Flujo en transformadores

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Me ha resultado muy difícil encontrar lo que realmente sucede con los flujos generados primarios y secundarios en los transformadores. Entiendo la teoría normal de los transformadores, ¡pero no se suma en la realidad! Espero que alguien pueda arrojar algo de luz. En pocas palabras, si las líneas magnéticas de flujo no pueden cruzarse o cancelarse, ¿significa esto que la bobina secundaria es un núcleo de aire?

    
pregunta Steven Carr

2 respuestas

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Usted podría comenzar un argumento sobre transformadores como este: -

  • Un transformador tiene un flujo de magnetización debido a la corriente que fluye a todo el devanado primario cuando el circuito secundario está abierto, es decir, el transformador es un inductor.
  • Cuando la corriente extra fluye en el primario debido a la carga del secundario, este flujo aumenta
  • La corriente que fluye en el devanado secundario también aumenta el flujo (incorrecto, cancela totalmente los giros de amperios en el primario debido a las cargas en el secundario)

Sin embargo, el flujo masivo generado por el primario debido a la carga del secundario se cancela totalmente por el flujo magnético inverso debido a la corriente que fluye en el secundario. Considere estos escenarios: -

  • El escenario 1 es solo el devanado primario con flujo de imágenes
  • El escenario 2 es dos devanados muy juntos: Imag (lo mismo que arriba) es compartido por los dos devanados
  • El escenario 3 es el segundo circuito abierto del devanado: tiene el mismo voltaje que el devanado primario
  • El escenario 4 es la carga secundaria: las corrientes de carga están en direcciones opuestas y sus flujos se cancelan.
respondido por el Andy aka
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Las líneas de flujo (en su mayoría) enlace las dos líneas de espiral pasan a través de la primaria y la secundaria. Los bucles cerrados son una consecuencia de la falta de monopolos magnéticos; a diferencia de las cargas eléctricas, no hay fuentes ni sumideros de campos magnéticos. Los transformadores reales tienen una cierta cantidad de flujo que no une las bobinas, lo que se denomina inductancia de fuga .

Las líneas de campo magnético son una ayuda de visualización para ayudar a entender intuitivamente un campo vectorial. La densidad de la línea de flujo está relacionada con la magnitud del campo y la tangente a la dirección del campo es la dirección de la línea.

Otra forma de visualizar esto en situaciones donde la mayor parte del campo está dentro de un núcleo es pensar en ello como una corriente en un circuito, como un bucle con un cierto voltaje aplicado (fuerza magnetomotriz) a través de una impedancia (reluctancia) o conductividad (permeabilidad) y da como resultado una corriente (flujo) y una densidad de corriente en el conductor (densidad de flujo).

    
respondido por el Spehro Pefhany

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