fbpx
Wikipedia

Corriente de Foucault

La corriente de Foucault (corriente parásita también conocida como "corrientes torbellino o turbillonarias", o eddy current en inglés) es un fenómeno eléctrico descubierto por el físico francés Léon Foucault en 1851. Se produce cuando un conductor atraviesa un campo magnético variable, o viceversa. El movimiento relativo causa una circulación de electrones, o corriente inducida dentro del conductor. Estas corrientes circulares de Foucault crean electroimanes con campos magnéticos que se oponen al efecto del campo magnético aplicado (ver Ley de Lenz). Cuanto más fuerte sea el campo magnético aplicado, o mayor la conductividad del conductor, o mayor la velocidad relativa de movimiento, mayores serán las corrientes de Foucault y los campos opositores generados.

A medida que la placa metálica circular se mueve a través de una pequeña región de campo magnético constante entrante a la imagen, las corrientes de Foucault son inducidas en esta. La dirección de esas corrientes está determinada por la Ley de Lenz.

En los núcleos de bobinas y transformadores se generan tensiones inducidas debido a las variaciones de flujo magnético a que se someten aquellos núcleos. Estas tensiones inducidas son causa de que se produzcan corrientes parásitas en el núcleo (llamadas corrientes de Foucault), que no son óptimas para la buena eficiencia eléctrica de este.

Las corrientes de Foucault crean pérdidas de energía a través del efecto Joule. Más concretamente, dichas corrientes transforman formas útiles de energía, como la cinética, en calor no deseado, por lo que generalmente es un efecto inútil, cuando no perjudicial. A su vez disminuyen la eficiencia de muchos dispositivos que usan campos magnéticos variables, como los transformadores de núcleo de hierro y los motores eléctricos. Estas pérdidas se pueden minimizar considerablemente.

En alta frecuencia: utilizando núcleos con materiales magnéticos que tengan baja conductividad eléctrica (como por ejemplo ferrita)

En baja frecuencia: utilizando delgadas hojas de acero eléctrico, apiladas pero separadas entre sí mediante un barniz aislante u oxidadas tal que queden mutuamente aisladas eléctricamente. Los electrones no pueden atravesar la capa aislante entre los laminados y, por lo tanto, no pueden circular en arcos abiertos. Se acumulan cargas en los extremos del laminado, en un proceso análogo al efecto Hall, produciendo campos eléctricos que se oponen a una mayor acumulación de cargas y a su vez eliminando las corrientes de Foucault. Cuanto más corta sea la distancia entre laminados adyacentes (por ejemplo, cuanto mayor sea el número de laminados por unidad de área, perpendicular al campo aplicado), mayor será la eliminación de las corrientes de Foucault y, por lo tanto, menor el calentamiento del núcleo.

Orígenes de las corrientes de Foucault

Si se hace oscilar un péndulo constituido por una placa de cobre entre los polos de un electroimán, se observará que se va frenando hasta pararse por completo, produciéndose este efecto más rápidamente cuanto mayor sea la intensidad del campo. Al tratarse de una placa de cobre, material no magnético, el frenado del péndulo no es debido a la atracción de los polos del imán.

Lo que sucede es que en la placa, al cortar el flujo entre las piezas polares, se induce una fuerza electromotriz, según predice la ley de Lenz. Como el cobre es un buen conductor y la placa ofrece una gran sección al paso de la corriente, su resistencia óhmica es pequeña y las corrientes inducidas intensas. Estas corrientes se oponen a la acción del origen que las produce, esto es, la propia oscilación del péndulo, por tanto, actúan de freno.

La energía cinética del péndulo en movimiento, por el principio conservación, se transforma en calor por el efecto Joule.

Otros ejemplos claros donde aparecen este tipo de corrientes inductoras lo podemos observar en la mayoría de maquinaria eléctrica, dinamos, motores de corriente continua, alternadores, transformadores y en cualquier máquina donde exista un flujo de inducción.

En general, las corrientes de Foucault son indeseadas, ya que representan una inútil disipación de energía en forma de calor.

