flujo en transformador real vs. ideal

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cuando estudié el transformador ideal, entiendo que el flujo inducido en el circuito primario debería ser igual al flujo inducido en el circuito secundario, y de acuerdo con la ley de Lenz, deberían cancelarse entre sí, por lo que el flujo neto que fluye en el núcleo debería ser igual a cero luego nos movemos al transformador real, vi que la diferencia entre el flujo primario y secundario debería ser igual al flujo mutuo que NO llega a cero, y si la diferencia es igual a cero, entonces el transformador no funcionará e inducirá corriente en el secundario será igual a cero. Entonces, ¿por qué en el caso ideal queremos que la diferencia sea cero, mientras que en el caso real tratamos la diferencia de flujo como el flujo importante? y de donde viene esta diferencia?

    
pregunta Anas Hosami

1 respuesta

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El flujo en un transformador real no es igual a cero. Ese flujo se llama flujo de magnetización y se debe únicamente a que el devanado primario está excitado por un voltaje. Entonces, la corriente que fluye hacia el primario cuando el circuito secundario está abierto es la misma que la corriente que fluye hacia un inductor simple que tiene la misma inductancia que el devanado primario. Esa corriente se llama la corriente de magnetización y produce magnetización o flujo magnético.

Por lo tanto, dado que el primario no tiene inductancia infinita, existe una corriente de magnetización. Esta corriente está a 90 grados de la tensión primaria porque es un inductor. Esta corriente puede causar una saturación importante del núcleo.

Ahora, si cargó el secundario con una resistencia, tomaría la corriente secundaria y el primario tomaría una corriente correspondiente además de la corriente de magnetización primaria. La corriente de carga primaria (debido a la corriente secundaria a través de la resistencia) estaría en fase con el voltaje primario y, por supuesto, es muy diferente a la corriente de magnetización porque la corriente de magnetización se retrasa 90 grados.

La corriente primaria (debido a la carga en la secundaria) tiene exactamente el número opuesto de amperios-giros que la corriente de carga en la secundaria y, por lo tanto, no agrega ni resta del flujo de magnetización en el núcleo. Además, las corrientes de carga no producen saturación en el núcleo.

    
respondido por el Andy aka

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