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Documento relacionado a la práctica número 2 de la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Autónoma de Nuevo León. el objetivo, procedimiento y marco teórico de la práctica sobre el transformador elemental, incluyendo temas como la ley de inducción de Faraday, la inductancia de una bobina y el transformador elemental. El documento también incluye procedimientos para observar el voltaje inducido y la relación de transformación.
Tipo: Guías, Proyectos, Investigaciones
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Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Laboratorio de máquinas eléctricas
Práctica #
“El transformador elemental”
Ing. Juan Rafael Cervantes Vega
Semestre enero – junio 2022
Alumno:
Matricula Nombre Carrera
1992036 Carolina Abigail Garza Saavedra IEA
Hora clase : M
Brigada: 102
28 de Febrero de 2021
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 7
Autor: MC Jesús Guadalupe Castañeda Marroquín
En esta práctica se trabajará en los siguientes tres temas:
**1. Ley de Inducción de Faraday
Objetivo: Observar, en primer lugar , la demostración práctica del voltaje inducido en un conductor mediante la variación de un flujo magnético en el mismo (Ley de Inducción de Faraday). En segundo lugar, observar y comprobar cómo afecta a la inductancia de una bobina el núcleo magnético de la misma, ya que la inductancia cambia si el material del núcleo cambia; es decir, la inductancia de una bobina con núcleo de aire será menor que la inductancia de una bobina con núcleo ferromagnético. Por último, construir un transformador elemental con una bobina primaria y una bobina secundaria en la que son conocidas el número de vueltas, para así comprobar la ecuación de la relación de transformación que dice que el voltaje en una bobina será proporcional al número de vueltas, así, de esa manera, siempre la bobina de más vueltas será la de mayor voltaje y la bobina de menos vueltas será la de menor voltaje.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 9
Cuando un flujo magnético variable en el tiempo corta un conductor eléctrico, en el conductor se induce un voltaje “e”, que es proporcional a la velocidad de cambio del flujo
dt
d e N
dt
10 FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
12 FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
Donde: μ = Coeficiente de permeabilidad magnética en Newtons/Amperio cuadrado (N/A²) I = Intensidad en Amperios (A) n = Número de espiras H = Intensidad de campo en Gauss (G)
Intensidad de campo
Flujo magnético
Donde: L = Longitud de la solenoide en Centímetros (cm) S = Área atravesada por el campo magnético en centímetros cuadrados (cm²) μ = Coeficiente de permeabilidad magnética en Newtons/Amperio cuadrado (N/A²) I = Intensidad en Amperios (A) n = Número de espiras = Flujo magnético en Maxwells (Mx)
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 13
a = relación de transformación
Completar la siguiente tabla midiendo el valor del voltaje V 2 y calculando ( N 1 /N 2 ) y (V 1 /V 2 )
N
N
V
V a = =
600 900 100 Elevador 900 600 100 Reductor
Reporte
Efecto Jaula de Faraday
En su trabajo en electricidad estática denominado La cubeta de Faraday, se demostró que la carga eléctrica se acumula solo en el exterior de un conductor cargado, sin importar lo que hubiera en su interior. Esto es debido a que las cargas se distribuyen en la superficie exterior de tal manera que los campos eléctricos internos se cancelan. Este efecto de barrera es conocido como jaula de Faraday.
Alta
Completamente cerrado
Porque existen muchos factores que alteran los resultados tales como: