Proyecto de Grado SC - Biblioteca Digital Universidad del Valle
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Don<strong>de</strong>:<br />
C <br />
C <br />
2πε<br />
log r <br />
r <br />
2πε<br />
log r <br />
r <br />
ε Permitividad <strong>de</strong>l Material Dieléctrico<br />
r <br />
r <br />
r <br />
r <br />
r <br />
r <br />
Radio exterior <strong>de</strong> la Fase A<br />
Radio interior <strong>de</strong> la Fase B<br />
Radio exterior <strong>de</strong> la Fase B<br />
Radio interior <strong>de</strong> la Fase C<br />
Radio exterior <strong>de</strong> la Fase C<br />
Radio interno <strong>de</strong>l escudo <strong>de</strong> cobre<br />
F<br />
m <br />
F<br />
m <br />
C ´´ C C 0<br />
C<br />
C C C <br />
0 C C C F<br />
m <br />
Para comprobar si los valores <strong>de</strong> la capacitancia son razonables, las capacitancias se<br />
volvieron a calcular mediante la ecuación (41) solamente con los componentes <strong>de</strong>l<br />
campo tangencial <strong>de</strong> la inductancia.<br />
RESISTENCIA EFECTIVA<br />
A diferencia <strong>de</strong> los conductores convencionales, los superconductores tienen<br />
prácticamente resistencia nula, como ya se ha nombrado anteriormente. Cuando la<br />
corriente DC que se le aplica a un superconductor es menor a la corriente crítica, el<br />
poco voltaje que se genera a través <strong>de</strong> ella es porque los electrones se les permiten<br />
viajar sin obstáculos en la red cristalina <strong>de</strong>l material. Sin embargo, cuando se aplica<br />
corrientes AC o campos magnéticos variables en el tiempo, los superconductores <strong>de</strong><br />
144<br />
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