Eletricidade A - ENG04474 AULA XIII.

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Transcrição da apresentação:

Eletricidade A - ENG04474 AULA XIII

Circuitos Magnéticos i i   i + V - Indutor Com Excitação dada por Fonte de Tensão Contínua A corrente é estabelecida pela resistência do enrolamento. Alternada A corrente é estabelecida pela impedância (Z) do enrolamento.  i  N espiras V + - i + - Vs Ler Rer i Indutor

Indutância Como obter o valor de Ler? Bobina com corrente senoidal  Fluxo Senoidal O Fluxo magnético possui a mesma freqüência e está em FASE com a corrente

Tensão Induzida/Indutância Qual a Tensão v(t) que aparecerá nos terminais da Bobina se i(t)=ipcos(t+i)? Da experiência de Faraday sabe-se que:  i(t) N espiras + v(t) - Supondo o fio sem resistência Rer=0

Transformador Ideal Qual a relação entre v1, v2 e i1, i2? (t) i2(t) Desprezando efeitos de resistência e indutâncias dos enrolamentos (t) i2(t) i1(t) + v1(t) - + v2(t) - N1 espiras N2 espiras

Modelo de Transformador Relações Fasoriais Modelo Ideal (sem indutâncias e resistências nos enrolamentos) Modelo mais realista (com indutâncias e resistências nos enrolamentos) I1 I2 I1 I2 + V1 - + V2 - + V1 - + V2 - N1 N2 I1 I2 I2 I1 + V1 - + V2 - + V1 - + V2 - N1 N2

aumentam a resistência do ferro diminuindo ipr Correntes Parasitas As correntes Parasitas ocorrem no ferro onde existe o fluxo magnético circulando. Núcleo em Lâminas (t) i2(t) i1(t) + v1(t) - + v2(t) - N1 espiras ipr ipr X N2 espiras Ipr circula no ferro. Como o ferro tem uma resistência ocorre o aquecimento do ferro e portanto perda de energia na transformação As lâminas aumentam a resistência do ferro diminuindo ipr