GENERADORES Y MOTORES
lunaelectricidadTesis12 de Abril de 2014
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GENERADORES Y MOTORES Parte I
Con la presente guía se pretende desarrollar los siguientes temas los cuales van asociados al resultado de aprendizaje 3. Marcar y conectar los terminales de acuerdo con los requerimientos definidos en la orden de trabajo ya que para poder realizar las conexiones y poner en marcha un motor o generador se deben conocer los aspectos físicos que permiten el funcionamiento de estos:
• Introducción Generador y motor
• Designación simbólica del sentido de paso de la corriente por un conductor
• Conductor y campo magnético. Flujo magnético y densidad del flujo magnético.
• Refuerzo del campo magnético mediante solenoide
• Comparación entre la bobina magnética y el imán permanente
• Bobina Magnética con núcleo de hierro (electroimán)
• Circuito magnético. Flujo de dispersión, flujo útil.
Al final de la unidad se deben resolver algunas preguntas tanto en el cuaderno como en la plataforma. Cualquier duda que acerca del tema será resuelta en clase:
Introducción generador y motor eléctrico
Los generadores y los motores eléctricos son maquinas eléctricas. Se emplean para la transformación de la energía. Las máquinas eléctricas como transformadores de energía son imprescindibles para el desarrollo de nuestra vida diaria.
El generador eléctrico, llamado antiguamente máquina dinamoeléctrica, transforma la energía mecánica en eléctrica. La maquina eléctrica que en principio tiene un efecto inverso, es decir, que transforma la energía eléctrica en mecánica, se denomina motor eléctrico.
Para la transformación de la energía rige el principio de la conservación de la energía. Según este principio, un tipo de energía puede transformarse en otro sin que durante este proceso se pierda o se gane energía.
Designación simbólica del sentido de paso de la corriente por un conductor
El funcionamiento de los motores eléctricos se basa en la acción que establece entre la corriente eléctrica y el campo magnético. Por esta razón es necesario que estudiemos más detenidamente los efectos de la corriente eléctrica y del campo magnético.
Para desarrollar nuestro tema es especialmente importante conocer el efecto magnético de la corriente eléctrica. Esta es la base para comprender los procesos físicos que tiene lugar en las maquinas eléctricas.
En la figura aparece un conductor de electricidad por el que circula una corriente, que por ejemplo puede ser un alambre de cobre que nos imaginamos unidos a una batería.
El sentido de paso de la corriente por el conductor queda representado por una flecha. Para identificar el punto de entrada y de salida de la corriente se utilizan símbolos:
Una cruz que la corriente (I) vista por el observador, penetra en el conductor
Un punto que la corriente (I) saliendo del conductor se dirige hacia el observador.
Conductor y campo magnético. Flujo magnético y densidad del flujo magnético.
Si por un conductor circula una corriente eléctrica, en sus inmediaciones se crea un campo magnético, que es una zona en la que se ejercen fuerzas magnéticas. Hay que imaginarse el espacio recorriendo por líneas de una campo magnético, las cuales solo son para nosotros una forma de representación. (la existencia de estas líneas del campo magnético puede visualizarse por ejemplo colocando limaduras de hierro sobre una placa de cristal.
La totalidad de las líneas del campo constituyen el flujo magnético Φ (“FI”). La densidad de las líneas del campo magnético, es decir la cantidad de líneas que hay por unidad de superficie, da a conocer la intensidad en el punto considerado. El flujo magnético por unidad de superficie se llama intensidad de flujo magnético o inducción magnética.
El
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