Aplicaciones

Eléctricas

 
Contador por corriente de Foucault

Las corrientes de Foucault son usadas para aumentar el efecto en convertidores de movimiento a electricidad como en los generadores eléctricos y los micrófonos dinámicos. También pueden ser usados para inducir un campo magnético en latas de aluminio, lo que permiten que estas sean fácilmente separables de otros elementos reciclables. Los superconductores permiten una conducción perfecta, sin pérdidas, que crean corrientes de Foucault iguales y opuestas al campo magnético externo, permitiendo de esta manera la levitación magnética. Por la misma razón, los campos magnéticos dentro de un medio superconductor serán exactamente cero, independientemente del campo externo aplicado.

Una de las aplicaciones prácticas de las corrientes de Foucault es la utilizada en los medidores de consumo eléctrico, donde el disco corta líneas de fuerza, al girar, accionado por el campo de un imán. Las corrientes, que se producen en el disco, generan una fuerza opuesta a la que acciona. Este frenado de corrientes de Foucault permite calibrar los contadores, modificando la posición del imán. Este mismo dispositivo sirve para el ajuste de fin de velocidad de los gira discos y el amortiguamiento de los instrumentos de medida.

Algunos tacómetros tienen un imán que gira a la velocidad que se trate de medir frente a un disco metálico móvil. Las acciones electromagnéticas, debidas a las corrientes de Foucault, lo accionan en sentido de rotación del imán. Gracias a un muelle de retorno, se consigue inmovilizar el disco en una posición de equilibrio, que es función de la velocidad del imán.

Las corrientes de Foucault se emplean aún en ensayos no destructivos para detectar discontinuidades superficiales y medir conductividad eléctrica en metales no magnéticos.

Mecánicas viva electrotecnia

Las corrientes de Foucault son usadas para frenar al final de algunas montañas rusas. Este mecanismo no tiene ningún desgaste mecánico y produce una precisa fuerza de frenado. Típicamente, pesadas placas de cobre extendiéndose desde el carro son movidas entre pares de imanes permanentes muy potentes. La resistencia eléctrica entre las placas genera un efecto de arrastre análogo a la fricción, que disipa la energía cinética del carro.

Efecto de frenado

Aunque la pérdida de energía útil resulta casi siempre indeseable, a veces tiene algunas aplicaciones prácticas. Una de ellas es en algunos trenes y vehículos pesados, como autocares y camiones, cuyos frenos se actúan a base de inducir corrientes de Foucault (electric retarder). Durante el frenado, el eje cardan está expuesto al campo magnético de un electroimán, que genera corrientes de Foucault en los núcleos y llantas de las ruedas. Las corrientes de Foucault encuentran resistencia mientras circulan a través del metal, y disipan energía en forma de calor, haciendo que las ruedas disminuyan su velocidad. Cuanto más rápido giren las ruedas, más fuerte será el efecto, resultando que a medida que el tren disminuye su velocidad, también lo hará la fuerza de frenado, consiguiéndose un frenado suave proporcional a la velocidad de las ruedas.

Si se coloca un disco de aluminio, que gira de forma libre, frente a un imán, el campo magnético producido por el imán reduce sensiblemente la velocidad de rotación del disco, es decir, produce un par de frenado proporcional a la velocidad del disco. Este efecto de frenado es también debido a las corrientes de Foucault, y se aplica en numerosos aparatos de medida, como por ejemplo, en los vatihorímetros o contadores de energía eléctrica. Hay que puntualizar que esta acción de frenado solo se manifiesta en planos perpendiculares a las líneas de inducción, ya que los circuitos abrazan la mayor parte del flujo, experimentando el máximo efecto de las variaciones cuando está de forma perpendicular.

Efectos colaterales

Las corrientes de Foucault son la causa principal del efecto pelicular en conductores que transportan corriente alterna.

Pérdidas de energía

Las corrientes de Foucault, como ya se ha comentado, tienen por efecto transformar parte de la energía en calor. Dicho calor producido en la masa metálica solo se utiliza en los hornos eléctricos de alta frecuencia, por lo que, en general, supone una pérdida de energía. Para el estudio de estas pérdidas, se considera a una chapa de longitud  , anchura   y grosor  , sometida un campo variable de valor:

 

donde ω es la pulsación y Bm la inducción máxima.

