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Fundamentos de electromagnetismo




Enviado por Pablo Turmero



Partes: 1, 2

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    Ideas electromagnetismo I
    (Gp:) Líneas de fuerza del campo magnético creado por un imán permanente

    (Gp:) Líneas cerradas

    (Gp:) N
    (Gp:) S

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    (Gp:) N
    (Gp:) S
    (Gp:) i

    Ideas electromagnetismo II
    i
    (Gp:) Líneas de fuerza del campo magnético creado por una corriente eléctrica

    (Gp:) Circunferencias concéntricas en plano perpendicular al conductor

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    i
    Ideas electromagnetismo III
    (Gp:) Líneas de fuerza del campo magnético creado por una bobina

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    Ideas electromagnetismo IV
    (Gp:) Fuerza de Lorentz

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    Teorema de Ampere I

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    Circuito magnético
    Circuito magnético elemental
    Se supone la permea-bilidad del material magnético infinita
    Como la sección es pequeña en compara-ción con la longitud se supone que la in-tensidad de campo es constante en toda ella
    F= Fuerza magnetomotriz
    (Gp:)
    (Gp:) N espiras
    (Gp:)
    (Gp:)
    (Gp:) I
    (Gp:)
    (Gp:) Sección S
    (Gp:)
    (Gp:) Longitud línea media (§¤ )
    (Gp:)
    (Gp:) Núcleo de material
    (Gp:)
    (Gp:) ferromagnético
    (Gp:)

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    Inducción magnética
    (Gp:) Relación entre la inducción magnética o densidad de flujo (B ) y la intensidad de campo magnético (H )

    (Gp:) m0 es la permeabilidad magnética del vacío
    (Gp:) mr es la permeabilidad relativa del material
    (Gp:) m es la permeabilidad absoluta

    La permeabilidad relativa se suele tomar con refe-rencia al aire. En una máquina eléctrica moderna mr puede alcanzar valores próximos a 100.000.

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    Flujo magnético
    (Gp:) El flujo magnético se puede definir como el número de líneas de campo magnético que atraviesan una deter-minada superficie

    (Gp:) Si los vectores campo y superficie son paralelos

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    Ciclo de histéresis
    B
    H
    H
    m
    (Gp:) B
    (Gp:) R

    (Gp:) –
    (Gp:) H
    (Gp:) m
    (Gp:) –
    (Gp:) B
    (Gp:) m

    (Gp:) H
    (Gp:) c

    (Gp:) B
    (Gp:) m
    (Gp:) H
    (Gp:) m

    (Gp:) Magnetismo remanente: estado del material en ausencia del campo magnético

    (Gp:) Campo coercitivo: el necesario para anular BR

    CICLO DE HISTÉRESIS
    (Gp:)
    (Gp:) N espiras
    (Gp:)
    (Gp:)
    (Gp:)
    (Gp:)
    (Gp:)
    (Gp:)
    (Gp:) +

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    Curva de magnetización I
    Uniendo los vértices de los ciclos de histéresis correspondientes a diversos Hm se obtiene la curva de magnetización o característica magnética del material

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    Curva de magnetización II
    (Gp:) CARACTERÍSTICA
    MAGNÉTICA

    El material magnético, una vez que alcanza la saturación, tiene un comportamiento idéntico al del aire, no permitiendo que la densidad de flujo siga aumentando a pesar de que la intensidad del campo si lo haga

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    Reluctancia y fuerza magnetomotriz
    La fmm representa a la suma de corrientes que crean el campo magnético
    Como el vector densidad de flujo y superficie son paralelos
    Como se cumple:
    Sustituyendo:
    Reluctancia

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