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Laboratorios de Motor de Pulsos de M.P.H. Ep:3 Banco de pruebas

Mírame probar las pasadas de bobina en un rotor de 6 imanes y un estator de 8 electroimanes. Desde 400 Hz hasta 100 Hz a 12-30 voltios, observa los campos norte/sur, el consumo de corriente y qué ocurre con la inducción magnética y el comportamiento de las bobinas eléctricas. Solo resultados reales de banco.

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Qué observar en el video

  • Las pasadas de bobina a frecuencias más bajas (hasta 100 Hz) produjeron campos magnéticos norte y sur detectables desde las bobinas del estator a 20-30 voltios y 50-130 mA.
  • Las bobinas bifilares en la mitad de accionamiento mostraron diferencias de polaridad incluso cuando las piezas de desguace tenían direcciones de enrollado opuestas.
  • El objetivo era hacer que las bobinas estacionarias emitieran un campo lo suficientemente fuerte para que las bobinas de inducción del rotor generaran voltaje estilo transformador en cada pasada.
  • Una bobina producía un campo norte, la adyacente un campo sur, demostrando que el magnetismo provenía directamente de las bobinas pulsadas, no del eje ni de los imanes.
  • Mayor voltaje (25-30 V) aumentaba la corriente pero se mantenía por debajo de 130 mA mientras se intentaba agrandar el campo magnético para mejores pasadas de bobina.
  • Se comparó con la bobina anterior de núcleo de hierro de calibre 32 que podía generar picos de más de 1000 V (baja corriente) en pasadas de inducción similares.

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Notas del experimento (léelas mientras ves el video)

Papa Bale hace girar un rotor electromagnético de 6 imanes contra un estator de 8 bobinas cableadas en serie. Comenzando a 400 Hz y bajando la frecuencia mientras aumenta el voltaje, busca campos magnéticos lo suficientemente fuertes de las bobinas para que actúen como imanes permanentes. Bobinas bifilares, consumo de corriente bajo por debajo de 130 mA, y polos norte/sur visibles en diferentes bobinas.

Puntos clave

  • Las pasadas de bobina a frecuencias más bajas (hasta 100 Hz) produjeron campos magnéticos norte y sur detectables desde las bobinas del estator a 20-30 voltios y 50-130 mA.
  • Las bobinas bifilares en la mitad de accionamiento mostraron diferencias de polaridad incluso cuando las piezas de desguace tenían direcciones de enrollado opuestas.
  • El objetivo era hacer que las bobinas estacionarias emitieran un campo lo suficientemente fuerte para que las bobinas de inducción del rotor generaran voltaje estilo transformador en cada pasada.
  • Una bobina producía un campo norte, la adyacente un campo sur, demostrando que el magnetismo provenía directamente de las bobinas pulsadas, no del eje ni de los imanes.
  • Mayor voltaje (25-30 V) aumentaba la corriente pero se mantenía por debajo de 130 mA mientras se intentaba agrandar el campo magnético para mejores pasadas de bobina.
  • Se comparó con la bobina anterior de núcleo de hierro de calibre 32 que podía generar picos de más de 1000 V (baja corriente) en pasadas de inducción similares.

En este episodio de banco de pruebas encendí el rotor electromagnético de 6 imanes contra el estator de 8 electroimanes. Las ocho bobinas exteriores son bifilares y están cableadas en serie con un hilo de disparo listo por si cambio el rotor. Las pulsé con un generador de señales, empezando alrededor de 400 Hz como la última vez pero decidí bajarla en pasos de 10 Hz.

La fuente de alimentación se quedó primero en 12 V, luego la subí a 20 V. La corriente se mantuvo baja — 50 mA a 300 Hz, 60 mA a 200 Hz. Haciendo girar el rotor a mano pude ver cómo aparecían los campos. Una bobina mostró claramente un campo norte cuando acerqué el imán de prueba; la siguiente se volteó a sur. Ese cambio de polaridad venía de cómo algunas bobinas estaban enrolladas en direcciones opuestas — típico momento de piezas de desguace.

Seguí bajando la frecuencia y subiendo el voltaje a 25 V (80 mA) y luego a 30 V (130 mA). La idea era conseguir que las bobinas estacionarias emitieran un campo magnético lo suficientemente grande para que los imanes del rotor y las bobinas de inducción que pasaban lo sintieran como un imán permanente. Cuando una bobina de inducción pasa junto a una de estas bobinas energizadas debería crear un pico de voltaje rápido estilo transformador. Antes en el otro banco vi picos de más de mil voltios (aunque con corriente minúscula a través de hilo de calibre 32). Incluso 10 mA a alto voltaje pueden hacer trabajo si lo capturas bien.

A 100 Hz el rotor se paró realmente durante un segundo — el espaciado y la distancia de las bobinas parecían críticos. Algunas bobinas podrían necesitar estar más cerca; en la otra mesa las bobinas estaban literalmente tocándose y una tenía un núcleo gordo de polvo de hierro. Esa configuración generaba más de mil voltios DC en las pasadas de inducción, pero no puedes empujar mucha corriente a través de calibre 32 sin que se funda. Aun así, el punto se mantiene: una poca corriente al voltaje correcto da un buen golpe.

Nada funcionó perfectamente en este banco de pruebas, pero ver aparecer los campos norte y sur directamente desde las bobinas (no del eje ni de los imanes del rotor) se sintió como un progreso real. La herramienta gauss primitiva tenía que colocarse justo en el medio para leer algo. Los próximos pasos serán cerrar ese hueco y quizás cambiar a un núcleo.

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