SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 11
¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE VÍDEO TUTORIAL ?
Vídeo tutorial FdeT
PROBLEMA RESUELTO: CIRCUITO MAGNÉTICO
Javier Luque
javier@fdet.es
Área de
ingeniería industrial
http://fdet.es http://fdetonline.com
• Cálculo de la fuerza magnetomotriz de un circuito
• Cálculo de la longitud media de un circuito en función de las longitudes
del núcleo
• Circuito eléctrico equivalente al circuito magnético usando la notación
“por puntos”
• Influencia de los coeficientes de autoinducción y de inducción mutua de
las bobinas
Vídeo tutorial FdeT
PROBLEMA RESUELTO: CIRCUITO MAGNÉTICO
ENUNCIADO
Disponemos de un circuito magnético cuadrado, de lado exterior 1000 mm y lado interior 800 mm con 100 𝑐𝑚2
de sección
recta con permeabilidad relativa µ 𝑟=1000 sobre el que están bobinados 3 arrollamientos conectados a los circuitos indicados.
Los coeficientes de acoplamiento magnéticos entre parejas de bobinas son: 𝐾12 = 0,85, 𝐾13 = 0,75 y 𝐾23 = 0,80. Las
espiras de cada bobina son 𝑁1 = 200, 𝑁2 = 250 y 𝑁3 = 400.
Se pide:
a) Obtener las impedancias de las cargas
b) Dibujar el circuito eléctrico equivalente
c) Determinar el flujo en el circuito magnético
10 Ω
15 Ω
100 µF
75 µF
20 Ω
8Ω
80 µF
𝑉1
100|0º - 50Hz𝑉1 = 𝑉2 =
𝑉2𝐿3
𝐿2
𝐿1
𝐿1 = 0,1𝐻, 𝐿2 = 0,2 𝐻 , 𝐿3 = 0,4 𝐻
Vídeo tutorial FdeT
PROBLEMA RESUELTO: CIRCUITO MAGNÉTICO
𝑀12
𝑀23
𝑀13
Los coeficientes de inducción mutua los
calculamos a partir de los de acoplamiento:
𝑀12 = 𝐾12 𝐿1 · 𝐿2 = 0,85 0,1 · 0,2 = 0,12𝐻
𝐾12 = 0,85, 𝐾13 = 0,75 , 𝐾23 = 0,80
𝐿1 = 0,1𝐻, 𝐿2 = 0,2 𝐻 , 𝐿3 = 0,4 𝐻
𝑀13 = 𝐾13 𝐿1 · 𝐿3 = 0,75 0,1 · 0,4 = 0,15𝐻
𝑀23 = 𝐾23 𝐿2 · 𝐿3 = 0,8 0,2 · 0,4 = 0,226𝐻
Vídeo tutorial FdeT
PROBLEMA RESUELTO: CIRCUITO MAGNÉTICO
Usando el método de los puntos y la regla de Fleming de la mano derecha observamos que todas las corrientes entren por
sus puntos respectivos en las bobinas. Esto indica, por la distribución de los arrollamientos que todos los flujos se dirigen
en la misma dirección, sumándose.
𝑀12
𝑀23
𝑀13
Los coeficientes de inducción mutua los
calculamos a partir de los de acoplamiento:
𝑀12 = 𝐾12 𝐿1 · 𝐿2 = 0,85 0,1 · 0,2 = 0,12𝐻
𝐾12 = 0,85, 𝐾13 = 0,75 , 𝐾23 = 0,80
𝐿1 = 0,1𝐻, 𝐿2 = 0,2 𝐻 , 𝐿3 = 0,4 𝐻
𝑀13 = 𝐾13 𝐿1 · 𝐿3 = 0,75 0,1 · 0,4 = 0,15𝐻
𝑀23 = 𝐾23 𝐿2 · 𝐿3 = 0,8 0,2 · 0,4 = 0,226𝐻
Vídeo tutorial FdeT
PROBLEMA RESUELTO: CIRCUITO MAGNÉTICO
Planteamiento del circuito eléctrico equivalente:
𝑉1
𝑉2
75 µF 20 Ω100 µF10 Ω 15 Ω 80 µF 8Ω
𝜔𝑗(𝐿1 + 𝑀12 + 𝑀13) 𝜔𝑗(𝐿2 + 𝑀12 + 𝑀23) 𝜔𝑗(𝐿3 + 𝑀13 + 𝑀23)
Vídeo tutorial FdeT
PROBLEMA RESUELTO: CIRCUITO MAGNÉTICO
Planteamiento del circuito eléctrico equivalente:
𝑉1
𝑉2
75 µF 20 Ω100 µF10 Ω 15 Ω 80 µF 8Ω
𝜔𝑗(𝐿1 + 𝑀12 + 𝑀13) 𝜔𝑗(𝐿2 + 𝑀12 + 𝑀23) 𝜔𝑗(𝐿3 + 𝑀13 + 𝑀23)
𝜔𝑗(𝐿1 + 𝑀12 + 𝑀13) = j 2𝜋50 0,1 + 0,12 + 0,15 = 115,24𝑗 Ω
𝜔𝑗(𝐿2 + 𝑀12 + 𝑀23) = j 2𝜋50 0,2 + 0,12 + 0,226 = 171,53𝑗 Ω
𝜔𝑗(𝐿3 + 𝑀13 + 𝑀23) = j 2𝜋50 0,4 + 0,15 + 0,226 = 243,79𝑗 Ω
Reactancias de los condensadores
Reactancias de las bobinas
80 µF →
−1
𝜔 𝐶
𝑗 =
−1
2 𝜋50·80·10−6 𝑗 = −39,79𝑗 Ω
100 µF → −31,83 𝑗 Ω
75 µF → −42,44 𝑗 Ω
Vídeo tutorial FdeT
PROBLEMA RESUELTO: CIRCUITO MAGNÉTICO
Sustituyendo los valores calculados en el circuito eléctrico equivalente:
𝑉1
𝑉2
−42,44 𝑗 Ω 20 Ω−31,83 𝑗 Ω10 Ω 15 Ω −39,79𝑗 Ω 8Ω
115,24𝑗 Ω 171,53𝑗 Ω 243,79𝑗 Ω
CIRCUITO 1 CIRCUITO 2
Impedancias totales en circuitos 1 y 2
𝑍 𝑇1 = 10 + 15 + 8 + j(115,24 -39,79+171,53-31,83) = 218,65|81,32º
𝑍 𝑇2 = 20+j (243,79-42,44) = 202,34|84,32º
Vídeo tutorial FdeT
PROBLEMA RESUELTO: CIRCUITO MAGNÉTICO
Sustituyendo los valores calculados en el circuito eléctrico equivalente:
𝑉1
𝑉2
−42,44 𝑗 Ω 20 Ω−31,83 𝑗 Ω10 Ω 15 Ω −39,79𝑗 Ω 8Ω
115,24𝑗 Ω 171,53𝑗 Ω 243,79𝑗 Ω
CIRCUITO 1 CIRCUITO 2
Impedancias totales en circuitos 1 y 2
𝑍 𝑇1 = 10 + 15 + 8 + j(115,24 -39,79+171,53-31,83) = 218,65|81,32º
𝑍 𝑇2 = 20+j (243,79-42,44) = 202,34|84,32º
Intensidades totales en circuitos 1 y 2
𝐼1 𝐼2
𝐼1 =
𝑉1
𝑍1
=
100|0º
218,65|81,32º
= 0,457|−81,32º
𝐼2 =
𝑉2
𝑍2
=
100|0º
202,34|84,32º
= 0,494|−84,32º
Vídeo tutorial FdeT
PROBLEMA RESUELTO: CIRCUITO MAGNÉTICO
Las intensidades en ambos circuitos tienen, un argumento muy próximo por lo que, prácticamente, los flujos magnéticos
producidos se consideran en concordancia de fase y trabajamos en modo escalar desde aquí.
𝐼1 = 0,457|−81,32º
𝐼2 = 0,494|−84,32º
𝐼1 = 0,457 𝐴
𝐼2 = 0,494 𝐴
Fuerza magnetomotriz en el circuito:
𝐹 𝑚𝑚 = 𝑁 · 𝐼 𝐹 𝑚𝑚 = fuerza magnetomotriz (Av)
N= número de vueltas de la bonina (vueltas)
I = intensidad de corriente (A)
𝐹 𝑚𝑚 = 𝑁1 + 𝑁2 𝐼1 + 𝑁3 · 𝐼2 = 200 + 250 · 0,457 + 400 · 0,494 = 403,25 𝐴𝑣
Vídeo tutorial FdeT
PROBLEMA RESUELTO: CIRCUITO MAGNÉTICO
Fuerza magnetomotriz en el circuito:
𝐹 𝑚𝑚 = 403,25 𝐴𝑣
Longitud de circuito:
1000 mm
800 mm
𝐿 𝑇 = 4· 0,9 = 3,6 m
Vídeo tutorial FdeT
PROBLEMA RESUELTO: CIRCUITO MAGNÉTICO
Fuerza magnetomotriz en el circuito:
𝐹 𝑚𝑚 = 403,25 𝐴𝑣
Longitud de circuito:
𝐿 𝑇 = 4· 0,9 = 3,6 m
Ley de Hopkinson:
R =
𝐹 𝑚𝑚
∅
R = reluctancia (Av/Wb)
∅ = flujo magnético (Wb)
L = longitud del circuito
𝜇 = permeabilidad absoluta (H/m)
S = sección de núcleo (𝑚2
)
R =
𝐿
𝜇 𝑆
R =
𝐹 𝑚𝑚
∅
=
𝐿
𝜇 𝑆
→ ∅ =
𝐹 𝑚𝑚·𝜇· 𝑆
𝐿
=
403,25·4𝜋·10−7
·1000·100·10−4
3,6
= 0,0014 Wb
Fin

