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UNIDAD TEMATICA N° 8 CIRCUITOS MAGNÉTICOS Guía de Problemas Electrotecnia I – Curso 2010 36 Ejercicio Nº 801: Dado el circuito magnético de la figura, determine la corriente continua necesaria para obtener un flujo magnético de 0,005 Wb. H (Av/m ) 20 40 80 160 300 600 1200 2000 3000 6000 B T 0,02 0,2 0,6 0,9 1,1 1,24 1,36 1,45 1,51 1,6 Ejercicio N° 802: Para el circuito magnético anterior recalcular la corriente si se le agrega un entrehierro de 3 mm. N 170 mm 170 mm 60 mm 60 mm 60 mm I N = 50 espiras Dispersión 5% Material: Acero de bajo tenor de carbono 170 mm N 170 mm 60 mm 60 mm 60 mm I N = 50 espiras Dispersión 5% Material: Acero de bajo tenor de carbono L a

Ejercicios Unidad Tematica 8 CM Con k

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UNIDAD TEMATICA N° 8 CIRCUITOS MAGNÉTICOS

Guía de Problemas Electrotecnia I – Curso 2010 36

Ejercicio Nº 801: Dado el circuito magnético de la figura, determine la corriente continua necesaria para obtener un flujo magnético de 0,005 Wb.

H (Av/m) 20 40 80 160 300 600 1200 2000 3000 6000

B T 0,02 0,2 0,6 0,9 1,1 1,24 1,36 1,45 1,51 1,6 Ejercicio N° 802: Para el circuito magnético anterior recalcular la corriente si se le agrega un entrehierro de 3 mm.

N

170 mm

170 mm

60 mm

60 mm 60 mm

I N = 50 espiras Dispersión 5% Material: Acero de bajo tenor de carbono

170 mm

N

170 mm

60 mm

60 mm 60 mm

I N = 50 espiras Dispersión 5% Material: Acero de bajo tenor de carbono

La

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Guía de Problemas Electrotecnia I – Curso 2010 37

Ejercicio N° 803: Calcule la corriente necesaria para obtener un flujo magnético de 0,02 Wb en el brazo lateral derecho

H Av/m 10 20 50 140 400 1000 2000 9000 B T 0,7 1,3 1,6 1,7 1,8 1,85 1,9 2,0

Ejercicio N° 804: Por la bobina arrollada en el circuito magnético de la figura circulan 20 A de corriente continua. Calcule el flujo magnético en el entrehierro, sin considerar la dispersión, ni la deformación de las líneas de campo en el entrehierro.

H Av/m 20 40 80 160 300 600 1200 2000 3000 6000 B T 0,02 0,2 0,6 0,9 1,1 1,24 1,36 1,45 1,51 1,6

L1/S1

L2/S2

L3/S3

I

N = 250 espiras Factor de apilado: 0,97 S2 = S3 = 100 x 160 mm S1 = 100 x 250 mm L1 = L3 = 900 mm L2 = 300 mm Material: Hipersil M4. 30 grano orientado

N

300 mm

100 mm

100 mm 100 mm

I

N = 175 espiras La = 1,5 mm Material: Acero de bajo tenor de carbono

La

300 mm

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Ejercicio Nº 805: Obtenga el número de vueltas N2 para establecer un flujo magnético de 0,0022 Wb en el núcleo cuya curva de imanación es la siguiente.

H Av/m 10 20 50 140 400 1000 2000 9000 B T 0,7 1,3 1,6 1,7 1,8 1,85 1,9 2,0

Ejercicio Nº 806: En el siguiente circuito, se desea tener un flujo en el entrehierro de 0,02 Wb, cual será el valor de la corriente I2, y los flujos en las ramas laterales (No tener en cuenta el flujo disperso).

I2 I1

N2 N1

SFe = 12 cm2

LFe = 20 cm I1 = 1 A I2 = 2 A N1 = 100

I1

La

N1

L1/S1

N2

L2/S2

I2

L3/S3

Φ1 Φ2

Φ3

N1 = 100 espiras I1 = 20 A N2 = 50 espiras Factor de apilado: 0,97 S1 = S2 = 0,01 m2 S3 = 0,02 m2

L1 = L2 = 1,10 m L3 = 0,30 m La = 0,002 m

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Ejercicio Nº 807: Dado el circuito magnético de la figura, determine la corriente alterna necesaria para obtener en el entrehierro un flujo magnético de 0,015 Wb.

H Av/m 10 20 50 140 400 1000 2000 9000

B T 0,7 1,3 1,6 1,7 1,8 1,85 1,9 2,0

N = 50 espiras Dispersión 5% Factor de apilado 0,98 Material: Hipersil

N

260 mm

240 mm

80 m

m

60 mm 150 mm

I 60 mm 60 m

m

La = 1 mm

80 m

m

LFe1 LFe2