SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 12
Yulieth Andrea Gama Sanabria
           Cod: 12

         Grado: 11-5

 Profesor: Alberto Benavidez


Escuela Normal superior Ibagué
           Ibagué
            2012
La función de un electroimán, es
justamente, lo que señala su nombre.
Un electroimán, es un imán, que
funciona como tal en la medida que
pase corriente por su bobina. Dejan
de magnetizar, al momento en que se
corta la corriente. Un electroimán, es
compuesto en su interior, por un
núcleo de hierro. Núcleo al cual, se le
ha incorporado un hilo conductor,
recubierto de material aislante, tal
como la seda o el barniz. Hilo que
tiene que ir enrollado en el núcleo,
para que el electroimán funcione.
Un transductor es un dispositivo que transforma un tipo de energía
en otro. Un parlante (o altavoz) de bobina móvil es un transductor
electro-mecánico, que transforma energía eléctrica contenida en
una corriente eléctrica, en energía sonora (i.e., energía acústica
audible para el ser humano).

La mayoría de los parlantes de bobina móvil tienen 5 partes
básicas (ver Figura siguiente):

(1) bobina móvil cilíndrica, de material liviano y alambre de cobre,
(2) imán permanente anular, generalmente cerámico
(ferrimagnético), magnetizado axialmente,
(3) disco posterior magnético blando, generalmente metálico
(ferromagnético)
(4) cilindro concéntrico magnético blando, generalmente metálico
(ferromagnético), concéntrico con el disco (3) y la bobina (1), y
(5) 'cono' o diafragma cónico de cartón o plástico, adherido a la
bobina (1).
En un conductor por el que circula una corriente, en presencia
de un campo magnético perpendicular al movimiento de las
cargas, aparece una separación de cargas que da lugar a un
campo eléctrico en el interior del conductor, perpendicular al
movimiento de las cargas y al campo magnético aplicado. A
este campo magnético se le denomina campo Hall. Llamado
efecto Hall en honor a su descubridor Edwin Herbert Hall.
El campo magnético de la Tierra (también conocido como el campo geomagnético) es el
campo magnético que se extiende desde el núcleo interno de la Tierra hasta su confluencia
con el viento solar, una corriente de partículas de alta energía que emana del Sol. Es
aproximadamente el campo de un dipolo magnético inclinado en un ángulo de 11 grados
con respecto a la rotación del eje, como si hubiera un imán colocado en ese ángulo en el
centro de la Tierra. Sin embargo, a diferencia del campo de un imán de barra, el campo de
la Tierra cambia con el tiempo porque en realidad es generado por el movimiento de las
aleaciones de hierro fundido en el núcleo externo de la Tierra (la geodinámica). El Polo
Norte magnético se «pasea», por fortuna lo suficientemente lento como para que la brújula
sea útil para la navegación. A intervalos aleatorios (un promedio de varios cientos de miles
de años) el campo magnético terrestre se invierte (los polos geomagnéticos norte y sur
cambian lugares con el otro) Estas inversiones dejan un registro en las rocas que permiten
a los paleomagnetistas calcular los movimientos pasados de los continentes y los fondos
oceánicos como consecuencia de la tectónica de placas. La región por encima de la
ionosfera, y la ampliación de varias decenas de miles de kilómetros en el espacio, es
llamada la magnetosfera. Esta región protege la Tierra de la dañina radiación ultravioleta y
los rayos cósmicos.
La orientación de las rocas en las dorsales oceánicas, la magnetorrecepción de algunos
animales y la orientación de las personas mediante brújulas son posibles gracias a la
existencia del campo magnético terrestre.
El Polo Norte Magnético se encuentra a 1800 kilómetros del Polo Norte Geográfico. En
consecuencia, una brújula no apunta exactamente hacia el Norte geográfico; la diferencia,
medida en grados, se denomina declinación magnética. La declinación magnética depende
del lugar de observación, por ejemplo actualmente (2006) en Madrid (España) es
aproximadamente 3º oeste[cita requerida]. El polo Norte magnético está desplazándose
desde la zona norte de Alaska en dirección hacia Siberia a unos 40 Km por año.
Se denomina transformador a un dispositivo eléctrico que permite aumentar o
disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la
potencia. La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal
(esto es, sin pérdidas), es igual a la que se obtiene a la salida. Las máquinas
reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo de su diseño,
tamaño, etc.