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

secuenciador de luces
secuenciador de lucessecuenciador de luces
secuenciador de luces
leyla
 
Circuitos magnéticos
Circuitos magnéticosCircuitos magnéticos
Circuitos magnéticos
Pablo Pérez
 
Electronica ejercicios
Electronica ejerciciosElectronica ejercicios
Electronica ejercicios
Velmuz Buzz
 
Resistencia y resistividad
Resistencia y resistividadResistencia y resistividad
Resistencia y resistividad
nachoHL
 
Ley de ampere
Ley de ampereLey de ampere
Ley de ampere
hermerG
 

La actualidad más candente (20)

Informe de práctica de física 4 puente de wheaston
Informe de práctica de física 4 puente de wheastonInforme de práctica de física 4 puente de wheaston
Informe de práctica de física 4 puente de wheaston
 
secuenciador de luces
secuenciador de lucessecuenciador de luces
secuenciador de luces
 
Reporte compuertas logicas
Reporte compuertas logicas Reporte compuertas logicas
Reporte compuertas logicas
 
Práctico n°6 PTC y NTC
Práctico n°6 PTC y NTCPráctico n°6 PTC y NTC
Práctico n°6 PTC y NTC
 
Campos Electromagneticos - Tema 3
Campos Electromagneticos - Tema 3Campos Electromagneticos - Tema 3
Campos Electromagneticos - Tema 3
 
Circuitos magnéticos
Circuitos magnéticosCircuitos magnéticos
Circuitos magnéticos
 
Magnetostatica en el vacío
Magnetostatica en el vacíoMagnetostatica en el vacío
Magnetostatica en el vacío
 
Fuente de alimentación regulada con diodo zener
Fuente de alimentación regulada con diodo zenerFuente de alimentación regulada con diodo zener
Fuente de alimentación regulada con diodo zener
 
Ley de ampere. ITO
Ley de ampere. ITOLey de ampere. ITO
Ley de ampere. ITO
 
89001734 automatismo electrico
89001734 automatismo electrico89001734 automatismo electrico
89001734 automatismo electrico
 
Electronica ejercicios
Electronica ejerciciosElectronica ejercicios
Electronica ejercicios
 
CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA
CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUACIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA
CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA
 
Informe laboratorio thevenin
Informe laboratorio theveninInforme laboratorio thevenin
Informe laboratorio thevenin
 
TRANSISTORES BJT DIFERENTES CONFIGURACIONES 2N2222 Y 2N3904 CALCULO DE PUNTO Q
TRANSISTORES BJT DIFERENTES CONFIGURACIONES 2N2222 Y 2N3904  CALCULO DE PUNTO QTRANSISTORES BJT DIFERENTES CONFIGURACIONES 2N2222 Y 2N3904  CALCULO DE PUNTO Q
TRANSISTORES BJT DIFERENTES CONFIGURACIONES 2N2222 Y 2N3904 CALCULO DE PUNTO Q
 
Control industrial
Control industrialControl industrial
Control industrial
 
Resistencia y resistividad
Resistencia y resistividadResistencia y resistividad
Resistencia y resistividad
 
Limitadores
LimitadoresLimitadores
Limitadores
 
Ley de ampere
Ley de ampereLey de ampere
Ley de ampere
 
Transformadores (Conexiones y Pruebas)
Transformadores  (Conexiones y Pruebas)Transformadores  (Conexiones y Pruebas)
Transformadores (Conexiones y Pruebas)
 
Cuestionario maquinas elecricas felipe quevedo capitulo 2
Cuestionario maquinas elecricas felipe quevedo capitulo 2Cuestionario maquinas elecricas felipe quevedo capitulo 2
Cuestionario maquinas elecricas felipe quevedo capitulo 2
 