En esta circunstancia el flujo a través de la superficie de dicha espira es:

 

Donde S es la superficie que atraviesa el flujo, cuyo valor es

 

Por lo tanto es posible escribir la ecuación anterior en la forma:

 

Por otra parte, se sabe que la fem inducida en la espira es:

 

Derivando se tiene:

 

Si se toma en la chapa una espira diferencial, su resistencia será

 

y despreciando 2x frente a 2b, escribiremos:

 

La potencia en la espira será,

 

siendo Eef la tensión eficaz, cuyo valor en función del máximo, Em, es

 

Por lo tanto la potencia perdida será:

 

Y la potencia total perdida a consecuencia de las corrientes de Foucault:

  

Si se reemplaza ahora ω por  , se obtiene

 

o, lo que es lo mismo:

 

en donde  , es el volumen de la carga.

De todo lo expuesto se deduce que las pérdidas en vatios por metro cúbico debidas a las corrientes de Foucault serán:

 

Dado el carácter perjudicial de las corrientes de Foucault, por los motivos ya apuntados, es necesario tomar las siguientes precauciones:

  • todas las masas metálicas sometidas a variaciones de inducción deben ser laminadas y colocadas en paquetes paralelos. De esta forma se evita el recorrido de las corrientes de Foucault engendradas en planos perpendiculares a los flujos;
  • los remaches y tornillos que unen las chapas no deben cerrar circuitos conductores que abracen flujo variable;
  • los soportes metálicos de las bobinas han de ser cortados por medio de una incisión paralela a las líneas de inducción, o bien utilizar sustancias no conductoras.

Reducción de las corrientes

Si el ejemplo del péndulo lo repetimos, modificando la estructura de las placas de cobre, es decir, se hiende la pieza de forma vertical con numerosos cortes, se podrá comprobar que el frenado del péndulo ha disminuido significativamente. Esto no quiere decir que las corrientes hayan desaparecido, sino que debido a la limitación de la banda donde actúa, limitado por los cortes realizados, estas se ven muy mermadas.

Para disminuir el desarrollo de las corrientes de Foucault se emplea el sistema de construir los núcleos de hierro en lugar de macizos, mediante chapas o láminas superpuestas con un espesor de 0.2 a 0.6 mm, aisladas unas de las otras con barniz o papel. Las chapas se hacen con un acero al silicio de alta resistividad, de modo que la intensidad de la corriente inducida disminuye y las pérdidas alcanzan así un valor admisible. Esta construcción no produce la disminución del flujo magnético, pues se dispone siempre según el plano que recorren las líneas de fuerza.

La calidad de estas láminas en cuanto a las pérdidas por histéresis y corrientes de Foucault se caracteriza por la potencia en vatios (W), disipada por kilo de plancha sometido a una inducción alternativa de una tesla, a razón de 50 ciclos de imantación por segundo.

La siguiente tabla da los valores de las pérdidas específicas en W/kg, para diversas calidades de planchas magnéticas que existen en el mercado.

Pérdida específica (W/kg) Espesor (mm) Pérdida específica (W/kg) Espesor (mm)
3.0 0.5 1.3 0.35
2.6 0.5 1.1 0.35
2.3 0.5 1.0 0.35
2.0 0.5 0.9 0.35
1.7 0.5 0.5 0.35
1.5 0.5

En los núcleos de hierro utilizados en las bobinas de alta frecuencia, la disposición clásica en láminas, que se ha visto antes, ya no es suficiente, por lo que, estos núcleos están construidos con hierro especial, de polvo comprimido y aglomerado con barniz aislante, de tal manera que cada grano de hierro se encuentra aislado de sus más próximos, siendo esta la única forma de reducir las pérdidas en el hierro, hasta conseguir un valor aceptable.

