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Las escobillas son compuestas de un material conductor y se deslizan sobre el conmutador cuando este gira, presionados por un resorte, realizando deesta manera la conexión eléctrica entre la armadura y el circuito exterior.

El sistema porta escobillas permite alojar a las escobillas y esta montado de tal forma que puede sergirado para el ajuste de la zona neutra.

El tema a continuación nos explica básicamente la fun-ción especifica que cumplen las escobillas y portaes-cobillas en una máquina, así como su clasificación para el uso en las diversas máquinas.

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(6&2%,//$6� Las escobillas sirven para permitir el paso de la corriente al

colector y se ajustan sobre este en forma de contacto a presión por medio de porta escobillas.

� En las máquinas eléctricas de corriente continua se utilizan dos clases de escobillas: las metálicas y las de carbón.

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&$5$&7(5,67,&$6� En las escobillas duras, el contenido de carbón amorfo es

el más elevado. Se desgasta solo, pero tienen elevadas perdidas por rozamientos y contactos.

� A medida que aumenta el contenido de carbón grafítico, las escobillas se hacen más, pero sus perdidas por rozamientos son cada vez menores.

� Las mas blandas y de menores perdidas son las escobillas con contenido de metal (polvo de bronce o de cobre).

� En las escobillas se puede observar que en la parte superior opuesta a la superficie de contacto con el colector, generalmente están cobrizadas, el objetivo de este aislamientos es el de asegurar el fácil paso de la I de la escobilla al circuito externo.

� Para reducir el desgaste de las escobillas, es conve-niente lubricar ligeramente la superficie, con parafina.

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7HQLHQGR HQ FXHQWD OD GLYHUVLGDG GH PiTXLQDV�HV�TXH�SUHVHQWDPRV��ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�JHQHUDOHV�� $OWD�DEUDVLYLGDG�� $OWD�UHVLVWLYLGDG�HOpFWULFD�� $OWD�FDtGD GH�WHQVLyQ�GH�FRQWDFWR�� &DSDFLGDG�FRQGXFWRUD�UHODWLYDPHQWH�EDMD�� 5HVLVWHQFLD�PHFiQLFD�VXILFLHQWH�SDUD�VRSRUWDU�� &KRTXHV�� 9LEUDFLRQHV�� &DPELRV GH URWDFLyQ�FRQVLGHUDEOHV�6RQ�H[FHOHQWHV FXDQGR VH�PDQWHQHU�OLPSLRV�ORV�FROHFWRUHV�

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6RQ�HVFRELOODV GH FDUEyQ�WUDWDGR�HVSHFLDOPHQWH�SDUD�WHQHUXQ�DOWR FRQWHQLGR GH JUDILWR�6XV�SURSLHGDGHV�HOHFWURPHFiQLFDV�VRQ��� 7LHQH�PHGLDQD�UHVLVWLYLGDG�HOpFWULFD�� %XHQD�GXUH]D�\�FDSDFLGDG�FRQGXFWRUD�� %DMD�DEUDFLYLGDG�� 6RSRUWD�DOWD�FDtGD�GH�WHQVLyQ�� 7LHQHQ�EDMR�UR]DPLHQWR�� %XHQDV�SURSLHGDGHV�OXEULFDQWHV�� 6H�XWLOL]DQ�HQ�FRQPXWDGRUHV GH DOWD�YHORFLGDG�� 3DUD�GLItFLOHV�FRQGLFLRQHV GH�FRQPXWDFLyQ��

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3UHVHQWD ODV VLJXLHQWHV�FDUDFWHUtVWLFDV �� %XHQD�UHVLVWLYLGDG�HOpFWULFD�� %DMD�GXUH]D�� 0HGLDQD�DEUDVLYLGDG�� &DtGD GH�WHQVLyQ�PRGHUDGD�� 0X\�DOWD�FDSDFLGDG GH FRQGXFFLyQ�� 7LHQHQ�PX\�DOWD�VXDYLGDG�� 0X\�EXHQDV�SURSLHGDGHV�OXEULFDQWHV�� 6LUYHQ�SDUD�DOWDV�YHORFLGDGHV�WDQJHQFLDOHV GHO�FRQPXWDGRU�

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� Están constituidos por un tejido de latón o de cobre, o por planchas muy delgadas de cobre, alternadas con otras de grafito, estas se emplean solamente en máquinas para bajas tensiones y aun en éstas, cada vez se sustituyen más por las escobillas de carbón con cierto contenido de metal.

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� se fabrican en forma de bloques de sección rectangular, con carbón amorfo, carbón grafítico y polvo metálico, mezcladas estas sustancias en proporciones distintas. Se han normalizado cuatro clases de escobillas de carbón:

¾ H = Carbones Duros¾ G = Carbones Grafíticos¾ MG = Carbones con contenido de metal < a 50 por 100.¾ M = Carbones con contenido de metal > a 50 por 100.

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7$%/$��'(��/$6��(6&2%,//$6��87,/,=$'$6��(1�/$6��048,1$6��'(��&255,(17(��&217,18$CARCAZA DIMENSIONES DE LAS ESCOBILLAS9 A 10 X 12.5 X 2510 A 10 X 12.5 X 2511 - 2P A 10 X 116 X 3211 - 4P A 10 X 16 X 3213 A 12.5 X 20 X 3216 A 12.5 X 25 X 32

A 12.5 X 25 X 4018 A 10 X 25 X 32

A 10 X 25 X 40A 12.5 X 25 X 32

a A 12.5 X 25 X 40A 16 X 25 X 32A 16 X 25 X 40

35 ZS 12.5 X 25 X 32ZS 16 X 25 X 32ZS 20 X 25 X 32

40 ZS 16 X 32 X 4045 ZS 20 X 32 X 40

ZS 25 X 32 X 40

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/$�'(16,'$'�'(�&255,(17(�(1��$PSHUHV�FPñ�� (VFRELOODV�GH�FDUEyQ�JUDILWDGR.