Similar a CIRCUITOS MAGNÉTICOS: PROBLEMA RESUELTO

Practica 09 - Controladores AC_58.pdf
Practica 09 - Controladores AC_58.pdfPractica 09 - Controladores AC_58.pdf
Practica 09 - Controladores AC_58.pdf
OscarBuri
 
Laboratorio 1 Electronica de Potencia
Laboratorio 1 Electronica de PotenciaLaboratorio 1 Electronica de Potencia
Laboratorio 1 Electronica de Potencia
gino machuca
 
UNAMAD: CIRCUITOS Y MAQUINAS ELECTRICAS: 10. i@402 clase 16jul13
UNAMAD: CIRCUITOS Y MAQUINAS ELECTRICAS: 10. i@402 clase 16jul13UNAMAD: CIRCUITOS Y MAQUINAS ELECTRICAS: 10. i@402 clase 16jul13
UNAMAD: CIRCUITOS Y MAQUINAS ELECTRICAS: 10. i@402 clase 16jul13
Saúl Montalván Apolaya
 

Similar a CIRCUITOS MAGNÉTICOS: PROBLEMA RESUELTO (20)

Informe previo y experimento nª4 del Lab. Circuitos Electronicos II UNSAAC(wa...
Informe previo y experimento nª4 del Lab. Circuitos Electronicos II UNSAAC(wa...Informe previo y experimento nª4 del Lab. Circuitos Electronicos II UNSAAC(wa...
Informe previo y experimento nª4 del Lab. Circuitos Electronicos II UNSAAC(wa...
 
Practica 09 - Controladores AC_58.pdf
Practica 09 - Controladores AC_58.pdfPractica 09 - Controladores AC_58.pdf
Practica 09 - Controladores AC_58.pdf
 
PROBLEMA RESUELTO FdeT: CIRCUITO ELECTRICO 2
PROBLEMA RESUELTO FdeT: CIRCUITO ELECTRICO 2PROBLEMA RESUELTO FdeT: CIRCUITO ELECTRICO 2
PROBLEMA RESUELTO FdeT: CIRCUITO ELECTRICO 2
 
Ejercicios de circuito electrico
Ejercicios de circuito electricoEjercicios de circuito electrico
Ejercicios de circuito electrico
 
Problemas 2005 06
Problemas 2005 06Problemas 2005 06
Problemas 2005 06
 
Practica de Electrónica de potencia: Rectificador de media onda monofásico
Practica de Electrónica de potencia: Rectificador de media onda monofásico  Practica de Electrónica de potencia: Rectificador de media onda monofásico
Practica de Electrónica de potencia: Rectificador de media onda monofásico
 
Circuitoelectricodeanalisis
CircuitoelectricodeanalisisCircuitoelectricodeanalisis
Circuitoelectricodeanalisis
 
Informe previo y experimento nª3 del Lab. Circuitos Electronicos II UNSAAC(wa...
Informe previo y experimento nª3 del Lab. Circuitos Electronicos II UNSAAC(wa...Informe previo y experimento nª3 del Lab. Circuitos Electronicos II UNSAAC(wa...
Informe previo y experimento nª3 del Lab. Circuitos Electronicos II UNSAAC(wa...
 
Informe del experimento 1 y 2
Informe del experimento 1 y 2Informe del experimento 1 y 2
Informe del experimento 1 y 2
 
Dimensionamiento de conductor
Dimensionamiento de conductorDimensionamiento de conductor
Dimensionamiento de conductor
 
Electrónica de potencia i1
Electrónica de potencia i1Electrónica de potencia i1
Electrónica de potencia i1
 
Tarea 1-ep
Tarea 1-epTarea 1-ep
Tarea 1-ep
 
trabajo practico 1.docx
trabajo practico 1.docxtrabajo practico 1.docx
trabajo practico 1.docx
 
Informe previo y experimento nª6 del Lab. Circuitos Electronicos II UNSAAC(wa...
Informe previo y experimento nª6 del Lab. Circuitos Electronicos II UNSAAC(wa...Informe previo y experimento nª6 del Lab. Circuitos Electronicos II UNSAAC(wa...
Informe previo y experimento nª6 del Lab. Circuitos Electronicos II UNSAAC(wa...
 
