APLICACIONES DE LA INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Universidad Nacional de Colombia Fundamentos de Electromagnetismo
Advertisements

●La inducción electromagnética es la producción de corrientes eléctricas por campos magnéticos variables con el tiempo; A las corrientes eléctricas producidas.
Autoinductancia L = N / I1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FUNDAMENTOS DE ELECTROMAGNETISMO MANUEL FERNANDO PARRA G09N30MANUEL.
INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
APLICACIONES DE LA INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
AMPLIFICADORES CLASE C
Magnetismo Principios.
Circuitos Magnéticamente Acoplados Capítulo 14 Hayt.
PPTCEL002FS11-A16V1 Clase Electricidad II: circuitos eléctricos.
AMISTAD CON DIOS… “VUELVE AHORA EN AMISTAD CON EL, Y TENDRAS PAZ Y POR ELLO TE VENDRA BIEN” “VUELVE AHORA EN AMISTAD CON EL, Y TENDRAS PAZ Y POR ELLO TE.
Electrodinámica. La electrodinámica es la rama de la Física que estudia las cargas eléctricas en movimiento (corriente eléctrica).
CLASE N°8 MENCIÓN: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO II
UNIDAD 1 : TRANSFORMADORES
ELECTRICIDAD.
Intensidad de corriente eléctrica
MÓDULO 5 ELECTROMAGNETISMO
Motores de CD (9) Dr. Pedro Bañuelos Sánchez.
Examen parcial: Aula: :15 FÍSICA II GRADO
REPASO LEYES FUNDAMENTALES
Tema: Tipos De fuentes de alimentación
ELECTROMAGNETISMO Elaborado por: Ing. Juan Adolfo Álvarez Unidad 3
Corriente y circuitos eléctricos
Diodo (union P-N) semiconductores,Transistores y amplificadores
Principios de Electricidad y Magnetismo
CAPITULO I: CIRCUITOS DE CORRIENTE SIMPLE ING. JORGE V. OCHOA PAREJA.
Circuitos Magnéticamente Acoplados
LEY DE INDUCCIÓN DE FARADAY
ING. RAMCÉS DELGADILLO LÓPEZ
Unidad 5. Capítulo II. Modelos de sistemas en forma matricial.
DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA
SENSOR DE TEMPERATURA.
Edgar Estrada Taboada Docente
ATOMO.
TAREA # 4 ELECTROMAGNETISMO Y LEY DE FARADAY
Capitulo 4 Capitulo 3 Capitulo 2 Capitulo 1 Introducción. A medida que avanza nuestra formación profesional nos encontramos en la necesidad de poder.
MÁQUINA ELÉCTRICA: Máquina que transforma un tipo de energía (por ejemplo mecánica, química,...) en energía eléctrica o viceversa. Se clasifican en 3.
4 V2V2 V2V2 V1V1 V1V1 I1I1 I1I1 I2I2 I2I2 5.
Motores de Inducción Univ.: Álvaro L. Bueno Cayoja Docente: Lic. Ángel A. Gutiérrez Rojas Materia: Maquinas Eléctricas ETM 240 Paralelo: 4v1 Fecha: 13.
Capítulo 31 Corriente alterna.
ENERGÍA Y ELECTRICIDAD Producción y transporte de la electricidad
LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE LA PC
Energía del campo magnético.
RADIOCOMUNICACIONES UNIDAD VI: Líneas de transmisión
Prof. Ing. Egberto Hernández Falcón
Amplificador Operacional
Conceptos Generales Cuarta Unidad
Inducción electromagnética
SISTEMAS DE MEDICION DE ENERGIA. MEDIDOR O CONTADOR DE KWH Es un tipo de dispositivo usado para medir la energía eléctrica. Que recoge el voltaje y corriente.
7.1 Corriente eléctrica y densidad de corriente. 7.2 Resistencia y ley de Ohm. 7.3 Energía en los circuitos eléctricos. 7.4 Asociación de resistencias.
Corriente y resistencia
Carrera : Ingeniería Mecatrónica Asignatura : Máquinas Eléctricas Tema:1.11 Conexiones de transformadores monofásicos en arreglos trifásicos. Cuarto semestre.
LA CORRIENTE ELÉCTRICA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIACURSO
7.1 Corriente eléctrica y densidad de corriente. 7.2 Resistencia y ley de Ohm. 7.3 Energía en los circuitos eléctricos. 7.4 Asociación de resistencias.
Campo Eléctrico Campo Eléctrico en la materia Corriente Eléctrica
INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA Cuarta Unidad Parte C
TECNOLOGIA 2º ESO TEMA 9 ELECTRICIDAD.
FÍSICA II GRADO Ingeniería Mecánica Tema 3. Corriente eléctrica.
CIRCUITOS CON ACOPLAMIENTO MAGNÉTICO
 Diseñar y armar un inversor de corriente de DC a AC que produzca una onda sinusoidal con una frecuencia de 60Hz.
SECCIÓN 430 CEN Prof. Nelson Ballester Material Elaborado con Fines Docentes.
Examen parcial (M1): Aula: :00 FÍSICA II GRADO
 La palabra transformador significa “cambiar”, por esta razón un transformador se utiliza para modificar el valor de voltaje o corriente en un sistema.
7.1 Corriente eléctrica y densidad de corriente. 7.2 Resistencia y ley de Ohm. 7.3 Energía en los circuitos eléctricos. 7.4 Asociación de resistencias.
7.1 Corriente eléctrica y densidad de corriente. 7.2 Resistencia y ley de Ohm. 7.3 Energía en los circuitos eléctricos. 7.4 Asociación de resistencias.
Corriente Eléctrica y Fuentes de Energía.
 Es un dispositivo que forma parte de un circuito electrónico. Se diseñan para ser conectados entre ellos, normalmente mediante soldadura, a un circuito.
INTRODUCCION  En un circuito industrial de corriente alterna, el factor de potencia afecta directamente la eficiencia del mismo. En una instalación, es.
Transcripción de la presentación:

