CIRCUITO MAGNETICO Maestro: Ing. Ernesto Yáñez Rivera

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Manuel Iván Cardozo N. G3N05MANUEL FEM 2012
Advertisements

Física II. J.A.Moleón1 Magnetismo Ø Campo Magnético Ø Inducción Electromagnética Ø Campo Magnético en la materia Departamento de Física Universidad de.
Tema I: Leyes fundamentales del electromagnetismo
Inducción Electromagnética G9NL24 Henry Mauricio Ortiz Osorio G9NL19 Edgar Julián Martin Riscanevo
Circuito magnético Maquinas eléctricas II EQUIPO 1 José Enrique Pérez Herrera Salvador Gallegos Sotelo Cecilio Noé Meza Gómez Juan Manuel Méndez Román.
TAREA 3 Principios de Electricidad y Magnetismo G12N17 RENÉ.
República Bolivariana de Venezuela La Universidad del Zulia Facultad de Ingeniería Núcleo Maracaibo Ciclo Básico Departamento de Física Asignatura: Laboratorio.
Ley de Faraday-Henry A principios de la década de 1830, Faraday en Inglaterra y J. Henry en U.S.A., descubrieron de forma independiente, que un campo magnético.
Electrodinámica. La electrodinámica es la rama de la Física que estudia las cargas eléctricas en movimiento (corriente eléctrica).
06. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA Dpto. de Física y Química
LEYES DE MAXWELL.
Electrodinámica Potencia Eléctrica
PROBLEMA Dos conductores rectilíneos y paralelos entre si transportan una corriente constante de intensidad I0 = 400 A (cada uno). Ambas corrientes circulan.
LEYES DE MAXWELL.
CIRCUITOS MAGNETICOS.
FÍSICA II GRADO Ingeniería Mecánica Tema 3. Corriente eléctrica.
REPASO LEYES FUNDAMENTALES
Unidad 1: Electromagnetismo
TAREA No 3 CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
MOVIMIENTO DE CARGAS EN UN CAMPO MAGNÉTICO
Unidad 4 Anexo 1. Capítulo VII. Circuitos eléctricos.
Mediciones Electrónicas
Corriente Eléctrica Y Ley de Ampere
3era.clase de Electricidad
Tarea 3 G10N29 Cod: G10N36 Cod:
RESISTENCIA ELÉCTRICA
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
Electromagnetismo y Ley de Faraday Tarea N° 4 T3G09N09
Tarea 3 Corriente Eléctrica y Ley de Ampere
Corriente eléctrica y ley de ampere
Profesor: José Manuel Retamal Morales
INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
Movimiento de partículas cargadas en campos magnéticos
La ley de Ohm.
Máquinas Eléctricas I:
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
MULTIMETRO.
ELECTROMAGNETISMO.
¿Qué sentido tiene la corriente inducida cuando la intensidad del campo magnético aumenta con el tiempo? La causa de la fem inducida es el aumento del.
INDUCTANCIA.
CONDUCTORES Tp n°1.
El magnétismo.
Tarea 3 Germán David Tovar Marín Código
TAREA No 3 CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEY DE AMPERE
Conalep plantel Ing. Adrián Sada Treviño
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
Inductores con Núcleo de Ferritas
Control de Motores de Corriente Alterna.
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
ELECTRÓNICA I Y II INGENIERO ISRAEL RINCÓN ESPINOZA.
Inducción electromagnética
Cap1 Aspecto Magnético de las Máquinas Eléctricas.
Es aquella que varía de dirección a intervalos regulares
Electricidad, electromagnetismo y medidas
Máquinas Eléctricas Prof. Andrés J. Diaz C. PhD
Un electrón penetra perpendicularmente a un campo magnético de inducción 10 mT y se desvía bajo la acción de una fuerza de N . Determine la velocidad.
Examen parcial: Aula: C1 11:15 FÍSICA II GRADO
Que es un relevador Un Relevador, también conocido como relé, es un dispositivo que controla el estado de un interruptor mediante una entrada eléctrica.
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.
INTRODUCCION A LOS CIRCUITOS MAGNETICOS..  Se denomina circuito magnético a un dispositivo en el cual las líneas de fuerza del campo magnético se hallan.
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.
Colegio Ntra. Sra. del Buen Consejo (Agustinas)
DESCRIPCIÓN DEL CONTACTOR
La adquieren los cuerpos
Examen parcial (M1): Aula: :00 FÍSICA II GRADO
CONTROL DE MOTORES PASO A PASO MEDIANTE MICROCONTROLADORES.
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.
Superconductividad.
Transcripción de la presentación:

CIRCUITO MAGNETICO Maestro: Ing. Ernesto Yáñez Rivera Materia: Física II Equipo: Cortes Peña Jesús Enrique Cruz Guevara Mario Alberto Lajas Aguilar Jesús Ernesto. Vega Salmorán Víctor Manuel Grado/Grupo: 5º “K”

CIRCUITO MAGNETICO Se denomina circuito magnético a un dispositivo en el cual las líneas de fuerza del campo magnético se hallan canalizadas trazando un camino cerrado Un circuito magnético sencillo es un anillo o toro hecho de material ferro magnético envuelto por un arrollamiento por el cual circula una corriente eléctrica

Los circuitos magnéticos son importantes en electrotecnia, pues son la base de transformadores, motores eléctricos, muchos interruptores automáticos, relés, etc.

