SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 3
Magnitudes magnéticas. 
El flujo magnético (Φ). 
Se denomina flujo magnético a la cantidad de líneas de fuerza que genera un campo 
magnético. La letra griega Φ representa el flujo magnético. En el sistema de unidades 
internacionales es la unidad weber (Wb). 
La inducción magnética (B). 
La inducción magnética se refiere a la concentración o la densidad de líneas de fuerzas 
que atraviesan una unidad de superficie. 
La inducción magnética esta representada por la letra o símbolo B. En el sistema 
internacional la unidad es el TESLA (T). Sin embargo, en el sistema de Gauss la unidad 
es el Gauss (G) 
La siguiente fórmula define la inducción magnética: 
La intensidad del campo magnético (H). 
Como el título dice es la intensidad que tiene un campo magnético. La intens idad del 
campo magnético esta directamente afectada por la fuerza magnetomotriz. En el caso de 
las bobinas, cuanto más largas sean las bobinas menor será la intensidad del campo 
magnético porque la fuerza magnetomotriz se dispersa en una mayor superficie. 
La unidad usada en el sistema internacional es el amperio por metro (A/m). Mientras 
que en el sistema de Gauss es el Oersted (Oe). La letra o símbolo H representa a la 
intensidad del campo magnético. 
En donde: 
L = La longitud de la bobina. 
N = Espiras de la bobina. 
I = La intensidad. 
La fuerza magnetomotriz (F). 
La fuerza magnetomotriz son las líneas de fuerza que es capaz de generar una bobina, lo 
cual, quiere decir, que esta directamente afectada por la intensidad que pasa por dicha 
bobina. Al aumentar la intensidad aumentará también la fuerza magnetomotriz. 
La letra o el símbolo F representa la fuerza magnetomotriz. Las letras o símbolo f.m.m., 
también designa a la fuerza magnetomotriz y, es más común. En el sistema 
internacional el amperio-vuelta (Av) es la unidad. La siguiente ecuación es la usada 
para calcular la fuerza magnetomotriz en una bobina: 
En donde: 
N = Espiras de la bobina. 
I = La intensidad. 
La reluctancia (R).
Todos los materiales tienen propiedades y, la reluctancia es una de ellas. La reluctancia 
es la capacidad que tiene un material determinado para dejar formarse las líneas de 
fuerza. Es un concepto similar al de la resistividad de los materiales o a la resistencia de 
un circuito eléctrico. De aquí podemos fácilmente deducir que los materiales no 
ferromagnéticos tienen una alta reluctancia. 
La letra o símbolo que designa a la reluctancia es la R. La unidad en el sistema 
internacional es el amperio-vuelta por weber (Av/Wb). La ecuación utilizada para 
calcular la reluctancia es: 
La permeabilidad magnética (μ). 
La permeabilidad es la capacidad que tiene una sustancia para atraer y dejar pasar a las 
líneas de fuerza o el campo magnético. 
Existen tres tipos de permeabilidad: la permeabilidad relativa, la permeabilidad absoluta 
y la permeabilidad del vacio. 
1. La permeabilidad relativa. Se designa por las letras o símbolo μr . La 
permeabilidad relativa esta definida en función de la capacidad que tiene un material o 
sustancia de aumentar el n° de las líneas de fuerza. 
2. La permeabilidad absoluta. Es la que se utiliza en realidad, porque relaciona la 
intensidad de campo magnético producido por una bobina con la inducción magnética. 
Se designa con la letra o símbolo μ. La unidad en el sistema internacional es el 
henrios/metro (H/m) y la fórmula para calcularla es: 
3. La permeabilidad de vacio. También conocida como permeabilidad del aire. Se 
designa con las letras o símbolo μ0. Su fórmula es: 
Hay que tener claro que la permeabilidad es un coeficiente de los materiales pero que no 
es constante porque depende directamente de la inducción magnética. 
La histéresis magnética. 
La histéresis sucede cuando un material o sustancia adquiere una propiedad por 
estímulos externos y, al retirarle dicho estímulo, continua manteniendo cierta magnitud
o cantidad de esa propiedad generada. 
En términos magnéticos sería cuando un material ferromagnético recibe la influencia de 
un campo magnético (imanes) y mantiene durante cierto periodo de tiempo una cantidad 
de ese magnetismo. 
Esta magnitud magnética es especialmente interesante en lo que se refiere a ciertas 
máquinas eléctricas como pueden ser, los transformadores, los motores, los 
generadores, los electroimanes, etc. En este tipo de máquinas se necesita tener bajo el 
nivel de histéresis para evitar las pérdidas de energía por histéresis.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Instrumentos de Mediciones Analógicos, Digitales y Computarizados
Instrumentos de Mediciones Analógicos, Digitales y ComputarizadosInstrumentos de Mediciones Analógicos, Digitales y Computarizados
Instrumentos de Mediciones Analógicos, Digitales y ComputarizadosAlejandro Chavez
 
