Diferencia entre revisiones de «Fuerza electromotriz»

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La '''fuerza electromotriz''' (FEM) (Representado con el símbolo griego [[Xi|<math>\xi \,</math>]]) es toda causa capaz de mantener una [[diferencia de potencial]] entre dos puntos de un circuito abierto o de producir una corriente eléctrica en un circuito cerrado. Es una característica de cada [[generador eléctrico]]. Con carácter general puede explicarse por la existencia de un campo electromotor <math>\xi \,</math> cuya circulación, <math>\int_S\xi ds \,</math>, define la fuerza electromotriz del generador.


Se define como el trabajo que el generador realiza para pasar por su interior la unidad de [[carga eléctrica|carga]] positiva del polo negativo al positivo, dividido por el valor en Culombios de dicha carga.
Generadores de Corriente Alterna


Esto se justifica en el hecho de que cuando circula esta unidad de carga por el circuito exterior al generador, desde el polo positivo al negativo, es necesario realizar un [[trabajo (física)|trabajo]] o consumo de energía (mecánica, química, etcétera) para transportarla por el interior desde un punto de menor potencial (el polo negativo al cual llega) a otro de mayor potencial (el polo positivo por el cual sale).
El Voltaje Inducido
Como cada espira de la bobina de la armadura se mueve de una parte del campo a otra, eslabona un numero diferente de lineas de flujo, en este cambio en los eslabonamientos de flujo que induce un voltaje en el conductor, el voltaje mas grande se induce en el instante que este cambio es el mayor, esto es, el instante en el que el conductor corta el campo en angulo recto.
En la medida que el rotor gira a una velocidad constante, se induce una onda senoidal de voltaje, el valor de este voltaje depende de la velocidad del rotor, a mayor rapidez el voltaje es mayor.
El valor del voltaje depende tambien de la intensidad del campo magnetico, a mayor intensidad de campo, mayor voltaje inducido.Para un generador trifasico, se deben tener tres bobinas de armadura que estan desplazadas entre si 120º, a cada una de las bobinas o grupos de bobinas se los denomina Fase, de manera que se designan tres fases como: Fase A, Fase B y Fase C.
La magnitud del voltaje en cada fase se calcula como:


La FEM<!--no se debe escribir "f. e. m.", porque requiere de un espacio después de cada punto; o sea que es incorrecto escribir f.e.m.--> se mide en [[voltio]]s, al igual que el [[potencial eléctrico]].
Emax = Bm lwr (volts)


Por lo que queda que:
Donde
Bm: densidad de flujo maximo producido por el campo del rotor, expresado en tesla.
l: longitud de ambos lados de bobina en el campo magnetico m.
W: velocidad angular del rotor (= 2Π x frecuencia rad/seg)
r: radio de la armadura en m.


<math>P = \frac {R}{A} \,\!</math>
Las ondas de voltaje obtenidas para cada fase se dan por los cambios en los eslabonamientos de flujo magnatico, cuando el campo esta directamente opuesto a la bobina se da el maximo cambio en los eslabonamientos de flujo y, el maximo voltaje inducido se da en ese instante.

Se relaciona con la diferencia de potencial <math>V \,\!</math> entre los bornes y la resistencia interna <math>r \,\!</math> del generador mediante la fórmula <math>E = V + I r \,\!</math> (el producto <math>Ir \,\!</math> es la caída de potencial que se produce en el interior del generador a causa de la resistencia óhmica que ofrece al paso de la corriente). La FEM de un generador coincide con la diferencia de potencial en circuito abierto.

La fuerza electromotriz de inducción (o inducida) en un circuito cerrado es igual a la variación del flujo de inducción <math>\phi \,</math> del campo magnético que lo atraviesa en la unidad de tiempo, lo que se expresa por la fórmula <math> \xi = - \frac {\Delta \Phi}{\Delta t} \,\!</math> ([[Ley de Faraday]]). El signo - ([[Ley de Lenz]]) indica que el sentido de la FEM inducida es tal que se opone al descripto por la ley de Faraday (<math> \xi = \frac {\Delta \Phi}{\Delta t} \,\!</math>).

== Referencias ==
<references/>

== Véase también ==
* [[Fuerza contra-electromotriz]]
* [[Diferencia de potencial]]
* [[Voltio]]

[[Categoría:Magnitudes electromagnéticas]]

[[ar:قوة محركة كهربائية]]
[[bg:Електродвижеща сила]]
[[bs:Elektromotorna sila]]
[[ca:Força electromotriu]]
[[cy:Grym electromotif]]
[[de:Elektromotorische Kraft]]
[[el:Ηλεκτρεγερτική δύναμη]]
[[en:Electromotive force]]
[[eu:Indar elektroeragile]]
[[fi:Sähkömotorinen voima]]
[[fr:Force électromotrice]]
[[he:כוח אלקטרו מניע]]
[[hr:Elektromotorna sila]]
[[it:Forza elettromotrice]]
[[ja:起電力]]
[[ko:기전력]]
[[lt:Elektrovara]]
[[nl:Elektromotorische kracht]]
[[no:Elektromotorisk spenning]]
[[pl:Siła elektromotoryczna]]
[[pt:Força eletromotriz]]
[[ru:Электродвижущая сила]]
[[sk:Elektromotorická sila]]
[[sq:Forca elektromotore]]
[[sr:Електромоторна сила]]
[[sv:Elektromotorisk spänning]]
[[tr:Elektromotor kuvvet]]
[[uk:Електрорушійна сила]]
[[zh:電動勢]]

Revisión del 19:41 17 ene 2010

La fuerza electromotriz (FEM) (Representado con el símbolo griego ) es toda causa capaz de mantener una diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito abierto o de producir una corriente eléctrica en un circuito cerrado. Es una característica de cada generador eléctrico. Con carácter general puede explicarse por la existencia de un campo electromotor cuya circulación, , define la fuerza electromotriz del generador.

Se define como el trabajo que el generador realiza para pasar por su interior la unidad de carga positiva del polo negativo al positivo, dividido por el valor en Culombios de dicha carga.

Esto se justifica en el hecho de que cuando circula esta unidad de carga por el circuito exterior al generador, desde el polo positivo al negativo, es necesario realizar un trabajo o consumo de energía (mecánica, química, etcétera) para transportarla por el interior desde un punto de menor potencial (el polo negativo al cual llega) a otro de mayor potencial (el polo positivo por el cual sale).

La FEM se mide en voltios, al igual que el potencial eléctrico.

Por lo que queda que:

Se relaciona con la diferencia de potencial entre los bornes y la resistencia interna del generador mediante la fórmula (el producto es la caída de potencial que se produce en el interior del generador a causa de la resistencia óhmica que ofrece al paso de la corriente). La FEM de un generador coincide con la diferencia de potencial en circuito abierto.

La fuerza electromotriz de inducción (o inducida) en un circuito cerrado es igual a la variación del flujo de inducción del campo magnético que lo atraviesa en la unidad de tiempo, lo que se expresa por la fórmula (Ley de Faraday). El signo - (Ley de Lenz) indica que el sentido de la FEM inducida es tal que se opone al descripto por la ley de Faraday ().

Referencias


Véase también