Clases de circuitos magneticos Homogéneos: Es aquel que en todo su recorrido es de la misma sustancia o material y tiene idéntica sección y longitud

Heterogéneos: Es aquel circuito que no está compuesto por la misma sustancia, o puede tener distinta longitud o sección. De igual manera en estos habrá que distinguir varias inducciones, debido a que hay varias secciones. En este aparecen varias reluctancias porque existen varias longitudes, secciones y permeabilidades.

En el diseño o cálculo de circuitos magnéticos se ha de tener en cuenta: Entrehierros mínimos. Menor que 0,03mm se consideran acoplamientos magnéticos, es decir como si fuera continuación del material ferromagnético. Reducir el flujo de dispersión que puede producir la bobina o el entrehierro dando al circuito la forma más adecuada para su uso. Hasta en los mejores circuitos hay dispersores de flujos superiores al 10%. Trabajar con inducciones magnéticas que no superen el inicio del codo de la curva de magnetización, es decir no saturar el material

En todo circuito magnético se  hace necesario saber calcular la inducción magnética que ocasiona una corriente dada, en un arrollamiento determinado y sobre un núcleo de forma, material y dimensiones conocidas; o al revés, saber dimensionar un núcleo y un arrollamiento para producir una inducción magnética determinada.

Una gran parte de los circuitos magnéticos están formados por arrollamientos devanados sobre núcleos de materiales en su mayoría ferromagnéticos, ya que ellos tienen una alta permeabilidad magnética con la cual no se necesitan grandes corrientes para producir el flujo de operación del dispositivo

MATERIALES FERROMAGNETICOS El ferromagnetismo es un fenómeno físico en el que se produce ordenamiento magnético de todos los momentos magnéticos de una muestra, en la misma dirección y sentido. Un material ferromagnético es aquel que puede presentar ferromagnetismo

El concepto de circuito magnético asume que todo el flujo magnético está confinado dentro del núcleo La resistencia en los circuitos eléctricos se encarga de oponerse al paso de la corriente. Por analogía, la oposición del medio al paso del flujo magnético se conoce como resistencia magnética o reluctancia

Así como la f.e.m es la encargada de la circulación de la corriente en un circuito eléctrico, de igual forma la f.e.m es la responsable de la circulación del flujo magnético (φ ) en el dispositivo. Las máquinas eléctricas necesitan de un campo magnético para funcionar. Igual que la corriente eléctrica necesita un circuito de material conductor (cobre o aluminio) por donde circular, el campo magnético también necesita un circuito de material ferromagnético por donde circular.

FORMULA Vemos que ha surgido aquí un Circuito Magnético, que en algunos aspectos guarda gran semejanza con el Circuito Eléctrico. Las leyes que lo rigen, también guardan bastante analogía. Como en el caso del Circuito Eléctrico, se puede establecer una ley parecida a la de OHM para el Circuito Magnético. Flujo ()=Fuerza Magnetomotriz(F) Reluctancia(R)

DONDE: Flujo en el circuito magnético(). Es igual a la suma total de las líneas de fuerza existentes en el campo magnético y se corresponde con la corriente de electrones en el Circuito Eléctrico. La unidad de flujo en el Circuito Magnético es el MAXWELL.

Fuerza magnetomotriz(F). Esta se puede expresar en forma abreviada como f.m.m. y representa en el Circuito Magnético la misma función que la f.e.m. en el Circuito Eléctrico. Gracias a la f.m.m. se produce la corriente de flujo en el Circuito Magnético. La unidad de medida de la f.m.m. es el GILBERT.

Reluctancia(R) Es la oposición que ofrece una sustancia a dejarse atravesar por el flujo magnético y se corresponde con el papel de la Resistencia en el Circuito Eléctrico. La unidad de Reluctancia, corresponde a la que presenta un centímetro cubico de aire. Para calcular la reluctancia, hacemos uso de la siguiente formula: R= longitud  * S R=en unidades C.G.S. de Reluctancia. S=seccion en cm2. =Coeficiente de permeabilidad correspondiente a la inducción B con que funcione el circuito. Longitud=en cm2.

Son importantes en electrotecnia, pues son la base de transformadores, motores eléctricos, muchos interruptores automáticos, relés, etc. Se denomina circuito magnético a un dispositivo en el cual las líneas de fuerza del campo magnético se hallan canalizadas trazando un camino cerrado Homogéneos: Es aquel que en todo su recorrido es de la misma sustancia o material y tiene idéntica sección y longitud Circuito magnético Materiales Ferromagneticos son indispensables en él El concepto de circuito magnético asume que todo el flujo magnético está confinado dentro del núcleo magnético. Heterogéneos: Es aquel circuito que no está compuesto por la misma sustancia, o puede tener distinta longitud o sección

CONCLUSION: Nosotros como equipo llegamos a la conclusión que un circuito magnético es muy parecido al circuito eléctrico pero este usa un campo magnético, además de que es muy útil en la electrotecnia pues son la base de transformadores, motores eléctricos, muchos interruptores automáticos, relés, etc.