Circuitos magnéticos
Circuitos magnéticosCircuitos magnéticos
Circuitos magnéticosPablo Pérez
 
Propiedades de los materiales magnéticos
Propiedades de los materiales magnéticos Propiedades de los materiales magnéticos
Propiedades de los materiales magnéticos Jocelyyn Armenta
 
Sensores y transmisores
Sensores y transmisoresSensores y transmisores
Sensores y transmisoresPaolo Castillo
 
BOBINAS Y RESISTENCIAS
BOBINAS  Y  RESISTENCIASBOBINAS  Y  RESISTENCIAS
BOBINAS Y RESISTENCIASDiego Zerpa
 
Tiristores, características, aplicaciones y funcionamiento.
Tiristores, características, aplicaciones y funcionamiento.Tiristores, características, aplicaciones y funcionamiento.
Tiristores, características, aplicaciones y funcionamiento.J Luis Salguero Fioratti
 
Magnetismo y campo magnetico
Magnetismo y campo magneticoMagnetismo y campo magnetico
Magnetismo y campo magneticoGabriela
 
Sensores termoelectricos
Sensores termoelectricosSensores termoelectricos
Sensores termoelectricosjurique
 
Practica 3 multimetro
Practica 3 multimetroPractica 3 multimetro
Practica 3 multimetroCeZzzararsaor
 
Conceptos Y Leyes Fundamentales Del Electromagnetismo
Conceptos Y Leyes Fundamentales Del ElectromagnetismoConceptos Y Leyes Fundamentales Del Electromagnetismo
Conceptos Y Leyes Fundamentales Del Electromagnetismocemarol
 

La actualidad más candente (20)

Instrumentos de Mediciones Analógicos, Digitales y Computarizados
Instrumentos de Mediciones Analógicos, Digitales y ComputarizadosInstrumentos de Mediciones Analógicos, Digitales y Computarizados
Instrumentos de Mediciones Analógicos, Digitales y Computarizados
 
Superconductores
SuperconductoresSuperconductores
Superconductores
 
Circuitos magnéticos
Circuitos magnéticosCircuitos magnéticos
Circuitos magnéticos
 
INDUCCION ELECTROMAGNETICA
INDUCCION ELECTROMAGNETICAINDUCCION ELECTROMAGNETICA
INDUCCION ELECTROMAGNETICA
 
Propiedades de los materiales magnéticos
Propiedades de los materiales magnéticos Propiedades de los materiales magnéticos
Propiedades de los materiales magnéticos
 
Sensores y transmisores
Sensores y transmisoresSensores y transmisores
Sensores y transmisores
 
Topologia de circuitos
Topologia de circuitosTopologia de circuitos
Topologia de circuitos
 
IMPEDANCIA Y REACTANCIA
IMPEDANCIA Y REACTANCIAIMPEDANCIA Y REACTANCIA
IMPEDANCIA Y REACTANCIA
 
Transformadores 3 conexiones
Transformadores 3 conexionesTransformadores 3 conexiones
Transformadores 3 conexiones
 
BOBINAS Y RESISTENCIAS
BOBINAS  Y  RESISTENCIASBOBINAS  Y  RESISTENCIAS
BOBINAS Y RESISTENCIAS
 
Tiristores, características, aplicaciones y funcionamiento.
Tiristores, características, aplicaciones y funcionamiento.Tiristores, características, aplicaciones y funcionamiento.
Tiristores, características, aplicaciones y funcionamiento.
 
Circuitos magneticos
Circuitos magneticosCircuitos magneticos
Circuitos magneticos
 
Magnetismo y campo magnetico
Magnetismo y campo magneticoMagnetismo y campo magnetico
Magnetismo y campo magnetico
 
Sensores termoelectricos
Sensores termoelectricosSensores termoelectricos
Sensores termoelectricos
 
Practica 3 multimetro
Practica 3 multimetroPractica 3 multimetro
Practica 3 multimetro
 
El relevador
El  relevadorEl  relevador
El relevador
 
Sensores capacitivos
Sensores capacitivosSensores capacitivos
Sensores capacitivos
 
Conceptos Y Leyes Fundamentales Del Electromagnetismo
Conceptos Y Leyes Fundamentales Del ElectromagnetismoConceptos Y Leyes Fundamentales Del Electromagnetismo
Conceptos Y Leyes Fundamentales Del Electromagnetismo
 
