 de la cantidad de flujo magn\u00e9tico (tambi\u00e9n llamado l\u00edneas) que la espira pueda cortar, cuanto mayor sea el n\u00famero,&nbsp;mayor variaci\u00f3n de flujo&nbsp;generara y por lo tanto&nbsp;mayorfuerza electromotriz..<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wp2.rinconeducativo.org\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/funcionamiento-generador.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-6344\" width=\"520\" height=\"325\" srcset=\"https:\/\/rinconeducativo.org\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/funcionamiento-generador.jpg 569w, https:\/\/rinconeducativo.org\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/funcionamiento-generador-500x313.jpg 500w\" sizes=\"auto, (max-width: 520px) 100vw, 520px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Al hacer girar la espira dentro del im\u00e1n conseguiremos una tensi\u00f3n que variar\u00e1 en funci\u00f3n del tiempo. Esta tensi\u00f3n tendr\u00e1 una forma alterna, puesto que de 180\u00ba a 360\u00ba los polos estar\u00e1n invertidos y el valor de la&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.endesaeduca.com\/Endesa_educa\/recursos-interactivos\/conceptos-basicos\/magnitudes-electricas\">tensi\u00f3n<\/a>&nbsp;ser\u00e1 negativo.<\/p>\n\n\n\n<p>El principio de funcionamiento del alternador y de la dinamo se basa en que el alternador mantiene la&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.endesaeduca.com\/Endesa_educa\/recursos-interactivos\/conceptos-basicos\/ii.-la-naturaleza-electrica-de-la-materia\">corriente alterna<\/a>mientras la dinamo convierte la corriente alterna en&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.endesaeduca.com\/Endesa_educa\/recursos-interactivos\/conceptos-basicos\/ii.-la-naturaleza-electrica-de-la-materia\">corriente continua<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"356\" height=\"206\" class=\" size-full wp-image-6345\" src=\"https:\/\/wp2.rinconeducativo.org\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/corriente-alterna-continua.jpg\" alt=\"\"><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Generador de corriente alterna: el alternador<\/h3>\n\n\n\n<p>Los generadores de corriente alterna o alternadores son m\u00e1quinas que transforman energ\u00eda mec\u00e1nica, que reciben por el rotor, en energ\u00eda el\u00e9ctrica en forma de corriente alterna.&nbsp;La mayor\u00eda de alternadores son m\u00e1quinas de corriente alterna&nbsp;s\u00edncrona, que son las que giran&nbsp;&nbsp;a la&nbsp;velocidad de sincronismo, que est\u00e1 relacionada con el nombre de polos que tiene la m\u00e1quina y la frecuencia de&nbsp;<a id=\"Fuerza electromotriz\" title=\"Fuerza electromotriz\" href=\"http:\/\/www.endesaeduca.com\/Endesa_educa\/recursos-interactivos\/conceptos-basicos\/magnitudes-electricas\" type=\"Fuerza electromotriz\" charset=\"Fuerza electromotriz\">la fuerza electromotriz<\/a>. Esta relaci\u00f3n hace que el motor gire a la misma velocidad que le impone el est\u00e1tor a trav\u00e9s del campo magn\u00e9tico. Esta relaci\u00f3n viene dada por la expresi\u00f3n:<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"114\" height=\"48\" src=\"https:\/\/wp2.rinconeducativo.org\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/formula_revolucions.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-6346\"\/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Donde&nbsp;f&nbsp;es la&nbsp;frecuencia&nbsp;a la cual esta conectada la m\u00e1quina y&nbsp;P&nbsp;es el numero de&nbsp;pares de polos.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignright is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wp2.rinconeducativo.org\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/generador_esquema.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-6347\" width=\"408\" height=\"243\" srcset=\"https:\/\/rinconeducativo.org\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/generador_esquema.jpg 521w, https:\/\/rinconeducativo.org\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/generador_esquema-500x298.jpg 500w\" sizes=\"auto, (max-width: 408px) 100vw, 408px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Su estructura es la siguiente:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li> <strong style=\"font-size: revert; background-color: var(--color-bg);\">Est\u00e1tor<\/strong><span style=\"font-size: revert; background-color: var(--color-bg);\">: Parte fija exterior de la m\u00e1quina. El est\u00e1tor est\u00e1 formado por una carcasa met\u00e1lica que sirve de soporte. En su interior encontramos el n\u00facleo del inducido, con forma de corona y ranuras longitudinales, donde se alojan los conductores del enrollamiento inducido.