¿Cómo se induce el voltaje en una bobina de alambre?

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  • Cuando se coloca una bobina de alambre en un campo magnético o entre dos polos del imán y movemos la bobina hacia adelante y hacia atrás, se induce una corriente en ella. Debido a esta corriente se induce un voltaje. Este voltaje se llama voltaje inducido y se induce debido al cambio en el flujo magnético de la bobina. El voltaje también se puede generar moviendo el imán hacia adelante y hacia atrás. Si tomamos un cable portador de corriente, habrá un campo magnético debido al flujo de corriente. Si cambiamos la corriente del cable, el flujo magnético también cambiará debido a esto, se induce voltaje en el propio cable. Esto se conoce como autoinducción. http://www.ndted.org/EducationResources/CommunityCollege/EddyCurrents/Physics/selfinductance.htm - 21k - 21k
  • Respuesta rápida: Para obtener números reales de voltaje con un cable que se mueve a través de un campo magnético, es un producto cruzado de velocidad, intensidad de campo, resistencia, etc. Para un cálculo más simple, use Voltaje = vBL, velocidad del cable (m / s), magnético fuerza de campo (Tesla) y longitud (metros). Esto supone un cable que se mueve perpendicularmente a un campo uniforme. Para el diseño de ingeniería, generalmente se necesita cálculo para obtener algún tipo de eficiencia. Mejor respuesta: también estoy trabajando para desarrollar una comprensión más profunda de la electromecánica. Estoy diseñando un sistema de propulsión de bicicleta híbrida en este momento. Un PM tiene un campo magnético, que resulta del giro del material que se polariza en su estructura cristalina, esto afecta el "espacio-tiempo" a su alrededor. Los giros cuánticos de los materiales son efectuados por el campo magnético basado en la estructura cristalina del material.Las propiedades ferromagnéticas que solo se encuentran en el hierro están relacionadas con la cantidad de electrones libres y cómo los campos EM interactúan con él. El hierro y otros materiales que tienen una alta permeabilidad magnética se fabrican en aleaciones especiales y luego se laminan para reducir la histéresis (corrientes parásitas) mientras se permite que el campo magnético deseado se dirija, generando fuerzas. Estas fuerzas se comprenden mejor observando las superficies gaussianas y luego especificando casos más específicos. Puede pensar en un átomo como una serie de electrones que se mueven en trayectorias que se orientan aleatoriamente a lo largo de una superficie esférica a una velocidad muy rápida, creando efectivamente un campo eléctrico estático. Cuando la electricidad fluye a través de un cable, se dice que el campo B rodea el cable, formando anillos que disminuyen en intensidad con el cuadrado de la distancia. Cuando un alambre se forma en un círculo,y se coloca un campo eléctrico estático (voltaje) en los extremos, los electrones fluyen a través del cable. Dado que las líneas de campo rodean el cable, la bobina circular de cable formará una línea de campo magnético neto que se asemeja a una dona, muy parecida a la de nuestra tierra, norte y sur, dependiendo de la dirección del flujo de corriente. Ahora imagine si el cable está envuelto en un toroide (que es la siguiente integral 3d de una bobina). Las líneas de campo, que son perpendiculares a la superficie del cable, ahora forman un círculo, donde los "polos" norte y sur del imán no existen exactamente, sino que hay una región dentro del toroide con máximo flujo magnético. imán (campo B en forma de rosquilla) dentro de la bobina estándar y los campos magnéticos de la bobina toroidal. Si la corriente pasa a través de la bobina de alambre,el sistema creará fuerzas que tienden a alinear los polos de los imanes (torque) y fusionar las áreas de mayor flujo magnético (dentro del imán permanente o bobina). En el caso de la bobina circular, las fuerzas netas alinearán los dos imanes y los juntarán hasta que sus centros se toquen. Con el imán toroidal, el PM se empujará hacia la superficie más cercana y se alineará tangencialmente a la circunferencia del toroide. Si el PM estuviera adentro, se alinearía y se tiraría hacia el centro (levitaría). Volviendo a los motores, un cierto número de Amp-vueltas crea una cierta cantidad de flujo magnético, y la eficiencia está relacionada con el voltaje, la histéresis, la permeabilidad, la fuerza contraelectromotriz y muchas otras cosas. Como en el otro ejemplo, un PM está experimentando un par de alineación y una fuerza para aumentar el flujo máximo en el sistema (ecuación de fuerza del solenoide).En el estator de una fase trifásica, por ejemplo, hay un bucle de flujo magnético que permite que las 3 fases almacenen energía en el campo magnético. 
  • Una bobina de alambre incrustada con voltaje. Este voltaje se llama voltaje inducido y se induce debido al cambio en el flujo magnético de la bobina. Si tomamos un cable portador de corriente, habrá un campo magnético debido al flujo de corriente. Si cambiamos la corriente del cable, el flujo magnético también cambiará debido a esto, se induce voltaje en el propio cable. Esto se conoce como autoinducción.

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