Propiedades de los materiales magneticos
Propiedades de los materiales magneticosPropiedades de los materiales magneticos
Propiedades de los materiales magneticos
 
Electricidad basica
Electricidad basica Electricidad basica
Electricidad basica
 

Similar a Magnitudes magnéticas

Reactor de nucleo de hierro
Reactor de nucleo de hierroReactor de nucleo de hierro
Reactor de nucleo de hierrojhuniorsnaik
 
Inductancia
InductanciaInductancia
Inductanciafredy032
 
Curso rni-tel-unmsm-sept- 2010 - dia 1-sesion-2
Curso  rni-tel-unmsm-sept- 2010 - dia 1-sesion-2Curso  rni-tel-unmsm-sept- 2010 - dia 1-sesion-2
Curso rni-tel-unmsm-sept- 2010 - dia 1-sesion-2ceiiee
 
Imantación y susceptibilidad magnética
Imantación y susceptibilidad magnéticaImantación y susceptibilidad magnética
Imantación y susceptibilidad magnética56camilo
 
campo magnético en un conductor rectilíneo
campo magnético en un conductor rectilíneo campo magnético en un conductor rectilíneo
campo magnético en un conductor rectilíneo NatyMontejo1
 
Magnetismo
MagnetismoMagnetismo
MagnetismoMariana
 
UT4. ANÁLISIS CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN CC.pptx
UT4. ANÁLISIS CIRCUITOS ELÉCTRICOS   EN   CC.pptxUT4. ANÁLISIS CIRCUITOS ELÉCTRICOS   EN   CC.pptx
UT4. ANÁLISIS CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN CC.pptxMaraManuelaGarcaFern
 
UT4. ANÁLISIS CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN CC.pptx
UT4. ANÁLISIS CIRCUITOS ELÉCTRICOS   EN   CC.pptxUT4. ANÁLISIS CIRCUITOS ELÉCTRICOS   EN   CC.pptx
UT4. ANÁLISIS CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN CC.pptxMaraManuelaGarcaFern
 
Ley de amperes y ley de faraday
Ley de amperes y ley de faradayLey de amperes y ley de faraday
Ley de amperes y ley de faradayzvicente21
 
UT4. CIRCUITOS MAGNÉTICOS DE LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS.pptx
UT4. CIRCUITOS MAGNÉTICOS DE LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS.pptxUT4. CIRCUITOS MAGNÉTICOS DE LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS.pptx
UT4. CIRCUITOS MAGNÉTICOS DE LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS.pptxMaraManuelaGarcaFern
 
trabajo Electromagnetismo secundario tecnico
trabajo Electromagnetismo secundario tecnicotrabajo Electromagnetismo secundario tecnico
trabajo Electromagnetismo secundario tecnicoWalterLandaburo
 

Similar a Magnitudes magnéticas (20)

19 plantilla
19 plantilla19 plantilla
19 plantilla
 
19 plantilla
19 plantilla19 plantilla
19 plantilla
 
Conceptos basicos de las maquinas electricas
Conceptos basicos de las maquinas electricasConceptos basicos de las maquinas electricas
Conceptos basicos de las maquinas electricas
 
Reactor de nucleo de hierro
Reactor de nucleo de hierroReactor de nucleo de hierro
Reactor de nucleo de hierro
 
Inductancia
InductanciaInductancia
Inductancia
 
Inductancia magnetica
Inductancia magneticaInductancia magnetica
Inductancia magnetica
 
Informe previo 3
Informe previo 3Informe previo 3
Informe previo 3
 
Curso rni-tel-unmsm-sept- 2010 - dia 1-sesion-2
Curso  rni-tel-unmsm-sept- 2010 - dia 1-sesion-2Curso  rni-tel-unmsm-sept- 2010 - dia 1-sesion-2
Curso rni-tel-unmsm-sept- 2010 - dia 1-sesion-2
 
Imantación y susceptibilidad magnética
Imantación y susceptibilidad magnéticaImantación y susceptibilidad magnética
Imantación y susceptibilidad magnética
 
ELNIA - Unidad 03.ppt
ELNIA - Unidad 03.pptELNIA - Unidad 03.ppt
ELNIA - Unidad 03.ppt
 
R13349
R13349R13349
R13349
 
campo magnético en un conductor rectilíneo
campo magnético en un conductor rectilíneo campo magnético en un conductor rectilíneo
campo magnético en un conductor rectilíneo
 