<\/span> <\/li>\n\n\n\n<li><strong>Rotor<\/strong>: Parte m\u00f3vil que gira dentro del est\u00e1tor El rotor contiene el sistema inductor y los anillos de rozamiento, mediante los cuales se alimenta el sistema inductor. En funci\u00f3n de la velocidad de la m\u00e1quina hay dos formas constructivas.\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong> <span style=\"font-size: revert; background-color: var(--color-bg);\">Rotor de polos salidos o rueda polar: <\/span><\/strong><span style=\"font-size: revert; background-color: var(--color-bg);\">Utilizado para turbinas hidr\u00e1ulicas o motores t\u00e9rmicos, para sistemas de baja velocidad.<\/span> <\/li>\n\n\n\n<li> <span style=\"font-size: revert; background-color: var(--color-bg);\"><strong>Rotor de polos lisos:<\/strong> Utilizado para turbinas de vapor y gas, estos grupos son llamados turboalternadores. Pueden girar a 3000, 1500 o 1000 r.p.m. en funci\u00f3n de los polos que tenga.<\/span> <\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>El&nbsp;alternador&nbsp;es una&nbsp;m\u00e1quina el\u00e9ctrica rotativa s\u00edncrona&nbsp;que necesita de una corriente de excitaci\u00f3n en el bobinaje inductor para generar el campo el\u00e9ctrico y funcionar. Por lo tanto su diagrama de funcionamiento es el siguiente:<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"773\" height=\"147\" src=\"https:\/\/wp2.rinconeducativo.org\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/diagrama_generador.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-6348\" srcset=\"https:\/\/rinconeducativo.org\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/diagrama_generador.jpg 773w, https:\/\/rinconeducativo.org\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/diagrama_generador-500x95.jpg 500w, https:\/\/rinconeducativo.org\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/diagrama_generador-768x146.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 773px) 100vw, 773px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wp2.rinconeducativo.org\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/dinamo_modelizacion.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-6349\" width=\"558\" height=\"566\" srcset=\"https:\/\/rinconeducativo.org\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/dinamo_modelizacion.jpg 821w, https:\/\/rinconeducativo.org\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/dinamo_modelizacion-493x500.jpg 493w, https:\/\/rinconeducativo.org\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/dinamo_modelizacion-768x779.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 558px) 100vw, 558px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>La conmutaci\u00f3n en las dinamos<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>La conmutaci\u00f3n es la operaci\u00f3n de transformaci\u00f3n de una se\u00f1al alterna a una se\u00f1al continua y&nbsp;tambi\u00e9n se conoce como&nbsp;rectificaci\u00f3n de se\u00f1al. Las dinamos hacen esta conmutaci\u00f3n porque tienen que suministrar&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.endesaeduca.com\/Endesa_educa\/recursos-interactivos\/conceptos-basicos\/ii.-la-naturaleza-electrica-de-la-materia\">corriente continua<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta conmutaci\u00f3n en las dinamos se realiza a trav\u00e9s del colector de delgas.&nbsp; Los anillos del&nbsp; colector est\u00e1n cortados debido a que por fuera de la espira la corriente siempre&nbsp;tiene que ir&nbsp;en el mismo sentido.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>A la hora de realizar esta conmutaci\u00f3n existen diferentes problemas. Cuando el generador funciona con una carga conectada en sus bornes, nos encontramos con una ca\u00edda de tensi\u00f3n interna&nbsp;y una reacci\u00f3n en el inducido.<\/p>\n\n\n\n<p>El inducido crear\u00e1 un flujo magn\u00e9tico que se opone al generado por el im\u00e1n.&nbsp;A este efecto se le da el nombre defuerza contraelectromotriz, que desplazar\u00e1 el plano neutro.