2.4. Ley de las corrientes de Foucault
Has visto anteriormente que la corriente tiende a oponerse a la causa que la produce. Si una corriente atraviesa a un conductor se van a originar una serie de corrientes que llamaremos corrientes de Foucault que van a oponerse a la variación del flujo magnético.
Pero te preguntarás cual es la importancia de estas corrientes, pues veras, estas corrientes van a producir una serie de pérdidas debidas al efecto Joule que ya estudiaste en su momento. Pero no obstante tienen una aplicación útil desde el punto de vista industrial, es en los denominados hornos de inducción en donde podemos conseguir que debido a estas corrientes de Foucault podamos calentar tanto un metal que incluso lleguemos a fundirlo.
En las máquinas eléctricas tenemos que evitar o al menos minimizar el efecto de estas corrientes, las cuales serán pérdidas en el rendimiento de la máquina. para ello tenemos las siguientes soluciones.
- Núcleos de chapas: consiste en una serie de chapas de escaso espesor barnizadas, estas chapas van a permitir el paso del flujo magnético pero evitan las corrientes de Foucault.
- Núcleos de ferrita: Estos núcleos de ferrita por su composición interna evitan las corrientes de Foucault.
- Nucleos de aire: Se utiliza en frecuencias muy altas y como el aire es un aislante las corrientes de Foucault apenas son significativas.
En la siguiente imagen puedes ver el núcleo laminado de un transformador.
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Imagen 5.
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Se oponen a la variación de flujo magnético
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Favorecen la variación de flujo magnético
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Ninguna de las anteriores es cierta
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Producen pérdidas por efecto Joule
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No producen ningun tipo de pérdida
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Las perdidas, aunque existen no tienen ninguna importancia y se pueden despreciar
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No influyen en las máquinas eléctricas
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Mejoran el rendimiento de las máquinas eléctricas
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Provocan pérdidas en el rendimiento
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Para que pesen menos
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Minimizar el efecto de las corrientes de Foucault
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Los nucleos de los transformadores no son laminados
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