Magnetismo
MagnetismoMagnetismo
Magnetismo
 
Presentacion teoria
Presentacion teoriaPresentacion teoria
Presentacion teoria
 
UT4. ANÁLISIS CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN CC.pptx
UT4. ANÁLISIS CIRCUITOS ELÉCTRICOS   EN   CC.pptxUT4. ANÁLISIS CIRCUITOS ELÉCTRICOS   EN   CC.pptx
UT4. ANÁLISIS CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN CC.pptx
 
UT4. ANÁLISIS CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN CC.pptx
UT4. ANÁLISIS CIRCUITOS ELÉCTRICOS   EN   CC.pptxUT4. ANÁLISIS CIRCUITOS ELÉCTRICOS   EN   CC.pptx
UT4. ANÁLISIS CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN CC.pptx
 
Ley de amperes y ley de faraday
Ley de amperes y ley de faradayLey de amperes y ley de faraday
Ley de amperes y ley de faraday
 
UT4. CIRCUITOS MAGNÉTICOS DE LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS.pptx
UT4. CIRCUITOS MAGNÉTICOS DE LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS.pptxUT4. CIRCUITOS MAGNÉTICOS DE LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS.pptx
UT4. CIRCUITOS MAGNÉTICOS DE LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS.pptx
 
trabajo Electromagnetismo secundario tecnico
trabajo Electromagnetismo secundario tecnicotrabajo Electromagnetismo secundario tecnico
trabajo Electromagnetismo secundario tecnico
 
Expofisicaii
ExpofisicaiiExpofisicaii
Expofisicaii
 

Más de Ing Julio Romero Romero (6)

Analisis-grafico-de-funciones
 Analisis-grafico-de-funciones Analisis-grafico-de-funciones
Analisis-grafico-de-funciones
 
Derivadas parciales
Derivadas parcialesDerivadas parciales
Derivadas parciales
 
Morfologia floral
Morfologia floralMorfologia floral
Morfologia floral
 
Determinantes teoria y ejercicios
Determinantes teoria y ejerciciosDeterminantes teoria y ejercicios
Determinantes teoria y ejercicios
 
Informe de quimica
Informe de quimica Informe de quimica
Informe de quimica
 
Calculo numerico chappra
Calculo numerico chappraCalculo numerico chappra
Calculo numerico chappra
 

Último

Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacaReporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacajeremiasnifla
 
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdfPresentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdfMirthaFernandez12
 
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresaCICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresaSHERELYNSAMANTHAPALO1
 
4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx
4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx
4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptxGARCIARAMIREZCESAR
 
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdfclases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdfDanielaVelasquez553560
 
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASTEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASfranzEmersonMAMANIOC
 
TALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación pública
TALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación públicaTALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación pública
TALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación públicaSantiagoSanchez353883
 
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kVEl proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kVSebastianPaez47
 
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALKATHIAMILAGRITOSSANC
 
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptxguillermosantana15
 
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfReporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfMikkaelNicolae
 
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo IITiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo IILauraFernandaValdovi
 
MANIOBRA Y CONTROL INNOVATIVO LOGO PLC SIEMENS
MANIOBRA Y CONTROL INNOVATIVO LOGO PLC  SIEMENSMANIOBRA Y CONTROL INNOVATIVO LOGO PLC  SIEMENS
MANIOBRA Y CONTROL INNOVATIVO LOGO PLC SIEMENSLuisLobatoingaruca
 
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicacionesPropositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones025ca20
 
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdfestadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdfFlorenciopeaortiz
 
SSOMA, seguridad y salud ocupacional. SST
SSOMA, seguridad y salud ocupacional. SSTSSOMA, seguridad y salud ocupacional. SST
SSOMA, seguridad y salud ocupacional. SSTGestorManpower
 
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza  .pdfResidente de obra y sus funciones que realiza  .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdfevin1703e
 
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfTAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfAntonioGonzalezIzqui
 
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptxPPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptxSergioGJimenezMorean
 

Último (20)

Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacaReporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
 
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdfPresentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
 
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresaCICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
 
4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx
4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx
4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx
 
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdfclases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
 
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASTEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
 
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdfVALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
 
TALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación pública
TALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación públicaTALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación pública
TALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación pública
 
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kVEl proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV
 
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
 
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
 
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfReporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
 
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo IITiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
 
MANIOBRA Y CONTROL INNOVATIVO LOGO PLC SIEMENS
MANIOBRA Y CONTROL INNOVATIVO LOGO PLC  SIEMENSMANIOBRA Y CONTROL INNOVATIVO LOGO PLC  SIEMENS
MANIOBRA Y CONTROL INNOVATIVO LOGO PLC SIEMENS
 
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicacionesPropositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
 
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdfestadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdf
 
