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LA INDUCTANCIA
53

03 inductancias

Jan 27, 2017

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Page 1: 03 inductancias

LA INDUCTANCIA

Page 2: 03 inductancias

INDUCTANCIA es la propiedad de un conductor

de oponerse a un cambio en la corriente.El efecto

de la inductancia se incrementa cuando el alambre

es enrrollado sobre un núcleo magnético.

INDUCTANCIA

Los símbolos comunes para los inductores (bobinas) son:

Nucleo

de aire

Núcleo de

hierro

Núcleo de

ferrita

Variable

Page 3: 03 inductancias

SÍMBOLO DE LA INDUCTANCIA Y

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE UNA INDUCTANCIA:

Inductancia / Corriente de trabajo

Ejemplo:

Un inductor de 200 miliHenrys / 50 miliAmperios

Page 4: 03 inductancias

JOSEPH HENRY

Page 5: 03 inductancias

ANDRÉ MARIE AMPÉRE

Page 6: 03 inductancias

INDUCTORES TÍPICOS

Page 7: 03 inductancias

INDUCTORES COMUNES

Encapsulada Alta corriente Núcleo toroidal Variable de RF

Page 8: 03 inductancias

SIMBOLOS DE LOS INDUCTORES

Núcleo de aire Núcleo de hierro Núcleo de ferrita

Page 9: 03 inductancias

ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA Y CONVERSIÓN A CALOR

EN UN INDUCTOR EN UN CIRCUITO DC.

Conversión de energía a

calor debido a la

resistencia del alambre

Energía almacenada

en forma de campo

magnético

Page 10: 03 inductancias

DEMOSTRANDO EL EFECTO DE ABRIR UN INTERRUPTOR EN

SERIE CON UN INDUCTOR CONECTADO EN UNA FUENTE DE

TENSIÓN DC.

Page 11: 03 inductancias

Qué sucede en la bobina al cerrar el interruptor S1?

Se presenta un campo electromagnético

Qué sucede al abrir el interruptor S1?

Se presenta un arco eléctrico entre los contactos

del interruptor S1.

Qué sucede al abrir el interruptor S1?

El arco eléctrico entre los contactos del

interruptor S1, se reduce

Page 12: 03 inductancias

INCREMENTO DE CORRIENTE EN UN INDUCTOR

EN FUNCIÓN A LA CONSTANTE DE TIEMPO T

IF (valor final) Considerado como

100%

Page 13: 03 inductancias

SIMBOLO DEL TRANSFORMADOR

Page 14: 03 inductancias

Cuando dos bobinas son colocadas una cerca a la otra, un

flujo cambiante en una bobina causará un voltaje inducido

en la segunda bobina. Se dice que las bobinas tienen

inductancia mútua (LM), la cual puede ser aditiva o

sustractiva de la inductancia total dependiendo si los

campos magnéticos están sumandose o en oposición.

Inductancia mutua

LM

k

1 2L1 L2

Page 15: 03 inductancias

Un transformador está formado por dos bobinas que se

encuentran, usualmente, enrrolladas en un núcleo

común quien proporciona un camino para las líneas del

campo magnético, Los siguientes símbolos indican el

tipo de núcleo.

EL TRANSFORMADOR

Núcleo de aire Núcleo de ferrita Núcleo de

hierro Transformador de

pequeña potencia

Page 16: 03 inductancias

UNA CORRIENTE CAMBIENTE EN LA PRIMERA BOBINA (PRIMARIO)

PRODUCE UN CAMPO ELECTROMAGNÉTICO CAMBIENTE QUE UNE A LA

BOBINA SECUNDARIA Y ESTO ORIGINA UN VOLTAJE INDUCIDO EN ELLA.

Las líneas de fuerza cortan al secundario

cuando el campo electromagnético se

expande y colapsa, originando una onda

senoidal.

