curva de magnetizacion,ciclo de histeresis
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explicacion de la curva de magnetizacion, ciclo de histerisis, corrientes parasitasTRANSCRIPT
UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA INGENIERIA ELECTRONICA
MAQUINAS ELECTRICAS
UNIVERSIDAD
MAQUINAS ELECTRICAS.
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
FACULTAD DE INGENIERIAS
INGENIERÍA ELECTRÓNICA
MAQUINAS ELECTRICAS. MICROENSAYÓ
DOCENTE: ING. OMAR ALVAREZ.
REALIZADO POR: ADRIAN CORDERO JARA.
23 de Marzo del 2010 CUENCA – ECUADOR
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MICROENYASOS
SALESIANA
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Magnetismo en Corriente Continua
Un núcleo de hierro u otro material ferromagnético, tiene un bobinado de alambre de N vueltas en torno a una columna del núcleo como y se lo alimenta con corriente continua.
Curva de Magnetización
La curva de magnetización de un material ferromagnetico es aquella que representa el magnetismo en el material como función de la fuerza magnetizante
Esta curva se obtienes debido a que la permeabilidad de los materialesrepresentar en la figura 1, iniciando con 0 A y subiéndola lentamente hasta la máxima corriente permitida.
La región de la curva de magnetización en que la curva se aplana se llama resaturación donde el núcleo rápidamente se llama región no satla zona de transición entre la región no saturada y la saturada, en ocasiones se llama la "rodilla" de la curva.
El núcleo debe hacerse funcionar en la región no saturada de la curva de magnetización debido a que el flujo resultante debe ser proporcional, o aproximadamentla fuerza magnetomotriz aplicada
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Magnetismo en Corriente Continua
n núcleo de hierro u otro material ferromagnético, tiene un bobinado de alambre de N vueltas en torno a una columna del núcleo como y se lo alimenta con corriente continua.
Figura 1
La curva de magnetización de un material ferromagnetico es aquella que representa el magnetismo en el material como función de la fuerza magnetizante.
Magnetismos Fuerza Magnetizante
φ N*i λ i β H
Tabla 1
se obtienes debido a que la permeabilidad de los materialesen la figura 1, iniciando con 0 A y subiéndola lentamente hasta la máxima
Figura 2
de la curva de magnetización en que la curva se aplana se llama renúcleo está saturado, la región donde el flujo cambia muy
rápidamente se llama región no saturada de la curva donde el núcleo no ición entre la región no saturada y la saturada, en ocasiones se llama la
El núcleo debe hacerse funcionar en la región no saturada de la curva de magnetización debido a que el flujo resultante debe ser proporcional, o aproximadamentla fuerza magnetomotriz aplicada.
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n núcleo de hierro u otro material ferromagnético, tiene un bobinado de alambre de N vueltas en torno a una columna del núcleo como y se lo alimenta con corriente continua.
La curva de magnetización de un material ferromagnetico es aquella que representa el
se obtienes debido a que la permeabilidad de los materiales ferromagnéticos, en la figura 1, iniciando con 0 A y subiéndola lentamente hasta la máxima
de la curva de magnetización en que la curva se aplana se llama región de la región donde el flujo cambia muy
el núcleo no está saturado y ición entre la región no saturada y la saturada, en ocasiones se llama la
El núcleo debe hacerse funcionar en la región no saturada de la curva de magnetización debido a que el flujo resultante debe ser proporcional, o aproximadamente proporcional, a
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Magnetismo en Corriente Continua
Un núcleo de hierro u otro material ferromagnético, tiene un bobinado de alambre de N vueltas en torno a una columna del núcleo como y se lo alimenta con corriente continu
Ciclo de Histeresis
Cuando un material ferromagneticofigura 3, y cesa la aplicación de estesi no que permanece un cie
Inicialmente es es básicamente la curva de saturación, sdisminuye nuevamente, el flujo sigue una ruta diferente de laaumentó, el flujo en el núcleo sigue la rutanuevamente, el flujo sigue la ruta
Si una fuerza magnetomotriz grande se aplica primero al núcleo y luego se elimina, la trayectoria del flujo en el núcleo seráflujo en el núcleo n ollega a cerodenomina flujo remanente
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Magnetismo en Corriente Continua
n núcleo de hierro u otro material ferromagnético, tiene un bobinado de alambre de N vueltas en torno a una columna del núcleo como y se lo alimenta con corriente continu
Figura 3
Cuando un material ferromagnetico ha estado actuando un campo magnético como en la figura 3, y cesa la aplicación de este, el material no anula completamente su
erto magnetismo residual que se lo llama histéresis
amente la curva de saturación, sin embargo el flujo sigue una ruta diferente de la seguida cuando la corriente
, el flujo en el núcleo sigue la ruta bcd y luego cuando la corriente aumenta nuevamente, el flujo sigue la ruta deb.