El transformador es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de un
cierto nivel de tensión, en energía alterna de otro nivel de tensión, por medio de
interacción electromagnética. Está constituido por dos o más bobinas de material
conductor, aisladas entre sí eléctricamente y por lo general enrolladas alrededor
de un mismo núcleo de material ferromagnético. La única conexión entre las
bobinas la constituye el flujo magnético común que se establece en el núcleo.
Los transformadores son dispositivos basados en el fenómeno de la inducción
electromagnética y están constituidos, en su forma más simple, por dos bobinas
devanadas sobre un núcleo cerrado, fabricado bien sea de hierro dulce o de
láminas apiladas de acero eléctrico, aleación apropiada para optimizar el flujo
magnético. Las bobinas o devanados se denominan primario y secundario según
correspondan a la entrada o salida del sistema en cuestión, respectivamente.
También existen transformadores con más devanados; en este caso, puede
existir un devanado "terciario", de menor tensión que el secundario.
FUNCIONAMIENTO

Si se aplica una fuerza electromotriz alterna en el devanado primario,
circulará por éste una corriente alterna que creará a su vez un campo
magnético variable. Este campo magnético variable originará, por
inducción electromagnética, la aparición de una fuerza electromotriz en
los extremos del devanado secundario.
Un generador eléctrico es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de
potencial eléctrico entre dos de sus puntos, llamados polos, terminales o bornes. Los
generadores eléctricos son máquinas destinadas a transformar la energía mecánica en
eléctrica. Esta transformación se consigue por la acción de un campo magnético sobre
los conductores eléctricos dispuestos sobre una armadura (denominada también
estator). Si mecánicamente se produce un movimiento relativo entre los conductores y
el campo, se generara una fuerza electromotriz (F.E.M.).

En la actualidad, la generación de C.C. se realiza mediante pilas y acumuladores o se
obtiene de la conversión de C.A. a C.C. mediante los puentes rectificadores. El uso de
la dinamo para la producción de energía en forma de C. C. se estuvo utilizando hasta la
llegada de los alternadores, que con el tiempo la han dejado totalmente desplazada.
Hoy en día únicamente se utilizan las dinamos para aplicaciones específicas, como por
ejemplo, para medir las velocidades de rotación de un eje (tacodinamos), ya que la
tensión que presentan en los bornes de salida es proporcional a la velocidad de la
misma.

Se puede decir que una dinamo es una máquina eléctrica rotativa que produce energía
eléctrica en forma de corriente continua aprovechando el fenómeno de inducción
electromagnética. Esta máquina consta fundamentalmente de un electroimán
encargado de crear un campo magnético fijo conocido por el nombre de inductor, y un
cilindro donde se enrollan bobinas de cobre, que se hacen girar a una cierta velocidad
cortando el flujo inductor, que se conoce como inducido.
Funcionamiento de un transformador eléctrico

Más contenido relacionado

La actualidad más candente (16)

.
..
.
 
Aplicaciones del electromagnetismo1
Aplicaciones del electromagnetismo1Aplicaciones del electromagnetismo1
Aplicaciones del electromagnetismo1
 
Kika
KikaKika
Kika
 
Fisica
FisicaFisica
Fisica
 
Circuito
CircuitoCircuito
Circuito
 
Magnetismo
MagnetismoMagnetismo
Magnetismo
 
Escuela normal superior de ibagué fisica
Escuela normal superior de ibagué fisicaEscuela normal superior de ibagué fisica
Escuela normal superior de ibagué fisica
 
Aplicaciones de electromagnetismo
Aplicaciones de electromagnetismoAplicaciones de electromagnetismo
Aplicaciones de electromagnetismo
 
El magnetismo
El magnetismoEl magnetismo
El magnetismo
 
Escuela normal superior de ibague
Escuela normal  superior de ibagueEscuela normal  superior de ibague
Escuela normal superior de ibague
 
Diapositivas de fisica
Diapositivas de fisicaDiapositivas de fisica
Diapositivas de fisica
 
El Electromagnetismo
El ElectromagnetismoEl Electromagnetismo
El Electromagnetismo
 
Paula fisica
Paula fisicaPaula fisica
Paula fisica
 
Electromagnetismo
ElectromagnetismoElectromagnetismo
Electromagnetismo
 
Diapositivas fisica
Diapositivas fisicaDiapositivas fisica
Diapositivas fisica
 
Paula fisica
Paula fisicaPaula fisica
Paula fisica
 

Similar a Funcionamiento de un transformador eléctrico

Similar a Funcionamiento de un transformador eléctrico (20)

Fisica dayana
Fisica  dayanaFisica  dayana
Fisica dayana
 
Inducción electromagnetica
Inducción electromagneticaInducción electromagnetica
Inducción electromagnetica
 