Page 17: 03 inductancias

NICOLA TESLA

Page 18: 03 inductancias

HEINRICH FRIEDRICH EMIL LENZ

Page 19: 03 inductancias

sec

pri

Nn

N

Un parámetro útil en los transformadores es la relación

de vueltas definida como :

RELACIÓN DE VUELTAS

Nsec = número de vueltas del secundario

Npri = número de vueltas del primario

En muchos transformadores no está indicada la relación de

vueltas, sin embargo, este parámetro es útil para entender la

operación del transformador.

Un transformador tiene 800 vueltas en el primario y la

relación de vueltas es de 0.25. Cuántas vueltas hay en el

secundario. 200

Page 20: 03 inductancias

120 Vrms

Vpri

En un transformador ELEVADOR, el voltaje del

secundario es mayor que el voltaje del primario y n > 1.

TRANSFORMADOR ELEVADOR Y REDUCTOR

En un transformador REDUCTOR ,el voltaje del

secundario es menor que el voltaje del primario y n < 1.

Cuánto es el voltaje del secundario?

4:1

?30 Vrms

Calcular la relación de vueltas 0.25

Page 21: 03 inductancias

CLASES DE TRANSFORMADORES

Page 22: 03 inductancias

El transformador ideal no disipa potencia. La potencia

entregada por la fuente es transferida a la carga por el

transformador. Esta importante idea puede ser resumida

asi :

POTENCIA

pri sec

pri pri sec sec

prisec

pri sec

P P

V I V I

IV

V IEstas relaciones son,

por supuesto, la

relación de vueltas, n.

Page 23: 03 inductancias

UN TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE

250 VA RELACIÓN 4 : 1, ES CONECTADO EN

EL PRIMARIO A UNA TENSIÓN DE 220

VOLTIOS.

LA CORRIENTE QUE ENTREGA DICHO

TRANSFORMADOR EN EL SECUNDARIO ES :

4,54 AMPERIOS

Page 24: 03 inductancias

TRANSFORMADOR CON DERIVACIONES

Frecuentemente es útil colocar derivaciones en el

transformador. Estas pueden estar en el primario o en el

secundario a fin de aplicar diferentes voltajes en el primario

y obtener diferentes voltajes en el secundario.

Una aplicación de múltiples devanados en el

primario es para poder conectar 110 V or 220 V.

Secundario con

derivación central Primario con múltiples devanados

Page 25: 03 inductancias

TRANSFORMADORES CON MÚLTIPLES PRIMARIOS

Dos bobinados primarios Primarios en paralelo para

operación con 110 VacPrimarios en serie para

operación con 220 Vac

Primario 1

Primario 2

Secundario

Page 26: 03 inductancias

CONSTRUCCIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE NÚCLEO DE HIERRO

TIPO ACORAZADO CON AMBOS

BOBINADOS EN LA MISMA RAMATIPO NÚCLEO, TIENE CADA DEVANADO EN

RAMAS SEPARADAS

Núcleo de hierro laminado

Devanado

primarioDevanado

secundario

Núcleo de hierro

laminado

Page 27: 03 inductancias

ALGUNOS TIPOS DE TRANSFORMADORES

Page 28: 03 inductancias

LOS PUNTOS DE FASE INDICAN LAS POLARIDADES RELATIVAS DE

LOS VOLTAJES DEL PRIMARIO Y SECUNDARIO

Puntos de fase

Los voltajes están en fase Los voltajes están fuera de fase

Puntos de fase

Voltajes están en fase Voltajes están fuera de fase

Page 29: 03 inductancias

DETERMINAR LA TENSIÓN DEL SECUNDARIO

24V

Page 30: 03 inductancias

En el siguiente transformador.

Cuánto sería la máxima corriente

que puede circular por el secundario

antes que se queme el fusible?

