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Maquinas Eléctricas-Chapman-5ta-edición

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24 CAPÍTULO 1 Introducción a los principios de las máquinas<br />

donde<br />

N<br />

i 1<br />

i<br />

(1-42)<br />

El flujo concatenado se mide en webers-vuelta.<br />

La ley de Faraday es la propiedad fundamental de los campos magnéticos que intervienen en la<br />

operación de los transformadores. El efecto de la ley de Lenz se emplea para predecir la polaridad<br />

de los voltajes inducidos en los devanados del transformador.<br />

La ley de Faraday también explica las pérdidas debidas a las corrientes parásitas ya mencionadas.<br />

Un flujo variable en el tiempo induce voltaje dentro de un núcleo ferromagnético de la misma<br />

forma que lo haría en un alambre conductor enrollado alrededor del mismo núcleo. Estos voltajes<br />

causan flujos de corrientes que circulan en el núcleo, similares a los remolinos que se observan<br />

desde la orilla de un río; por esta razón reciben también el nombre de corrientes de remolino. Estas<br />

corrientes parásitas disipan energía, puesto que fluyen en un medio resistivo (el hierro del núcleo).<br />

La energía disipada se convierte en calor en el núcleo.<br />

La cantidad de energía que se pierde debido a corrientes parásitas depende del tamaño de los<br />

remolinos de corriente y de la resistividad del material en el que fluye la corriente. Cuanto mayor<br />

sea el tamaño del remolino, mayor será el voltaje inducido resultante (debido al mayor flujo magnético<br />

dentro del remolino). Cuanto mayor sea el voltaje inducido, mayor será el flujo de corriente<br />

que resulta y, por lo tanto, mayores serán las pérdidas de I 2 R. Por otro lado, cuanto mayor sea la<br />

resistividad del material que contiene las corrientes, más bajo será el flujo de corriente de un voltaje<br />

inducido dado en el remolino.<br />

Estos hechos nos dan dos procedimientos posibles para reducir las pérdidas por corrientes parásitas<br />

en un transformador o en una máquina eléctrica. Si un núcleo ferromagnético que puede<br />

estar sujeto a flujos magnéticos alternos se divide en muchas pequeñas fajas o laminaciones, entonces<br />

el tamaño máximo de un remolino de corriente se reducirá, lo cual da como resultado un<br />

voltaje inducido reducido, una corriente más baja y menores pérdidas. Esta reducción es aproximadamente<br />

proporcional a la anchura de estas laminaciones, de modo que las laminaciones más<br />

pequeñas son mejores. El núcleo se construye con muchas de estas laminaciones en paralelo. Se usa<br />

una resina aislante entre las fajas, de modo que las trayectorias de corriente de las corrientes parásitas<br />

se limitan a áreas muy pequeñas porque las capas aislantes son extremadamente delgadas. Esto<br />

reduce las pérdidas por corrientes parásitas con muy poco efecto sobre las propiedades magnéticas<br />

del núcleo.<br />

El segundo procedimiento para reducir las pérdidas por corrientes parásitas consiste en aumentar<br />

la resistividad del material del núcleo. Esto se consigue a menudo agregando algo de silicio al<br />

acero del núcleo. Si la resistencia del núcleo es mayor, las corrientes parásitas serán menores para<br />

un flujo magnético dado, así como las pérdidas de I 2 R resultantes.<br />

Se pueden usar ya sea laminaciones o materiales de alta resistividad para controlar las corrientes<br />

parásitas. En muchos casos, se combinan ambos métodos. Esta combinación puede reducir las<br />

pérdidas por corrientes parásitas hasta un punto en que son mucho más pequeñas que las pérdidas<br />

por histéresis en el núcleo.<br />

EJEMPLO 1-6<br />

La figura 1-15 muestra una bobina enrollada alrededor de un núcleo de hierro. Si el flujo en el núcleo está<br />

dado por la ecuación<br />

f 5 0.05 sen 377t<br />

Wb<br />

Si hay 100 espiras en el núcleo, ¿cuánto voltaje se producirá en los terminales de la bobina? ¿Cuál será<br />

la polaridad del voltaje durante el tiempo en el que el flujo se incremente en la dirección que se muestra<br />

en la figura? Suponga que todo el flujo magnético permanece dentro del núcleo (esto es, el flujo disperso<br />

es cero).

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