TRANSFORMADOR
Un transformador o trafo es básicamente un dispositivo electro-magnético estático, constituido por dos arrollamientos o bobinas, que funciona según el principio de la ley de inducción de Faraday.
El transformador es capaz de modificar, sin variar la frecuencia, los componentes de la energía eléctrica alterna de la entrada (voltaje y corriente) a otros distintos en la salida.
Esto es posible gracias a la inducción mutua, es decir, el proceso por el cual una bobina de alambre induce magnéticamente un voltaje en otra bobina situada muy cerca de ella.
Idealmente se supone que la potencia de entrada es igual a la de salida, sin embargo, los trafos reales presentan pequeñas pérdidas, dependiendo de factores tales como su diseño o su tamaño.
Partes del transformador
El transformador es capaz de modificar, sin variar la frecuencia, los componentes de la energía eléctrica alterna de la entrada (voltaje y corriente) a otros distintos en la salida.
Esto es posible gracias a la inducción mutua, es decir, el proceso por el cual una bobina de alambre induce magnéticamente un voltaje en otra bobina situada muy cerca de ella.
Idealmente se supone que la potencia de entrada es igual a la de salida, sin embargo, los trafos reales presentan pequeñas pérdidas, dependiendo de factores tales como su diseño o su tamaño.
- Bornes de entrada y salida: estos son los puntos de conexión del circuito de entrada y el de salida con el transformador.
- Núcleo de chapas magnéticas: este es el encargado de que el flujo magnético generado se mantenga dentro del transformador, evitando que se disperse por el aire lo cual provocaría pérdidas y reduciría la eficiencia del proceso. Se establece una configuración por láminas (o chapas) para evitar la aparición de corrientes de Foucault, ya que favorecen las pérdidas.
- Bobinados primario y secundario: están formados por conductores de cobre en forma de hilos redondos o rectangulares. Cuando una corriente eléctrica pasa a través del devanado primario, se desarrolla un campo magnético que induce una tensión en el devanado secundario.
Recordemos que un transformador eléctrico tiene un devanado primario y uno secundario. Al conectar el bobinado primario a una fuente de tensión alterna, se produce una inducción de flujo magnético en el núcleo de hierro.
En un transformador ideal el 100% del flujo es recogido por el bobinado secundario, sin embargo, en la realidad una pequeña parte de este flujo se pierde. Si el segundo circuito está cerrado, por el principio de inducción magnética se generará una tensión inducida en él.
Si suponemos que se trata de un transformador ideal, esta tensión inducida dependerá únicamente de la relación existente entre el número de espiras o vueltas del bobinado primario (n1) y del secundario (n2), además de la tensión de entrada en el bobinado primario. Esta relación se conoce como “Relación de transformación“.
Aplicaciones mas comunes del transformador
1.Autotransformadores, que, gracias a un
bobinado único,son más ligeros y baratos y se emplean habitualmente
para transformar corriente de 220 a 125 voltios y viceversa.
2.Transformadores con núcleo envolvente, de mayor volumen, pero con flujos de dispersión y pérdidas muy bajas.
3.Transformadores de grano orientado, que, mediante el uso de una chapa de hierro de grano orientado, consiguen reducir las pérdidas al mínimo.
4.Transformadores piezoeléctricos, que emplean vibraciones piezoeléctricas y se emplean habitualmente con lámparas y monitores led.
Acontinuacion les traemos un video el cual tiene como proposito explicar mejor el principio del transformador
falta el simbolo.
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