En un transformador ideal se cumple :

Potencia del primario = Potencia del secundario

Pot. Primario = 220V x 0,1A = 22VA

I sec = Pot. Prim/Vsec = 22VA/24V =

Pot. Primario = Vprimario x I primario

0,91A

Page 31: 03 inductancias

OPERACIÓN DEL TRANSFORMADOR

CON DERIVACIÓN CENTRAL

Tap central (CT)

Transformador con

derivación central

Voltajes con respecto

al tap central

Los voltajes de salida con respecto al tap central están

desfasados 180° uno con respecto al otro y su magnitud es la

mitad del voltaje de todo el secundario.

Page 32: 03 inductancias

TRANSFORMADOR REDUCTOR EN UN TÍPICO

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA

Transformador

Entrada o

acometida

Viviendas

Caja de

distribución

Pozo de

tierra

Page 33: 03 inductancias

TÍPICO TRANSFORMADOR ACOPLADO A

UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DC

Salida DC

Page 34: 03 inductancias

Resumen

• Los transformadores son

ampliamente usados para convertir un

voltaje ac de un valor a otro.

Transformadores

• El transformador básico es

formado cuando dos bobinas,

llamadas primario y secundario son

enrrolladas en un núcleo magnético

común.

• Cuando el secundario tiene mas vueltas que el primario,

el transformador es elevador, en cambio, cuando el

secundario tiene menos vueltas que el primario es llamado

reductor.

Page 35: 03 inductancias

TÉCNICO MIDIENDO CORRIENTE CON

UNA PINZA AMPERIMÉTRICA

Page 36: 03 inductancias

ESTRUCTURA DE UN RELE ELECTROMECANICO

ResorteArmadura

Bobina

Contactos

Brecha de aire:0,2 cm

Page 37: 03 inductancias

LÁMPARA FLUORESCENTE

(a) APARIENCIA GENERAL, (b) VISTA INTERNA CON BALASTRO

Page 38: 03 inductancias

EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA

Page 39: 03 inductancias

IMAGEN OBTENIDA POR RESONANCIA MAGNÉTICA

Page 40: 03 inductancias

EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA ( TIPO ABIERTO )

Page 41: 03 inductancias

EDWIN HERBERT HALL

Page 42: 03 inductancias

HEINRICH RUDOLPH HERTZ

Page 43: 03 inductancias

APLICACIÓN DE SENSORES INDUCTIVOS.

Los sensores inductivos de

proximidad son usados para

detectar objetos metálicos dentro

de una caja de cartón, por

ejemplo.

Page 44: 03 inductancias

LEY DE FARADAY

Page 45: 03 inductancias

La lectura del Voltímetro es : 0 Voltios

Qué ha sucedido : No hay tensión inducida

De acuerdo a que Ley : La ley de Faraday

La lectura del Voltímetro es :

La lectura del Voltímetro es : 22 Voltios

Qué ha sucedido : Hay tensión inducida

De acuerdo a que Ley : La ley de Faraday

Page 46: 03 inductancias

MICHAEL FARADAY

Page 47: 03 inductancias

ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE CAMPOS MAGNÉTICOS

Page 48: 03 inductancias

Qué ha sucedido?

Se ha obtenido la SERIE ADITIVA de

campos electromagnéticos.

Esta sería la ubicación de los

puntos de polaridad del

transformador

Page 49: 03 inductancias

Qué ha sucedido?

Se ha obtenido la SERIE

SUSTRACTIVA de campos

electromagnéticos.

Esta sería la ubicación de los

puntos de polaridad del

transformador

Page 50: 03 inductancias

EFECTO DEL DIODO DE RUEDA LIBRE

Page 51: 03 inductancias

APLICACIÓN DE LA INDUCTANCIA

Page 52: 03 inductancias

SÍMBOLO DE LA INDUCTANCIA Y

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE UNA INDUCTANCIA:

Inductancia / Corriente de trabajo

Ejemplo:

Un inductor de 200 miliHenrys / 50 miliAmperios

Page 53: 03 inductancias

THE END