Véase también

Referencias

Enlaces externos

  • Una demostración en vídeo de corrientes de Foucault
  • Separadores por corriente de Foucault para materiales no magnéticos - máquinas utilizadas en el sector de reciclado.
  • Un medidor de conductividad por el método de las corrientes de Foucault
  •   Datos: Q208598
  •   Multimedia: Eddy currents

corriente, foucault, este, artículo, sección, necesita, referencias, aparezcan, publicación, acreditada, este, aviso, puesto, noviembre, 2013, corriente, foucault, corriente, parásita, también, conocida, como, corrientes, torbellino, turbillonarias, eddy, curr. Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 3 de noviembre de 2013 La corriente de Foucault corriente parasita tambien conocida como corrientes torbellino o turbillonarias o eddy current en ingles es un fenomeno electrico descubierto por el fisico frances Leon Foucault en 1851 Se produce cuando un conductor atraviesa un campo magnetico variable o viceversa El movimiento relativo causa una circulacion de electrones o corriente inducida dentro del conductor Estas corrientes circulares de Foucault crean electroimanes con campos magneticos que se oponen al efecto del campo magnetico aplicado ver Ley de Lenz Cuanto mas fuerte sea el campo magnetico aplicado o mayor la conductividad del conductor o mayor la velocidad relativa de movimiento mayores seran las corrientes de Foucault y los campos opositores generados A medida que la placa metalica circular se mueve a traves de una pequena region de campo magnetico constante entrante a la imagen las corrientes de Foucault son inducidas en esta La direccion de esas corrientes esta determinada por la Ley de Lenz En los nucleos de bobinas y transformadores se generan tensiones inducidas debido a las variaciones de flujo magnetico a que se someten aquellos nucleos Estas tensiones inducidas son causa de que se produzcan corrientes parasitas en el nucleo llamadas corrientes de Foucault que no son optimas para la buena eficiencia electrica de este Las corrientes de Foucault crean perdidas de energia a traves del efecto Joule Mas concretamente dichas corrientes transforman formas utiles de energia como la cinetica en calor no deseado por lo que generalmente es un efecto inutil cuando no perjudicial A su vez disminuyen la eficiencia de muchos dispositivos que usan campos magneticos variables como los transformadores de nucleo de hierro y los motores electricos Estas perdidas se pueden minimizar considerablemente En alta frecuencia utilizando nucleos con materiales magneticos que tengan baja conductividad electrica como por ejemplo ferrita En baja frecuencia utilizando delgadas hojas de acero electrico apiladas pero separadas entre si mediante un barniz aislante u oxidadas tal que queden mutuamente aisladas electricamente Los electrones no pueden atravesar la capa aislante entre los laminados y por lo tanto no pueden circular en arcos abiertos Se acumulan cargas en los extremos del laminado en un proceso analogo al efecto Hall produciendo campos electricos que se oponen a una mayor acumulacion de cargas y a su vez eliminando las corrientes de Foucault Cuanto mas corta sea la distancia entre laminados adyacentes por ejemplo cuanto mayor sea el numero de laminados por unidad de area perpendicular al campo aplicado mayor sera la eliminacion de las corrientes de Foucault y por lo tanto menor el calentamiento del nucleo Indice 1 Origenes de las corrientes de Foucault 2 Aplicaciones 2 1 Electricas 2 2 Mecanicas viva electrotecnia 2 2 1 Efecto de frenado 3 Efectos colaterales 3 1 Perdidas de energia 4 Reduccion de las corrientes 5 Vease tambien 6 Referencias 7 Enlaces externosOrigenes de las corrientes de Foucault EditarSi se hace oscilar un pendulo constituido por una placa de cobre entre los polos de un electroiman se observara que se va frenando hasta pararse por completo produciendose este efecto mas rapidamente cuanto mayor sea la intensidad del campo Al tratarse de una placa de cobre material no magnetico el frenado del pendulo no es debido a la atraccion de los polos del iman Lo que sucede es que en la placa al cortar el flujo entre las piezas polares se induce una fuerza electromotriz segun predice la ley de Lenz Como el cobre es un buen conductor y la placa ofrece una gran seccion al paso de la corriente su resistencia ohmica es pequena y las corrientes inducidas intensas Estas corrientes se oponen a la accion del origen que las produce esto es la propia oscilacion del pendulo por tanto actuan de freno La energia cinetica del pendulo en movimiento por el principio conservacion se transforma en calor por el efecto Joule Otros ejemplos claros donde aparecen