<\/p>\n\n\n\n<p>Para solucionar este problema se pueden realizar diversas mejoras como:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><span style=\"font-size: revert; background-color: var(--color-bg);\"><strong>Desplazamiento de las escobillas:<\/strong> Este m\u00e9todo cambia las escobillas a su nueva posici\u00f3n corrigiendo el desv\u00edo del plano, el problema es que el motor puede trabajar desde el 0% de su carga total al 100%, por lo que el plano puede cambiar.<\/span> <\/li>\n\n\n\n<li><p><strong>Polos de conmutaci\u00f3n o auxiliares: <\/strong>la funci\u00f3n de estos polos auxiliares es la de compensar el flujo producido por las bobinas inducidas y compensarlo. Es una soluci\u00f3n muy \u00fatil y econ\u00f3mica.<\/p><\/li>\n\n\n\n<li><p><strong>Bobinas de compensaci\u00f3n: <\/strong>Cuando los generadores son de gran potencia, los polos de conmutaci\u00f3n no son suficientes, en este caso usamos bobinas de compensaci\u00f3n.<\/p><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Ventajas del alternador respecto a la dinamo<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El alternador tiene varias ventajas que hacen que sea un tipo de m\u00e1quina m\u00e1s utilizada, ya no solo el hecho de que produce electricidad en corriente alterna, que es como se consume, si no por otras ventajas del tipo utilizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Las&nbsp;ventajas del alternador respecto a la dinamo son las siguientes:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><span style=\"font-size: revert; background-color: var(--color-bg);\">En el&nbsp;alternador el\u00e9ctrico se puede obtener mayor gama de velocidad de giro. La velocidad de giro puede ir desde 500 a 7.000 rpm. La dinamo a altas rpm sufre el el colector y las escobillas elevado desgaste y subida de temperaturas.<\/span> <\/li>\n\n\n\n<li><p>El conjunto rotor y est\u00e1tor en el alternador es&nbsp;muy compacto.&nbsp;<\/p><\/li>\n\n\n\n<li><p><span style=\"font-size: revert; background-color: var(--color-bg);\">Los alternadores poseen un solo elemento&nbsp;como regulador de tensi\u00f3n.<\/span><span style=\"background-color: var(--color-bg);\"> <\/span><\/p><\/li>\n\n\n\n<li><span style=\"font-size: revert; background-color: var(--color-bg);\">Los alternadores el\u00e9ctricos son m\u00e1s ligeros: pueden llegar a ser entre un 40 y un 45% menos pesados que las dinamos, y de un 25 a un 35% m\u00e1s peque\u00f1os.<\/span> <\/li>\n\n\n\n<li>E<span style=\"font-size: revert; background-color: var(--color-bg);\">l alternador trabaja en ambos sentidos de giro sin necesidad de modificaci\u00f3n.&nbsp;<\/span> <\/li>\n\n\n\n<li><p>La&nbsp;vida \u00fatil del alternador&nbsp;es superior a la de la dinamo. Esto es debido a que el alternador el\u00e9ctrico es m\u00e1s robusto y compacto, por la ausencia del colector en el inducido, y soporta mejor las altas temperaturas.&nbsp;<\/p> <\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un generador es una\u00a0m\u00e1quina el\u00e9ctrica rotativa\u00a0que transforma\u00a0energ\u00eda mec\u00e1nica\u00a0en energ\u00eda el\u00e9ctrica. Lo consigue gracias a la interacci\u00f3n de los dos elementos principales que lo componen: la parte m\u00f3vil llamada rotor, y la parte est\u00e1tica que se denomina est\u00e1tor.<\/p>\n","protected":false},"author":1088,"featured_media":6340,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"tags":[5699,5675],"edad":[7028],"recursos_tipo":[7016],"recursos_tema":[6992,7011],"clasificacion_anterior":[],"class_list":["post-6350","re_recurso","type-re_recurso","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","tag-electricidad","tag-energia","edad-todas-las-edades","recursos_tipo-teoria","recursos_tema-electricidad","recursos_tema-energia"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.8 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>\u00bfQu\u00e9 es un generador el\u00e9ctrico? - Rinc\u00f3n educativo<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/rinconeducativo.org\/es\/recursos-educativos\/que-es-un-generador-electrico\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"\u00bfQu\u00e9 es un generador el\u00e9ctrico? - Rinc\u00f3n educativo\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Un generador es una\u00a0m\u00e1quina el\u00e9ctrica rotativa\u00a0que transforma\u00a0energ\u00eda mec\u00e1nica\u00a0en energ\u00eda el\u00e9ctrica. 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