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UNIVERSIDAD POLITECNICA MAQUINAS ELECTRICAS UNIVERSIDA MA A SALESIANA INGE Página 1 AD POLITÉCNICA SAL FACULTAD DE INGENIERIAS INGENIERÍA ELECTRÓNICA AQUINAS ELECTRICAS. MICROENSAYÓ DOCENTE: ING. OMAR ALVAREZ. REALIZADO POR: ADRIAN CORDERO JARA. 23 de Marzo del 2010 CUENCA – ECUADOR ENIERIA ELECTRONICA MICROENYASOS LESIANA

curva de magnetizacion,ciclo de histeresis

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explicacion de la curva de magnetizacion, ciclo de histerisis, corrientes parasitas

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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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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