Electromagnetismo
ElectromagnetismoElectromagnetismo
Electromagnetismo
 
Electromagnetismo ENSI 2012
Electromagnetismo ENSI 2012Electromagnetismo ENSI 2012
Electromagnetismo ENSI 2012
 
Fisica (1)
Fisica (1)Fisica (1)
Fisica (1)
 
Bobina de Tesla
Bobina de TeslaBobina de Tesla
Bobina de Tesla
 
ErikaOyola8
ErikaOyola8ErikaOyola8
ErikaOyola8
 
Electricidad y Magnetismo
Electricidad y MagnetismoElectricidad y Magnetismo
Electricidad y Magnetismo
 
Magnetismo y campo magnético
Magnetismo y campo magnéticoMagnetismo y campo magnético
Magnetismo y campo magnético
 
Magnetismo y campo magnético
Magnetismo y campo magnéticoMagnetismo y campo magnético
Magnetismo y campo magnético
 
EL ELECTROIMAN
EL ELECTROIMANEL ELECTROIMAN
EL ELECTROIMAN
 
Trabajo de física
Trabajo de físicaTrabajo de física
Trabajo de física
 
Magnétismo
MagnétismoMagnétismo
Magnétismo
 
Magnetismo
MagnetismoMagnetismo
Magnetismo
 
Presentacion
PresentacionPresentacion
Presentacion
 
Electromagnetismo
ElectromagnetismoElectromagnetismo
Electromagnetismo
 
El electroiman. fuentes de campos magneticos
El electroiman. fuentes  de campos magneticosEl electroiman. fuentes  de campos magneticos
El electroiman. fuentes de campos magneticos
 
Paula fisica
Paula fisicaPaula fisica
Paula fisica
 
El magnetismo
El magnetismoEl magnetismo
El magnetismo
 
Electromagnetismo y Principio de la Óptica
Electromagnetismo y Principio de la ÓpticaElectromagnetismo y Principio de la Óptica
Electromagnetismo y Principio de la Óptica
 