FDET: PROBLEMA RESUELTO DE TERMODINAMICA1
FDET: PROBLEMA RESUELTO DE TERMODINAMICA1FDET: PROBLEMA RESUELTO DE TERMODINAMICA1
FDET: PROBLEMA RESUELTO DE TERMODINAMICA1
 
Laboratorio 1 Electronica de Potencia
Laboratorio 1 Electronica de PotenciaLaboratorio 1 Electronica de Potencia
Laboratorio 1 Electronica de Potencia
 
Practica no.5 cm
Practica no.5   cmPractica no.5   cm
Practica no.5 cm
 
Ejercicios electrónica básica
Ejercicios electrónica básicaEjercicios electrónica básica
Ejercicios electrónica básica
 
UNAMAD: CIRCUITOS Y MAQUINAS ELECTRICAS: 10. i@402 clase 16jul13
UNAMAD: CIRCUITOS Y MAQUINAS ELECTRICAS: 10. i@402 clase 16jul13UNAMAD: CIRCUITOS Y MAQUINAS ELECTRICAS: 10. i@402 clase 16jul13
UNAMAD: CIRCUITOS Y MAQUINAS ELECTRICAS: 10. i@402 clase 16jul13
 
Problemas armonicas
Problemas armonicasProblemas armonicas
Problemas armonicas
 

Más de FdeT Formación

Más de FdeT Formación (20)

TFC 02
TFC 02TFC 02
TFC 02
 
CONTRASTE DE HIPÓTESIS 01
CONTRASTE DE HIPÓTESIS 01CONTRASTE DE HIPÓTESIS 01
CONTRASTE DE HIPÓTESIS 01
 
MATRICES 06º
MATRICES 06ºMATRICES 06º
MATRICES 06º
 
INTEGRAL 12
INTEGRAL 12INTEGRAL 12
INTEGRAL 12
 
ESPACIOS VECTORIALES 01
ESPACIOS VECTORIALES 01ESPACIOS VECTORIALES 01
ESPACIOS VECTORIALES 01
 
FUNCIÓN DE DENSIDAD 01
FUNCIÓN DE DENSIDAD 01FUNCIÓN DE DENSIDAD 01
FUNCIÓN DE DENSIDAD 01
 
GEOMETRIA EN EL ESPACIO 07
GEOMETRIA EN EL ESPACIO 07GEOMETRIA EN EL ESPACIO 07
GEOMETRIA EN EL ESPACIO 07
 
OPTIMIZACIÓN 08
OPTIMIZACIÓN 08OPTIMIZACIÓN 08
OPTIMIZACIÓN 08
 
TOPOLOGIA 01
TOPOLOGIA 01TOPOLOGIA 01
TOPOLOGIA 01
 
SISTEMA DE NUMERACION 01
SISTEMA DE NUMERACION 01SISTEMA DE NUMERACION 01
SISTEMA DE NUMERACION 01
 
MÉTODO DE LAS POTENCIAS
MÉTODO DE LAS POTENCIASMÉTODO DE LAS POTENCIAS
MÉTODO DE LAS POTENCIAS
 
MATRICES 06
MATRICES 06MATRICES 06
MATRICES 06
 
INTEGRAL 11
INTEGRAL 11INTEGRAL 11
INTEGRAL 11
 
DESIGUALDADES 01
DESIGUALDADES 01DESIGUALDADES 01
DESIGUALDADES 01
 
INTEGRAL EN VARIAS VARIABLES 01
INTEGRAL EN VARIAS VARIABLES 01INTEGRAL EN VARIAS VARIABLES 01
INTEGRAL EN VARIAS VARIABLES 01
 
TAYLOR 01
TAYLOR 01TAYLOR 01
TAYLOR 01
 
OPTIMIZACIÓN 07
OPTIMIZACIÓN 07OPTIMIZACIÓN 07
OPTIMIZACIÓN 07
 
GEOMETRÍA EN EL ESPACIO 06
GEOMETRÍA EN EL ESPACIO 06GEOMETRÍA EN EL ESPACIO 06
GEOMETRÍA EN EL ESPACIO 06
 
NEWTON RAPHSON 01
NEWTON RAPHSON 01NEWTON RAPHSON 01
NEWTON RAPHSON 01
 
PROBLEMA CON PARÁMETROS 01
PROBLEMA CON PARÁMETROS 01PROBLEMA CON PARÁMETROS 01
PROBLEMA CON PARÁMETROS 01
 

Último

INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNATINSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
evercoyla
 
SESION 11 SUPERVISOR SSOMA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SESION 11 SUPERVISOR SSOMA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALSESION 11 SUPERVISOR SSOMA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SESION 11 SUPERVISOR SSOMA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
EdwinC23
 

Último (20)

Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano
Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico EcuatorianoEstadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano
Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano
 
ingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptx
ingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptxingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptx
ingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptx
 
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNATINSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
 
Suelo, tratamiento saneamiento y mejoramiento
Suelo, tratamiento saneamiento y mejoramientoSuelo, tratamiento saneamiento y mejoramiento
Suelo, tratamiento saneamiento y mejoramiento
 
ATS-FORMATO cara.pdf PARA TRABAJO SEGURO
ATS-FORMATO cara.pdf  PARA TRABAJO SEGUROATS-FORMATO cara.pdf  PARA TRABAJO SEGURO
ATS-FORMATO cara.pdf PARA TRABAJO SEGURO
 
Presentación de Redes de alcantarillado y agua potable
Presentación de Redes de alcantarillado y agua potablePresentación de Redes de alcantarillado y agua potable
Presentación de Redes de alcantarillado y agua potable
 
APORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHT
APORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHTAPORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHT
APORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHT
 
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.ppt
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.pptTippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.ppt
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.ppt
 
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der RoheAportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
 
CALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptx
CALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptxCALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptx
CALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptx
 
[1LLF] UNIDADES, MAGNITUDES FÍSICAS Y VECTORES.pdf
[1LLF] UNIDADES, MAGNITUDES FÍSICAS Y VECTORES.pdf[1LLF] UNIDADES, MAGNITUDES FÍSICAS Y VECTORES.pdf
[1LLF] UNIDADES, MAGNITUDES FÍSICAS Y VECTORES.pdf
 
27311861-Cuencas-sedimentarias-en-Colombia.ppt
27311861-Cuencas-sedimentarias-en-Colombia.ppt27311861-Cuencas-sedimentarias-en-Colombia.ppt
27311861-Cuencas-sedimentarias-en-Colombia.ppt
 
Maquinaria Agricola utilizada en la produccion de Piña.pdf
Maquinaria Agricola utilizada en la produccion de Piña.pdfMaquinaria Agricola utilizada en la produccion de Piña.pdf
Maquinaria Agricola utilizada en la produccion de Piña.pdf
 
Desigualdades e inecuaciones-convertido.pdf
Desigualdades e inecuaciones-convertido.pdfDesigualdades e inecuaciones-convertido.pdf
Desigualdades e inecuaciones-convertido.pdf
 
Sistema de lubricación para motores de combustión interna
Sistema de lubricación para motores de combustión internaSistema de lubricación para motores de combustión interna
Sistema de lubricación para motores de combustión interna
 
Determinación de espacios en la instalación
Determinación de espacios en la instalaciónDeterminación de espacios en la instalación
Determinación de espacios en la instalación
 
“Análisis comparativo de viscosidad entre los fluidos de yogurt natural, acei...
“Análisis comparativo de viscosidad entre los fluidos de yogurt natural, acei...“Análisis comparativo de viscosidad entre los fluidos de yogurt natural, acei...
“Análisis comparativo de viscosidad entre los fluidos de yogurt natural, acei...
 
Libro de ingeniería sobre Tecnología Eléctrica.pdf
Libro de ingeniería sobre Tecnología Eléctrica.pdfLibro de ingeniería sobre Tecnología Eléctrica.pdf
Libro de ingeniería sobre Tecnología Eléctrica.pdf
 
SESION 11 SUPERVISOR SSOMA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SESION 11 SUPERVISOR SSOMA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALSESION 11 SUPERVISOR SSOMA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SESION 11 SUPERVISOR SSOMA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
 
EFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptx
EFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptxEFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptx
EFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptx
 

