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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TEGNOLOGIA DE CABIMAS CABIMAS.EDO.ZULIA Instrumentos magnetoeléctricos bobina móvil (Con termoelemento)

Instrumentos magnetoeléctricos bobina móvil

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Page 1: Instrumentos magnetoeléctricos  bobina móvil

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAMINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TEGNOLOGIA DE CABIMAS

CABIMAS.EDO.ZULIA

Instrumentos magnetoeléctricos bobina móvil

(Con termoelemento)

INTEGRANTES:

ALEJANDRO RUIZ

DOREILYS AVILA

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INTRODUCION

El Termo elemento es un dispositivo en el que la modificación de la temperatura provoca la producción de una fuerza electromotriz termoeléctrica. Un termo elemento está constituido por dos metales diferentes, por uno de sus extremos; cuando el punto de unión de estos conductores se somete a un calentamiento, ambos metales se calientan a temperaturas distintas y en sus extremos aparece la citada fuerza electromotriz termoeléctrica.

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INSTRUMENTOS MAGNETOELÉCTRICOS BOBINA MÓVIL (CON TERMOELEMENTO)

PARTES DE UN APARATO TERMOELECTRICO

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EL TERMOELEMENTO

El termoelemento es un dispositivo en cual al modificar la temperatura se produce una f.e.m. Termoeléctrica.

Un termoelemento está constituido por dos metales diferentes, soldados por uno de sus extremos.

FUNCIONAMIENTO:

Cuando el punto de unión de estos conductores se somete a calentamiento, ambos metales estarán a temperaturas diferentes y en sus extremos libres aparece la citada f.e.m. Termoeléctrica.

El fenómeno se llama efecto”Seebeck”. La f.e.m. Termoeléctrica es proporcional a la diferencia de temperatura

entre ambos metales.

ET (v) = C1 (v/oC).ΔT (oC)ΔT=T2-T1

La cantidad de energía térmica ΔQ en la R de caldeo por la intensidad I de corriente que se mide provoca el incremento de la temperatura ΔT que es proporcional a la potencia de caldeo.

ΔT= C2.I. R 2ET = C1.C2.I.R 2

ET = C3.I. 2

El circuito interior de un aparato termoeléctrico está constituido por el termoelemento y por el galvanómetro. Ambos presentan una resistencia equivalente Ri por la cual circula una corriente IT

IT= ET/Ri = C3.I. /Ri 2IT= C4.I

La corriente IT produce un par motor Mm que actúa sobre la parte móvil del galvanómetro; este par motor es proporcional a IT y vale;

Mm= C.IT = C.C4.I 2

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Mm= C5.I 2

La desviación de la aguja indicadora (Angulo α) se dará cuando el par motor Mm se iguale al par antagonista del galvanómetro.

La desviación de la aguja indicadora es proporcional al cuadrado de la corriente que circula por la resistencia de caldeo, la misma corriente que se mide.

Los materiales usados para la fabricación de las termopilas se caracterizan por la constante β de los dos metales con que se fabrican.

Β se da μV/1oC de diferencia. Constatan de uno de los electrodos.

TERMOCONVERTIDOR EN VACIO

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FUNCIONAMIENTO:

La resistencia de caldeo es de constatan, platino o nicrom. La longitud varía entre 2 y 10 mm. Escalas de hasta 3A la resistencia de caldeo es de alambre. Escalas mayores a 100A de cinta fina o con forma de tubo.

La medida de corrientes.

Mayores a 100 mA se emplean termo convertidos al aire. Corrientes muy pequeñas y para aumentar la sensibilidad del aparato debe

evitarse perdidas de calor al medio ambiente usando termo convertidores en vacío.

Estos aparatos miden los valores rms de las corrientes alternas a diferencia de los aparatos con circuito rectificador que miden los valores medios.

Las longitudes de alambres, cintas y tubos de Calefacción son extremadamente cortos los efectos inductivos y capacitivos resultan despreciables, aun a elevadas frecuencias.

Las indicaciones de estos aparatos dependen muy poco de la frecuencia y forma de onda de la señal a medir, siendo apropiados para medir tensiones y corrientes de alta frecuencia

VENTAJAS:

pueden hacer mediciones de precisión de corrientes alternas cuando han sido contrastados para corriente continua.

DESVENTAJAS:

Su baja tolerancia a las sobrecargas se averían cuando la corriente es el doble de la I nominal para lo cual fueron diseñados.

TIPO DE ESCALA:

La escala es cuadrática

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USO:

Magneto-eléctricos termoeléctricos (con termoelemento). Se utiliza para amperímetros y voltímetros de c.c. y de c.a.

APLICACIÓN:

Se construyen aparatos termoeléctricos para las siguientes clases de precisión:

Corriente Continua: 0.5-1.0-1.5-2.5-5.0 Corriente Alterna: 1.0-1.5-2.5-5.0

CONCLUSION

El termoelemento consiste en un hilo calefactor, por el que circula la corriente a medir, y en un termopar, es decir, una unión de dos metales distintos en íntimo contacto térmico con el hilo calefactor. El calor en el elemento da lugar al a generación de una tensión termoeléctrica que se aplica a un milivoltimetro de corriente continua, para su correspondiente indicación. Las escalas de los instrumentos de termopar tienen una característica ley del cuadrado con un acusado hacinamiento de los trazos en el extremo inferior de la escala. Para corrientes bajas, el termoelemento tiene que hallarse encerrado en un tubo de vacío para evitar las pérdidas de calor por convección y, de esta forma, mejorar su rendimiento. Los termoelementos tienen unas características muy buenas a alta frecuencia, siendo utilizados en algunos casos hasta 103 MHz.