SSOMA, seguridad y salud ocupacional. SST
SSOMA, seguridad y salud ocupacional. SSTSSOMA, seguridad y salud ocupacional. SST
SSOMA, seguridad y salud ocupacional. SST
 
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza  .pdfResidente de obra y sus funciones que realiza  .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
 
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfTAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
 
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptxPPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
 

Magnitudes magnéticas

  • 1. Magnitudes magnéticas. El flujo magnético (Φ). Se denomina flujo magnético a la cantidad de líneas de fuerza que genera un campo magnético. La letra griega Φ representa el flujo magnético. En el sistema de unidades internacionales es la unidad weber (Wb). La inducción magnética (B). La inducción magnética se refiere a la concentración o la densidad de líneas de fuerzas que atraviesan una unidad de superficie. La inducción magnética esta representada por la letra o símbolo B. En el sistema internacional la unidad es el TESLA (T). Sin embargo, en el sistema de Gauss la unidad es el Gauss (G) La siguiente fórmula define la inducción magnética: La intensidad del campo magnético (H). Como el título dice es la intensidad que tiene un campo magnético. La intens idad del campo magnético esta directamente afectada por la fuerza magnetomotriz. En el caso de las bobinas, cuanto más largas sean las bobinas menor será la intensidad del campo magnético porque la fuerza magnetomotriz se dispersa en una mayor superficie. La unidad usada en el sistema internacional es el amperio por metro (A/m). Mientras que en el sistema de Gauss es el Oersted (Oe). La letra o símbolo H representa a la intensidad del campo magnético. En donde: L = La longitud de la bobina. N = Espiras de la bobina. I = La intensidad. La fuerza magnetomotriz (F). La fuerza magnetomotriz son las líneas de fuerza que es capaz de generar una bobina, lo cual, quiere decir, que esta directamente afectada por la intensidad que pasa por dicha bobina. Al aumentar la intensidad aumentará también la fuerza magnetomotriz. La letra o el símbolo F representa la fuerza magnetomotriz. Las letras o símbolo f.m.m., también designa a la fuerza magnetomotriz y, es más común. En el sistema internacional el amperio-vuelta (Av) es la unidad. La siguiente ecuación es la usada para calcular la fuerza magnetomotriz en una bobina: En donde: N = Espiras de la bobina. I = La intensidad. La reluctancia (R).
  • 2. Todos los materiales tienen propiedades y, la reluctancia es una de ellas. La reluctancia es la capacidad que tiene un material determinado para dejar formarse las líneas de fuerza. Es un concepto similar al de la resistividad de los materiales o a la resistencia de un circuito eléctrico. De aquí podemos fácilmente deducir que los materiales no ferromagnéticos tienen una alta reluctancia. La letra o símbolo que designa a la reluctancia es la R. La unidad en el sistema internacional es el amperio-vuelta por weber (Av/Wb). La ecuación utilizada para calcular la reluctancia es: La permeabilidad magnética (μ). La permeabilidad es la capacidad que tiene una sustancia para atraer y dejar pasar a las líneas de fuerza o el campo magnético. Existen tres tipos de permeabilidad: la permeabilidad relativa, la permeabilidad absoluta y la permeabilidad del vacio. 1. La permeabilidad relativa. Se designa por las letras o símbolo μr . La permeabilidad relativa esta definida en función de la capacidad que tiene un material o sustancia de aumentar el n° de las líneas de fuerza. 2. La permeabilidad absoluta. Es la que se utiliza en realidad, porque relaciona la intensidad de campo magnético producido por una bobina con la inducción magnética. Se designa con la letra o símbolo μ. La unidad en el sistema internacional es el henrios/metro (H/m) y la fórmula para calcularla es: 3. La permeabilidad de vacio. También conocida como permeabilidad del aire. Se designa con las letras o símbolo μ0. Su fórmula es: Hay que tener claro que la permeabilidad es un coeficiente de los materiales pero que no es constante porque depende directamente de la inducción magnética. La histéresis magnética. La histéresis sucede cuando un material o sustancia adquiere una propiedad por estímulos externos y, al retirarle dicho estímulo, continua manteniendo cierta magnitud
  • 3. o cantidad de esa propiedad generada. En términos magnéticos sería cuando un material ferromagnético recibe la influencia de un campo magnético (imanes) y mantiene durante cierto periodo de tiempo una cantidad de ese magnetismo. Esta magnitud magnética es especialmente interesante en lo que se refiere a ciertas máquinas eléctricas como pueden ser, los transformadores, los motores, los generadores, los electroimanes, etc. En este tipo de máquinas se necesita tener bajo el nivel de histéresis para evitar las pérdidas de energía por histéresis.