i una fuerza magnetomotriz grande se aplica primero al núcleo y luego se elimina, la trayectoria del flujo en el núcleo será abc, cuando la fuerza magnetomotriz se elimina, el
llega a cero por lo que un campo magnético permanece en él en el núcleo.
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n núcleo de hierro u otro material ferromagnético, tiene un bobinado de alambre de N vueltas en torno a una columna del núcleo como y se lo alimenta con corriente continua.
tuando un campo magnético como en la el material no anula completamente su magnetismo
lo llama histéresis o retardo.
cuando la corriente a cuando la corriente
cuando la corriente aumenta
i una fuerza magnetomotriz grande se aplica primero al núcleo y luego se elimina, la uando la fuerza magnetomotriz se elimina, el un campo magnético permanece en él que se
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Corrientes Parasitas
La corriente de Foucault o también llamadas corriente parásita o corrientes torbellino es
un fenómeno eléctrico descubierto por el físico francés
produce cuando un conductor atraviesa un
relativo causa una corriente inducida dentro del conductor. Estas corrientes de Foucault
crean electroimanes con campos magnéticos
magnético aplicado cuanto más fuerte sea el
la conductividad del conductor
serán las corrientes de Foucault y los campos opositores generados.
Las corrientes de Foucault crean pérdidas de energía a través del
disminuyen la eficiencia de muchos dispositivos que usan campos magnéticos variables,
como los transformadores
son minimizadas utilizando núcleos con materiales magnéticos que tengan baja
conductividad eléctrica (ferrita
conocidas como laminados
Bibliografía
La referencia fue tomada de las siguientes direcciones web:
[1] http://patricioconcha.ubb.cl/transformadores/materiales_ferromagneticos.htm
[2] http://www.ifent.org/lecciones/cap07/cap07
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o también llamadas corriente parásita o corrientes torbellino es
descubierto por el físico francés Léon Foucault
produce cuando un conductor atraviesa un campo magnético variable, el movimiento
relativo causa una corriente inducida dentro del conductor. Estas corrientes de Foucault
campos magnéticos que se oponen al efecto del
aplicado cuanto más fuerte sea el campo magnético
del conductor o mayor la velocidad relativa de movimiento, mayores
serán las corrientes de Foucault y los campos opositores generados.
corrientes de Foucault crean pérdidas de energía a través del efecto Joule
disminuyen la eficiencia de muchos dispositivos que usan campos magnéticos variables,
de núcleo de hierro y los motores eléctricos. Estas pérdidas
son minimizadas utilizando núcleos con materiales magnéticos que tengan baja
ferrita) o utilizando delgadas hojas de material magnético,
conocidas como laminados
La referencia fue tomada de las siguientes direcciones web:
http://patricioconcha.ubb.cl/transformadores/materiales_ferromagneticos.htm
ciones/cap07/cap07-06.asp
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o también llamadas corriente parásita o corrientes torbellino es
Léon Foucault en 1851. Se
ariable, el movimiento
relativo causa una corriente inducida dentro del conductor. Estas corrientes de Foucault
que se oponen al efecto del campo
campo magnético o mayor
o mayor la velocidad relativa de movimiento, mayores
efecto Joule, a su vez
disminuyen la eficiencia de muchos dispositivos que usan campos magnéticos variables,
de núcleo de hierro y los motores eléctricos. Estas pérdidas
son minimizadas utilizando núcleos con materiales magnéticos que tengan baja
) o utilizando delgadas hojas de material magnético,
http://patricioconcha.ubb.cl/transformadores/materiales_ferromagneticos.htm