Con bajo contenido de grafitos de 7 a 4 Amp/cm �� (VFRELOODV�GH�FDUEyQ�JUDILWDGR.

Con alto contenido de grafito de 11 a 6 Amp/cm �� (VFRELOODV�GH�PHWDO�JUDILWDGR.

De 18 a 10 Amp/cm �

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325�(6&2%,//$6� Se utilizan para mantener las escobillas en posición

adecuada. � Si montan rígidamente sobre la periferia del colector,

mediante pernos y soportes especiales. � Existen muy variadas formas de escobillas, aunque

fundamentalmente, todas ellas llevan una caja de guía, en la que se desliza la escobilla, y un terno o anillo de presión, que establece y regula la presión de contacto necesario entre la escobilla y el colector.

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7,326�'(�3257$�(6&2%,//$6� 3RUWD�HVFRELOODV�5DGLDOHV.- Las escobillas permanecen

siempre exactamente perpendicu-lar al colector, se pueden utilizar para máquinas que funcionen en los dos sentidos de giros.

� 3RUWD� HVFRELOODV� 2EOLFXDV .- También llamados de reacción en los que la escobilla forman con la superficie del colector un ángulo de unos 55Û��OD�SUHVLyQ�VREUH�OD HVFRELOOD�VH�HIHFWXD�GLUHFWDPHQWH�SRU�HO�PXHOOH�HVSLUDO� TXH� SXHH� WUHQVDUVH� PDV� R� PHQRV��PHGLDQWH�OD�SDODQFD��(VWH�WLSR�GH�SRUWD�HVFRELOODV�VH�SXHGH�HPSOHDU�XQLFDPHQWH�SDUD�PiTXLQDV�GH�XQ�VROR�VHQWLGR�GH�JLUR�

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38(17(�3257$�(6&2%,//$6� Para que todas estén situadas simultáneamente en la

posición más favorable para una buena conmutación, los pernos o barras a las que se fijan, se unen conjuntamente por medio de un soporte giratorio que se denomina puente porta escobillas, naturalmente, los pernos o barras deben alejarse del puente porta escobillas

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A - ancho alojamiento carbón B - grueso alojamiento carbón C - distancia centro bulón a centro escobilla D - diámetro bulón

REF. A B C D E1001 30 8 35 16 36 1002 25 15 37 16 31 1003 25 12 38 16 24 1004 25 10 38 16 24 1005 25 8 30 10 17 1006 23 9 35 14 17 1007 20 12 38 16 17

1007-1 20 10 38 16 17 1008 25 16 40 16 24 1009 25 14 25 16 23 1010 25 13 40 16 23 1011 25 10 40 16 23 1012 25 8 40 16 23 1013 20 14 40 16 23 1014 25 10 50 16 23 1015 30 12 40 16 -

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A - ancho alojamiento carbón B - grueso alojamiento carbón C - distancia centro bulón a centro escobilla D - diámetro bulón

REF. A B C D3001 13.5 8 45 10 3005 20 10 50 14

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1 Carga rotacional ( en vacio ) � DO����2 Cobre de la armadura � DO����3 Cobre del campo serie � DO���4 Cobre del campo principal � D���5 Cobre de conmutación � DO���6 Pérdidas por contacto de escobillas � ,D7 Pérdida escobilla electrografitica � ,D8 Pérdida otras escobillas �����,D9 Cargas parásitas �

NOMA ANSI C 50.4 1965 - New YorkNOMA IEEE N° 113 - 1962 - New York

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&$3$&,'$'��'(��&$5*$��'(��/$6��(6&2%,//$6� -�(6&2%,//$6� ���««��$��PPðSeccion de la Escobillas Escobillas Escobillas de Escobillas de escobilla mm² de carbón de grafito grafito - cobre grafito - broceHasta 4 � ���D��� �� ��de 4 a 8 � ��D���� �� ��de 8 a 13.5 � ���D��� �� ��de 12.5 a 16 � D��� � �� de 16 a 25 � D��� � �� NOMA DIN VDE 2900

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&21&/86,21(6� Al finalizar este tema nos daremos cuenta lo

importante que es saber su constitución de las escobillas.

� Habremos aprendido las dimensiones de la escobilla.

� Habremos aprendido la función que cumplen los porataescobillas sobre las escobillas.

� Aprendimos en que consiste un puente portaescobillas.

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� Enciclopedia CEAC Maquinas de CC Autor – Gilberto Enriquez Harper

3$*,1$6�:(%�'(�$32<2�9 ZZZ�LQJ�XQOS�HGX�DU9 ZZZ�QHZDJHVWDPIRUG�FRP9 ZZZ�WULDFWLRQ�FRP9 ZZZ�DOOWHVW�FRP9 ZZZ�JHRFLWLHV�FRP�VLOLFRPYDOOH\9 ZZZ�VHUYRPHFDQLVPRV�FRP9 ZZZ�LWDOWHF�LW�LWDOHVWD�KWPZZZ�H[WUHPDGXUDVL�RUJ

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