APLICACIONES DE LA INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

INTRODUCCIÓN AQUÍ HABLAMOS DE CÓMO SE RELACIONA EL TEMA PRINCIPAL DEL TEMA CON LA VIDA COTIDIANA Y CON EL TEMA QUE ESTAMOS VIENDO EN LA MATERIA

DESARROLLO TEÓRICO Finalidad del dispositivo que vamos a explicar El alternador Producir corriente alterna (corriente que cambia de sentido cada cierto tiempo)

Fundamento físico (leyes en las que se basa el fenómeno) Componentes del sistema Conexión a circuito externo Ley de Faraday-Lenz…

Descripción del funcionamiento del sistema En el fenómeno de la inducción la corriente cambia de sentido continuamente (Ley de Lenz). Si los extremos de la espira se mantienen unidos a los mismos extremos del circuito externo, la corriente cambiará continuamente de sentido. (Corriente alterna)

Caso real con imagen y explicación

La dinamo Dispositivo utilizado para generar corriente continua.

Otras aplicaciones a su vez de estos dispositivos

El transformador Modificar las características (V e I) de una corriente de entrada para obtener otra de salida con otras características diferentes. Circuito primario Circuito secundario Núcleo de hierro dulce

En el circuito primario existe una corriente alterna que da lugar a un flujo variable en el tiempo en cada espira que puede expresarse como dΦ / dt V1 podrá expresarse como: V1 = - N1 (dΦ / dt) donde N1 es el número de vueltas en el primario sobre el núcleo de hierro dulce

Gracias al núcleo de hierro dulce, esa variación de flujo por unidad de tiempo y espira se transmite íntegramente al secundario, de forma que: V2 = - N2 (dΦ / dt) Dado que (dΦ / dt) es igual para ambos, podemos establecer la igualdad: V1 /N1 = V2/N2  N2/N1 = V2/V1

¿¿¿¿ESTAMOS CREANDO ENERGÍA???? Es lo que se llama relación de transformación Al parecer, si aumentamos el número de vueltas en el secundario, obtenemos un voltaje mayor al de entrada ¿¿¿¿ESTAMOS CREANDO ENERGÍA????

Crece la energía por unidad de carga, pero la cantidad de carga que circula por unidad de tiempo (I) disminuye. Por tanto la relación de transformación con intensidades estará invertida N2/N1 = I1/I2

El efecto Joule y el transporte de la corriente La transformación de la corriente no sólo nos permite utilizar los dispositivos en clase. Es clave en el transporte de la corriente desde los lugares en los que se generar hasta los lugares en los que se usa

El transporte de la corriente conviene llevarse a cabo con las menores pérdidas posibles

EFECTO JOULE: Potencia disipada (P) P = I2 . R

¿Cómo interesa entonces transportar la corriente, a alto V y baja I ó bajo V y alta I? A alto V y baja I, ya luego, a media que nos acercamos a los hogares vamos TRANSFORMÁNDOLA.