CIRCUITOS MAGNÉTICOS: PROBLEMA RESUELTO

  • 1. ¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE VÍDEO TUTORIAL ? Vídeo tutorial FdeT PROBLEMA RESUELTO: CIRCUITO MAGNÉTICO Javier Luque javier@fdet.es Área de ingeniería industrial http://fdet.es http://fdetonline.com • Cálculo de la fuerza magnetomotriz de un circuito • Cálculo de la longitud media de un circuito en función de las longitudes del núcleo • Circuito eléctrico equivalente al circuito magnético usando la notación “por puntos” • Influencia de los coeficientes de autoinducción y de inducción mutua de las bobinas
  • 2. Vídeo tutorial FdeT PROBLEMA RESUELTO: CIRCUITO MAGNÉTICO ENUNCIADO Disponemos de un circuito magnético cuadrado, de lado exterior 1000 mm y lado interior 800 mm con 100 𝑐𝑚2 de sección recta con permeabilidad relativa µ 𝑟=1000 sobre el que están bobinados 3 arrollamientos conectados a los circuitos indicados. Los coeficientes de acoplamiento magnéticos entre parejas de bobinas son: 𝐾12 = 0,85, 𝐾13 = 0,75 y 𝐾23 = 0,80. Las espiras de cada bobina son 𝑁1 = 200, 𝑁2 = 250 y 𝑁3 = 400. Se pide: a) Obtener las impedancias de las cargas b) Dibujar el circuito eléctrico equivalente c) Determinar el flujo en el circuito magnético 10 Ω 15 Ω 100 µF 75 µF 20 Ω 8Ω 80 µF 𝑉1 100|0º - 50Hz𝑉1 = 𝑉2 = 𝑉2𝐿3 𝐿2 𝐿1 𝐿1 = 0,1𝐻, 𝐿2 = 0,2 𝐻 , 𝐿3 = 0,4 𝐻
  • 3. Vídeo tutorial FdeT PROBLEMA RESUELTO: CIRCUITO MAGNÉTICO 𝑀12 𝑀23 𝑀13 Los coeficientes de inducción mutua los calculamos a partir de los de acoplamiento: 𝑀12 = 𝐾12 𝐿1 · 𝐿2 = 0,85 0,1 · 0,2 = 0,12𝐻 𝐾12 = 0,85, 𝐾13 = 0,75 , 𝐾23 = 0,80 𝐿1 = 0,1𝐻, 𝐿2 = 0,2 𝐻 , 𝐿3 = 0,4 𝐻 𝑀13 = 𝐾13 𝐿1 · 𝐿3 = 0,75 0,1 · 0,4 = 0,15𝐻 𝑀23 = 𝐾23 𝐿2 · 𝐿3 = 0,8 0,2 · 0,4 = 0,226𝐻
  • 4. Vídeo tutorial FdeT PROBLEMA RESUELTO: CIRCUITO MAGNÉTICO Usando el método de los puntos y la regla de Fleming de la mano derecha observamos que todas las corrientes entren por sus puntos respectivos en las bobinas. Esto indica, por la distribución de los arrollamientos que todos los flujos se dirigen en la misma dirección, sumándose. 𝑀12 𝑀23 𝑀13 Los coeficientes de inducción mutua los calculamos a partir de los de acoplamiento: 𝑀12 = 𝐾12 𝐿1 · 𝐿2 = 0,85 0,1 · 0,2 = 0,12𝐻 𝐾12 = 0,85, 𝐾13 = 0,75 , 𝐾23 = 0,80 𝐿1 = 0,1𝐻, 𝐿2 = 0,2 𝐻 , 𝐿3 = 0,4 𝐻 𝑀13 = 𝐾13 𝐿1 · 𝐿3 = 0,75 0,1 · 0,4 = 0,15𝐻 𝑀23 = 𝐾23 𝐿2 · 𝐿3 = 0,8 0,2 · 0,4 = 0,226𝐻
  • 5. Vídeo tutorial FdeT PROBLEMA RESUELTO: CIRCUITO MAGNÉTICO Planteamiento del circuito eléctrico equivalente: 𝑉1 𝑉2 75 µF 20 Ω100 µF10 Ω 15 Ω 80 µF 8Ω 𝜔𝑗(𝐿1 + 𝑀12 + 𝑀13) 𝜔𝑗(𝐿2 + 𝑀12 + 𝑀23) 𝜔𝑗(𝐿3 + 𝑀13 + 𝑀23)
