Inductancia Corriente Alterna y Transformadores

(Fórmula, despejes y unidades de medida) (Fórmula, despejes y unidades de medida) Cuando entre dos bobinas, un flujo d

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(Fórmula, despejes y unidades de medida)

(Fórmula, despejes y unidades de medida)

Cuando entre dos bobinas, un flujo de corriente que pasa en una de ellas provoca un campo magnético y un voltaje inducidos en la segunda

Producción de una FEM en un circuito por la variación de corriente en el mismo

INDUCTANCIA MUTUA



   

(Fórmula, despejes y unidades de medida)

Como la relación entre el flujo magnético, Φ y la intensidad de corriente eléctrica, I

AUTOINDUCTANCIA

Depende de las características físicas del conductor, la longitud y el número de vueltas del mismo Si el conductor se enrolla la inductancia aumenta Entre más espiras más inductancia Entre menos espiras menos inductancia También dependerá del material y la forma del núcleo del inductor

Una magnitud y se expresa

En el SI, la unidad de la inductancia es el henrio (H), llamada así en honor al científico estadounidense Joseph Henry. 1 H = 1 Wb/A, donde el flujo se expresa en weber y la intensidad en amperios. El término "inductancia" fue empleado por primera vez por Oliver Heaviside en febrero de 1886,[1] mientras que el símbolo {\displaystyle L} L se utiliza en honor al físico Heinrich Lenz.

Propiedad de los circuitos eléctricos por la cual se produce una fuerza electromotriz (FEM) cuando varía la corriente

Tipos

Es

CARACTERÍSTICAS

INDUCTANCIA

Circuitos osciladores

Medida de oposición al cambio en la corriente de un inductor que almacena energía en presencia de un campo magnético

Bobinas y

En electromagnetismo

transformadores

Red eléctrica

Fuentes de alimentación

Electrodomésticos

Sistemas de iluminación

Fuentes de alimentación

Aplicaciones

Circuitos AC

Industrias

Simbología de inductores

Aplicacione s INDUCTANCIA CORRIENTE ALTERNA Y TRANSFORMADORES TRANSFORMADORES

Aplicacione s

CORRIENTE ALTERNA (A C)

Son

Tipos

Motores alternadores

Industrias

Es

Aquella en la que la magnitud y dirección varían cíclicamente

Hogar

Circuitos AC

Con Elementos (Fórmula, despejes y unidades de medida)

Reactancia inductiva (RL )

Resistivos (R) (Fórmula, despejes y unidades de medida)

Serie Parale lo e Imped ancia

(Fórmula, despejes y unidades de medida)

Circuitos RLC

Reactancia capacitiva (R C)

Inductivos (L)

Capacitivos (C)

Varía 120 veces por segundo

60 ciclos/segundo = 60H(Hertz)

Otros que contribuyeron en el desarrollo y mejora de este sistema fueron Lucien Gaulard, John Gibbs y Oliver Shallenger entre los años 1881 y 1889.

Origen e Histori a Sistema ideado por el ing. Nikola Tesla En 1882 diseñó y construyó el primer motor de inducción de CA.

La idea central fue la de enrollar un par de bobinas en una base de hierro común, denominada bobina de inducción. De este modo se obtuvo lo que sería el precursor del actual transformador.

El físico William Stanley, reutilizó, en 1885, el principio de inducción para transferir la CA entre dos circuitos eléctricamente aislados.



CARACTERÍSTICAS

a) la forma de onda b) la amplitud c) la frecuencia d) la fase (cuando existen dos o mas corrientes alternas superpuestas en el mismo circuito, como el caso típico de la corriente trifásica del servicio público)

la distribución de la corriente alterna fue comercializada por George Westinghouse.

máquinas eléctricas que permiten aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente altera manteniendo la frecuencia

Reductor Elevador De aislamiento

CARACTERÍSTICAS 

Sistemas de iluminación

  

       

El primer transformador eléctrico fue construido por Michael Faraday en 1831 cuando se disponía a llevar a cabo los experimentos en los que posteriormente descubriría la inducción electromagnética.

La potencia que ingresa al equipo en el caso de un transformador ideal esto es sin pérdidas es igual a la que se obtiene a la salida Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas dependiendo de su diseño, tamaño y de los materiales que lo conforman. La bobina de entrada recibe el nombre de PRIMARIO la bobina de salida recibe el nombre de SECUNDARIO Se utilizan para elevar o disminuir el voltaje en circuitos AC pueden estar constituidos por más de una bobina tanto en primario como en secundario y cada bobina de cada sección puede estar separada o conectada en diferentes arreglos para obtener diferentes voltajes. Los principales materiales del núcleo son hierro o Ferrita e incluso aire (Transformadores sin núcleo). Los Transformadores pueden estar expuestos, sumergidos en algún líquido o dentro de algún material solido. El funcionamiento de los transformadores se basa en el fenómeno de la inducción electromagnética. La tensión inducida en el devanado secundario depende directamente de la relación entre el número de espiras del devanado primario y secundario y de la tensión del devanado primario. Dicha relación se denomina relación de transformación.

Entre 1884 y 1885, los ingenieros húngaros Miksa Déri, Ottó Titusz Bláthy y Károly Zipernowsky, de la compañía Ganz, de ese país, crearon en Budapest el modelo “DBZ” de transformador de corriente alterna, basado en un diseño de Gaulard y Gibbs (Gaulard y Gibbs solo diseñaron un modelo de núcleo abierto).

La primera transmisión interurbana de la corriente alterna ocurrió en 1891, cerca de Telluride, Colorado, a la que siguió algunos meses más tarde otra de Lauffen a Frankfurt en Alemania. A pesar de las notorias ventajas de la CA frente a la CC, Thomas Edison siguió abogando fuertemente por el uso de la corriente continua, de la que poseía numerosas patentes (véase la guerra de las corrientes). De hecho, atacó duramente a Nikola Tesla y a George Westinghouse, promotores de la corriente alterna, y a pesar de ello ésta acabó por imponerse. Así, utilizando corriente alterna, Charles Proteus Steinmetz, de General Electric, pudo solucionar muchos de los problemas asociados a la producción y transmisión eléctrica, lo que provocó al final la derrota de Edison en la batalla de las corrientes, siendo su vencedor Nikola Tesla y su financiador George Westinghouse.

Fórmulas de los Transformadores (Suponiendo que no presentarán perdida de energía)