
Temos um sistema trifásico e, por convenção, escrevemos as três fases como RYB. O indicador de sequência de fase é o indicador que determina a sequência de fases do sistema de fornecimento trifásico.
Quando fornecemos a alimentação trifásica convencional (ou seja, RYB) ao motor de indução, vemos que a direção da rotação do rotor é no sentido horário.
Agora, o que acontecerá com a direção de rotação do rotor se a sequência de fases for invertida? A resposta a essa pergunta é que o rotor girará no sentido anti-horário. Assim, vemos que a direção de rotação do rotor depende da sequência de fases. Vamos estudar como esses instrumentos de fase funcionam e em que princípio eles se baseiam.
Agora, existem dois tipos de indicadores de sequência de fase e eles são:
Tipo rotativo
Tipo estático.
Vamos discutir cada tipo, um por um.
Funciona no princípio dos motores de indução. Neste caso, as bobinas estão conectadas em forma de estrela e a alimentação é fornecida a partir de três terminais marcados como RYB, conforme mostrado na figura. Quando a alimentação é fornecida, as bobinas produzem o campo magnético rotativo e esses campos magnéticos rotativos produzem uma tensão indutora no disco de alumínio móvel, conforme mostrado no diagrama.
Essas tensões indutoras produzem correntes parasitas no disco de alumínio, as correntes parasitas interagem com o campo magnético rotativo, gerando um torque que faz o disco de alumínio leve se mover. Se o disco se mover no sentido horário, então a sequência escolhida é RYB e, se a direção de rotação for no sentido anti-horário, a sequência está invertida.
Abaixo está o arranjo do indicador de tipo estático:
Quando a sequência de fases é RYB, a lâmpada B brilhará mais intensamente do que a lâmpada A, e se a sequência de fases for invertida, a lâmpada A brilhará mais intensamente do que a lâmpada B. Agora, vamos ver como isso acontece.
Aqui, assumimos que a sequência de fases é RYB. Vamos marcar as tensões como Vry, Vyb e Vbr conforme o diagrama. Temos
Aqui, assumimos operação balanceada, de modo que temos Vry=Vbr=Vyb=V. Como a soma algébrica de todas as correntes de fase também é igual, podemos escrever
Resolvendo as equações acima, temos a razão de Ir e Iy igual a 0,27.
Isso implica que a tensão sobre a lâmpada A é apenas 27% da lâmpada B. Portanto, podemos concluir que a lâmpada A brilhará mais fraca no caso da sequência de fases RYB, enquanto no caso de sequência de fases invertida, a lâmpada B será mais fraca do que a lâmpada A.
Há outro tipo de indicador de fase que funciona de maneira semelhante ao anterior. No entanto, aqui o indutor é substituído por um capacitor, conforme mostrado no diagrama abaixo.
Dois lâmpadas neon são usados, juntamente com duas resistências em série para limitar a corrente e proteger as lâmpadas neon contra a tensão de ruptura. Neste indicador, se a sequência de fases do fornecimento for RYB, a lâmpada A brilhará e a lâmpada B não brilhará, e se a sequência inversa for aplicada, a lâmpada A não brilhará, enquanto a lâmpada B brilhará.
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