  • 6. Vídeo tutorial FdeT PROBLEMA RESUELTO: CIRCUITO MAGNÉTICO Planteamiento del circuito eléctrico equivalente: 𝑉1 𝑉2 75 µF 20 Ω100 µF10 Ω 15 Ω 80 µF 8Ω 𝜔𝑗(𝐿1 + 𝑀12 + 𝑀13) 𝜔𝑗(𝐿2 + 𝑀12 + 𝑀23) 𝜔𝑗(𝐿3 + 𝑀13 + 𝑀23) 𝜔𝑗(𝐿1 + 𝑀12 + 𝑀13) = j 2𝜋50 0,1 + 0,12 + 0,15 = 115,24𝑗 Ω 𝜔𝑗(𝐿2 + 𝑀12 + 𝑀23) = j 2𝜋50 0,2 + 0,12 + 0,226 = 171,53𝑗 Ω 𝜔𝑗(𝐿3 + 𝑀13 + 𝑀23) = j 2𝜋50 0,4 + 0,15 + 0,226 = 243,79𝑗 Ω Reactancias de los condensadores Reactancias de las bobinas 80 µF → −1 𝜔 𝐶 𝑗 = −1 2 𝜋50·80·10−6 𝑗 = −39,79𝑗 Ω 100 µF → −31,83 𝑗 Ω 75 µF → −42,44 𝑗 Ω
  • 7. Vídeo tutorial FdeT PROBLEMA RESUELTO: CIRCUITO MAGNÉTICO Sustituyendo los valores calculados en el circuito eléctrico equivalente: 𝑉1 𝑉2 −42,44 𝑗 Ω 20 Ω−31,83 𝑗 Ω10 Ω 15 Ω −39,79𝑗 Ω 8Ω 115,24𝑗 Ω 171,53𝑗 Ω 243,79𝑗 Ω CIRCUITO 1 CIRCUITO 2 Impedancias totales en circuitos 1 y 2 𝑍 𝑇1 = 10 + 15 + 8 + j(115,24 -39,79+171,53-31,83) = 218,65|81,32º 𝑍 𝑇2 = 20+j (243,79-42,44) = 202,34|84,32º
  • 8. Vídeo tutorial FdeT PROBLEMA RESUELTO: CIRCUITO MAGNÉTICO Sustituyendo los valores calculados en el circuito eléctrico equivalente: 𝑉1 𝑉2 −42,44 𝑗 Ω 20 Ω−31,83 𝑗 Ω10 Ω 15 Ω −39,79𝑗 Ω 8Ω 115,24𝑗 Ω 171,53𝑗 Ω 243,79𝑗 Ω CIRCUITO 1 CIRCUITO 2 Impedancias totales en circuitos 1 y 2 𝑍 𝑇1 = 10 + 15 + 8 + j(115,24 -39,79+171,53-31,83) = 218,65|81,32º 𝑍 𝑇2 = 20+j (243,79-42,44) = 202,34|84,32º Intensidades totales en circuitos 1 y 2 𝐼1 𝐼2 𝐼1 = 𝑉1 𝑍1 = 100|0º 218,65|81,32º = 0,457|−81,32º 𝐼2 = 𝑉2 𝑍2 = 100|0º 202,34|84,32º = 0,494|−84,32º
  • 9. Vídeo tutorial FdeT PROBLEMA RESUELTO: CIRCUITO MAGNÉTICO Las intensidades en ambos circuitos tienen, un argumento muy próximo por lo que, prácticamente, los flujos magnéticos producidos se consideran en concordancia de fase y trabajamos en modo escalar desde aquí. 𝐼1 = 0,457|−81,32º 𝐼2 = 0,494|−84,32º 𝐼1 = 0,457 𝐴 𝐼2 = 0,494 𝐴 Fuerza magnetomotriz en el circuito: 𝐹 𝑚𝑚 = 𝑁 · 𝐼 𝐹 𝑚𝑚 = fuerza magnetomotriz (Av) N= número de vueltas de la bonina (vueltas) I = intensidad de corriente (A) 𝐹 𝑚𝑚 = 𝑁1 + 𝑁2 𝐼1 + 𝑁3 · 𝐼2 = 200 + 250 · 0,457 + 400 · 0,494 = 403,25 𝐴𝑣
  • 10. Vídeo tutorial FdeT PROBLEMA RESUELTO: CIRCUITO MAGNÉTICO Fuerza magnetomotriz en el circuito: 𝐹 𝑚𝑚 = 403,25 𝐴𝑣 Longitud de circuito: 1000 mm 800 mm 𝐿 𝑇 = 4· 0,9 = 3,6 m
  • 11. Vídeo tutorial FdeT PROBLEMA RESUELTO: CIRCUITO MAGNÉTICO Fuerza magnetomotriz en el circuito: 𝐹 𝑚𝑚 = 403,25 𝐴𝑣 Longitud de circuito: 𝐿 𝑇 = 4· 0,9 = 3,6 m Ley de Hopkinson: R = 𝐹 𝑚𝑚 ∅ R = reluctancia (Av/Wb) ∅ = flujo magnético (Wb) L = longitud del circuito 𝜇 = permeabilidad absoluta (H/m) S = sección de núcleo (𝑚2 ) R = 𝐿 𝜇 𝑆 R = 𝐹 𝑚𝑚 ∅ = 𝐿 𝜇 𝑆 → ∅ = 𝐹 𝑚𝑚·𝜇· 𝑆 𝐿 = 403,25·4𝜋·10−7 ·1000·100·10−4 3,6 = 0,0014 Wb Fin