Que pasa si pongo un condensador de mas microfaradios a un motor

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que pasa si pongo un condensador de menos microfaradios

 Que pasa si pongo un condensador de mas microfaradios a un motor

Un condensador es un dispositivo capaz de almacenar y liberar energía eléctrica. Hay dos tipos de condensadores, los de arranque y los de trabajo. Los condensadores de trabajo funcionan continuamente liberando energía, mientras que los condensadores de arranque funcionan de manera selectiva y durante un corto período de tiempo, condicionados por el relé que activa su funcionamiento. La capacitancia del condensador se mide en microfaradios (µF o MFD).
El condensador de arranque funciona sólo al principio del funcionamiento del motor, su funcionamiento es intermitente, está conectado al bobinado de arranque, su principal función es llevar el motor a la máxima velocidad de funcionamiento en un tiempo relativamente corto, condicionado por un relé o interruptor que limita su funcionamiento a un tiempo corto. El condensador de arranque tiene un valor más alto comparado con el condensador de funcionamiento. El condensador de arranque suele dar un rango de funcionamiento, su valor varía de 21 a 1200 (µF o MFD).
El condensador de trabajo funciona continuamente mientras el motor está en marcha y está conectado al bobinado auxiliar o de trabajo. El condensador de trabajo aumenta el par y la eficiencia del motor mientras reduce la corriente, a diferencia del condensador de arranque. Un condensador de trabajo tiene un valor más bajo que un condensador de arranque. Los condensadores de trabajo generalmente dan un índice de microfaradio y una tolerancia de funcionamiento de +/-, su valor oscila entre 21 y 60 (µF o MFD).
Los condensadores generalmente siempre incluyen la siguiente información en su etiqueta
Clasificación de microfaradios (µF o MFD)
Tolerancia
Voltaje
La temperatura ambiente


La capacitancia del condensador de arranque está determinada por la demanda del motor, como se muestra en la siguiente figura.

La tensión indicada en los condensadores no corresponde a la tensión de funcionamiento, esta última es siempre más alta y corresponde a la suma eléctrica de las tensiones inducidas en el devanado de arranque y la tensión inducida en el devanado de funcionamiento por la rotación del rotor, este fenómeno se conoce como fuerza antieléctrica.

La suma de los voltajes inducidos en los devanados de arranque y de trabajo determina el voltaje del condensador. Por lo tanto, los condensadores siempre tienen un voltaje más alto que el voltaje de funcionamiento.
La instalación de un condensador con una capacidad de voltaje inferior a la especificada puede hacer que falle y afecte al motor. Un condensador con un voltaje nominal más alto no afectará al funcionamiento ni pondrá en peligro el motor de ninguna manera.


Consecuencias del uso de un condensador con un índice de microfaradio más bajo
Baja velocidad del motor.
Bajo par de arranque.
Baja eficiencia.
Calefacción en el motor.
Acortamiento de la vida del condensador

Consecuencias del uso de un condensador con valores de microfaradio más altos:
Mayor velocidad del motor.
Un par de arranque más alto.
Menor eficiencia.
Calentando en el motor.
Acortando la vida del condensador

Para probar un condensador, descárguelo antes de recordar que siempre almacena energía porque esa es su función. Para ello, se recomienda conectar una resistencia de 2 vatios y/o 20 khm.


Para calcular la capacitancia de un condensador de trabajo en Faradio, tienes la siguiente fórmula:


Dónde:
C = microfaradios (µF o MFD)
c = constante* 159300
Hz = Frecuencia (50-60 Hz)
I = Amperio
V = Voltaje

Esta fórmula se aplica a los cálculos de 50 y 60 Hz.
Hay otro:

Especificar en la placa de identificación del motor después de la potencia del mismo es la mejor manera técnica de obtener los datos al introducir la fórmula.
El uso de tablas de condensadores es también una muy buena opción: