Transformadores. Electrónica Industrial A
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- Víctor Carmona Ramos
- hace 8 años
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1 Materiales Ferromagnéticos: Son fuertemente atraídos por los imanes: Hierro, acero, níquel, cobalto Los polos iguales se repelen, los polos opuestos se atraen Es imposible tener un solo polo magnético
2 El campo magnético rodea al imán Las líneas del campo magnético van del polo norte al polo sur magnético fuera del imán N S
3 El magnetismo se asoció con la corriente eléctrica cuando Hans Christian Oersted notó que la aguja de una brújula se movía cuando estaba cerca de un alambre con corriente. (inicios del siglo 19)
4 André-Marie Ampere 20 de enero de de junio de 1836 Francia El flujo de una corriente eléctrica a través de un conductor produce un campo magnético
5 Michael Faraday 22 de septiembre de de agosto de 1867 Inglaterra Si un conductor corta las línea de fuerza de un campo magnético, genera una corriente eléctrica
6 Aplicaciones del electromagnetismo Electroimán Motores eléctricos Transformadores Generadores
7 Aplicaciones del electromagnetismo Micrófono dinámico
8 Aplicaciones del electromagnetismo Bocina
9 El número de líneas de campo es conocido como Flujo Magnético. La unidad de flujo magnético es el Weber, en honor de Wilhelm Weber El número de líneas de flujo por unidad de área se llama Densidad de Flujo Magnético, y se mide en Teslas, en honor de Nikola Tesla. 1 Tesla = 1 Wb/m 2.
10 Si rodea el alambre con la mano derecha de tal forma que su pulgar apunte en la dirección convencional del flujo de corriente, entonces sus dedos mostrarán la dirección del flujo magnético Regla de la mano derecha
11 Inductores Pérdidas: Por histéresis Por corrientes parásitas
12 Voltaje que aparece en la bobina V L di dt Impedancia: X L = 2 π f L El inductor presenta una impedancia (resistencia a la CA), pero su resistencia a la corriente directa es prácticamente cero
13 Circuito en CA
14 Circuito en CD
15 EL PROCESO DE MAGNETIZACIÓN Al aplicar un campo magnético a los materiales ferromagnéticos se produce un alineamiento de su estructura.
16 Analogía eléctrica I Flujo magnético V R Fuerza Magnetomotriz Resistencia del núcleo
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19 Corrientes Eddy (parásitas) El campo magnético cambiante origina flujos de corriente en el núcleo Pueden calentar el núcleo, sino se toman las precauciones!
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21 Corrientes Eddy (parásitas) Soluciones: Usar láminas muy delgadas (transformadores) Usar materiales que ofrezcan mucha resistencia a dichas corrientes (Ferritas Óxido de hierro)
22 Transformador Tipos de transformadores
23 Transformador Gran rango de tamaños
24 Transformador Gran rango de tamaños
25 Transformador
26 Lazo de histéresis y pérdidas en el núcleo Curva de histéresis
27 Lazo de histéresis y pérdidas en el núcleo Curva de histéresis
28 Lazo de histéresis y pérdidas en el núcleo Curva de histéresis
29 R 1 X l2 X l1 R 2 1 I 1 I 2 v v 2 N N 1 2 N 1 :N 2 i1 i 2 N N 2 1 V 2 Circuito equivalente del transformador
30 φ m R 1 I 1 I 2 R 2 V 1 φ l1 φ l2 V2 R 1 X l1 X l2 R 2 I 1 I 2 V 1 V 2 N 1 :N 2 Circuito equivalente del transformador
31 R 1 X l1 I 2 R 2 X l2 I φ1 I 1 I 2 I C1 I m1 V 1 E 1 E 2 R C1 X m1 V 2 N 1 :N 2 R 1 X l1 I 2 X l2 R 2 I 2 I 1 I φ1 I C1 I m1 V 1 E 1 = E 2 R C1 X m1 V 2 V 2 N 1 :N 2 Circuito equivalente del transformador
32 R 1 X l2 X l1 I 2 R 2 I 1 I φ1 V 1 I C1 I m1 E 1 = E 2 V 2 R C1 X m1 Circuito equivalente del transformador
33 R 1 X l1 X l2 I 1 I f 1 V 1 I C1 R C1 X m1 I m1 Circuito equivalente del transformador
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