Funcionamiento de un transformador eléctrico

  • 1. Yulieth Andrea Gama Sanabria Cod: 12 Grado: 11-5 Profesor: Alberto Benavidez Escuela Normal superior Ibagué Ibagué 2012
  • 2. La función de un electroimán, es justamente, lo que señala su nombre. Un electroimán, es un imán, que funciona como tal en la medida que pase corriente por su bobina. Dejan de magnetizar, al momento en que se corta la corriente. Un electroimán, es compuesto en su interior, por un núcleo de hierro. Núcleo al cual, se le ha incorporado un hilo conductor, recubierto de material aislante, tal como la seda o el barniz. Hilo que tiene que ir enrollado en el núcleo, para que el electroimán funcione.
  • 3. Un transductor es un dispositivo que transforma un tipo de energía en otro. Un parlante (o altavoz) de bobina móvil es un transductor electro-mecánico, que transforma energía eléctrica contenida en una corriente eléctrica, en energía sonora (i.e., energía acústica audible para el ser humano). La mayoría de los parlantes de bobina móvil tienen 5 partes básicas (ver Figura siguiente): (1) bobina móvil cilíndrica, de material liviano y alambre de cobre, (2) imán permanente anular, generalmente cerámico (ferrimagnético), magnetizado axialmente, (3) disco posterior magnético blando, generalmente metálico (ferromagnético) (4) cilindro concéntrico magnético blando, generalmente metálico (ferromagnético), concéntrico con el disco (3) y la bobina (1), y (5) 'cono' o diafragma cónico de cartón o plástico, adherido a la bobina (1).
  • 4.
  • 5. En un conductor por el que circula una corriente, en presencia de un campo magnético perpendicular al movimiento de las cargas, aparece una separación de cargas que da lugar a un campo eléctrico en el interior del conductor, perpendicular al movimiento de las cargas y al campo magnético aplicado. A este campo magnético se le denomina campo Hall. Llamado efecto Hall en honor a su descubridor Edwin Herbert Hall.
  • 6.
  • 7. El campo magnético de la Tierra (también conocido como el campo geomagnético) es el campo magnético que se extiende desde el núcleo interno de la Tierra hasta su confluencia con el viento solar, una corriente de partículas de alta energía que emana del Sol. Es aproximadamente el campo de un dipolo magnético inclinado en un ángulo de 11 grados con respecto a la rotación del eje, como si hubiera un imán colocado en ese ángulo en el centro de la Tierra. Sin embargo, a diferencia del campo de un imán de barra, el campo de la Tierra cambia con el tiempo porque en realidad es generado por el movimiento de las aleaciones de hierro fundido en el núcleo externo de la Tierra (la geodinámica). El Polo Norte magnético se «pasea», por fortuna lo suficientemente lento como para que la brújula sea útil para la navegación. A intervalos aleatorios (un promedio de varios cientos de miles de años) el campo magnético terrestre se invierte (los polos geomagnéticos norte y sur cambian lugares con el otro) Estas inversiones dejan un registro en las rocas que permiten a los paleomagnetistas calcular los movimientos pasados de los continentes y los fondos oceánicos como consecuencia de la tectónica de placas. La región por encima de la ionosfera, y la ampliación de varias decenas de miles de kilómetros en el espacio, es llamada la magnetosfera. Esta región protege la Tierra de la dañina radiación ultravioleta y los rayos cósmicos. La orientación de las rocas en las dorsales oceánicas, la magnetorrecepción de algunos animales y la orientación de las personas mediante brújulas son posibles gracias a la existencia del campo magnético terrestre. El Polo Norte Magnético se encuentra a 1800 kilómetros del Polo Norte Geográfico. En consecuencia, una brújula no apunta exactamente hacia el Norte geográfico; la diferencia, medida en grados, se denomina declinación magnética. La declinación magnética depende del lugar de observación, por ejemplo actualmente (2006) en Madrid (España) es aproximadamente 3º oeste[cita requerida]. El polo Norte magnético está desplazándose desde la zona norte de Alaska en dirección hacia Siberia a unos 40 Km por año.
  • 8.
  • 9. Se denomina transformador a un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal (esto es, sin pérdidas), es igual a la que se obtiene a la salida. Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo de su diseño, tamaño, etc. El transformador es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de un cierto nivel de tensión, en energía alterna de otro nivel de tensión, por medio de interacción electromagnética. Está constituido por dos o más bobinas de material conductor, aisladas entre sí eléctricamente y por lo general enrolladas alrededor de un mismo núcleo de material ferromagnético. La única conexión entre las bobinas la constituye el flujo magnético común que se establece en el núcleo. Los transformadores son dispositivos basados en el fenómeno de la inducción electromagnética y están constituidos, en su forma más simple, por dos bobinas devanadas sobre un núcleo cerrado, fabricado bien sea de hierro dulce o de láminas apiladas de acero eléctrico, aleación apropiada para optimizar el flujo magnético. Las bobinas o devanados se denominan primario y secundario según correspondan a la entrada o salida del sistema en cuestión, respectivamente. También existen transformadores con más devanados; en este caso, puede existir un devanado "terciario", de menor tensión que el secundario.
  • 10. FUNCIONAMIENTO Si se aplica una fuerza electromotriz alterna en el devanado primario, circulará por éste una corriente alterna que creará a su vez un campo magnético variable. Este campo magnético variable originará, por inducción electromagnética, la aparición de una fuerza electromotriz en los extremos del devanado secundario.
  • 11. Un generador eléctrico es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrico entre dos de sus puntos, llamados polos, terminales o bornes. Los generadores eléctricos son máquinas destinadas a transformar la energía mecánica en eléctrica. Esta transformación se consigue por la acción de un campo magnético sobre los conductores eléctricos dispuestos sobre una armadura (denominada también estator). Si mecánicamente se produce un movimiento relativo entre los conductores y el campo, se generara una fuerza electromotriz (F.E.M.). En la actualidad, la generación de C.C. se realiza mediante pilas y acumuladores o se obtiene de la conversión de C.A. a C.C. mediante los puentes rectificadores. El uso de la dinamo para la producción de energía en forma de C. C. se estuvo utilizando hasta la llegada de los alternadores, que con el tiempo la han dejado totalmente desplazada. Hoy en día únicamente se utilizan las dinamos para aplicaciones específicas, como por ejemplo, para medir las velocidades de rotación de un eje (tacodinamos), ya que la tensión que presentan en los bornes de salida es proporcional a la velocidad de la misma. Se puede decir que una dinamo es una máquina eléctrica rotativa que produce energía eléctrica en forma de corriente continua aprovechando el fenómeno de inducción electromagnética. Esta máquina consta fundamentalmente de un electroimán encargado de crear un campo magnético fijo conocido por el nombre de inductor, y un cilindro donde se enrollan bobinas de cobre, que se hacen girar a una cierta velocidad cortando el flujo inductor, que se conoce como inducido.