este tipo de corrientes inductoras lo podemos observar en la mayoria de maquinaria electrica dinamos motores de corriente continua alternadores transformadores y en cualquier maquina donde exista un flujo de induccion En general las corrientes de Foucault son indeseadas ya que representan una inutil disipacion de energia en forma de calor Aplicaciones EditarElectricas Editar Contador por corriente de Foucault Las corrientes de Foucault son usadas para aumentar el efecto en convertidores de movimiento a electricidad como en los generadores electricos y los microfonos dinamicos Tambien pueden ser usados para inducir un campo magnetico en latas de aluminio lo que permiten que estas sean facilmente separables de otros elementos reciclables Los superconductores permiten una conduccion perfecta sin perdidas que crean corrientes de Foucault iguales y opuestas al campo magnetico externo permitiendo de esta manera la levitacion magnetica Por la misma razon los campos magneticos dentro de un medio superconductor seran exactamente cero independientemente del campo externo aplicado Una de las aplicaciones practicas de las corrientes de Foucault es la utilizada en los medidores de consumo electrico donde el disco corta lineas de fuerza al girar accionado por el campo de un iman Las corrientes que se producen en el disco generan una fuerza opuesta a la que acciona Este frenado de corrientes de Foucault permite calibrar los contadores modificando la posicion del iman Este mismo dispositivo sirve para el ajuste de fin de velocidad de los gira discos y el amortiguamiento de los instrumentos de medida Algunos tacometros tienen un iman que gira a la velocidad que se trate de medir frente a un disco metalico movil Las acciones electromagneticas debidas a las corrientes de Foucault lo accionan en sentido de rotacion del iman Gracias a un muelle de retorno se consigue inmovilizar el disco en una posicion de equilibrio que es funcion de la velocidad del iman Las corrientes de Foucault se emplean aun en ensayos no destructivos para detectar discontinuidades superficiales y medir conductividad electrica en metales no magneticos Mecanicas viva electrotecnia Editar Las corrientes de Foucault son usadas para frenar al final de algunas montanas rusas Este mecanismo no tiene ningun desgaste mecanico y produce una precisa fuerza de frenado Tipicamente pesadas placas de cobre extendiendose desde el carro son movidas entre pares de imanes permanentes muy potentes La resistencia electrica entre las placas genera un efecto de arrastre analogo a la friccion que disipa la energia cinetica del carro Efecto de frenado Editar Aunque la perdida de energia util resulta casi siempre indeseable a veces tiene algunas aplicaciones practicas Una de ellas es en algunos trenes y vehiculos pesados como autocares y camiones cuyos frenos se actuan a base de inducir corrientes de Foucault electric retarder Durante el frenado el eje cardan esta expuesto al campo magnetico de un electroiman que genera corrientes de Foucault en los nucleos y llantas de las ruedas Las corrientes de Foucault encuentran resistencia mientras circulan a traves del metal y disipan energia en forma de calor haciendo que las ruedas disminuyan su velocidad Cuanto mas rapido giren las ruedas mas fuerte sera el efecto resultando que a medida que el tren disminuye su velocidad tambien lo hara la fuerza de frenado consiguiendose un frenado suave proporcional a la velocidad de las ruedas Si se coloca un disco de aluminio que gira de forma libre frente a un iman el campo magnetico producido por el iman reduce sensiblemente la velocidad de rotacion del disco es decir produce un par de frenado proporcional a la velocidad del disco Este efecto de frenado es tambien debido a las corrientes de Foucault y se aplica en numerosos aparatos de medida como por ejemplo en los vatihorimetros o contadores de energia electrica Hay que puntualizar que esta accion de frenado solo se manifiesta en planos perpendiculares a las lineas de induccion ya que los circuitos abrazan la mayor parte del flujo experimentando el maximo efecto de las variaciones cuando esta de forma perpendicular Efectos colaterales EditarLas corrientes de Foucault son la causa principal del efecto pelicular en conductores que transportan corriente alterna Perdidas de energia Editar Las corrientes de Foucault como ya se ha comentado tienen por efecto transformar parte de la energia en calor Dicho calor producido en la masa metalica solo se utiliza en los hornos electricos de alta frecuencia por lo que en general supone una perdida de energia Para el estudio de estas perdidas se considera a una chapa de longitud b displaystyle b anchura x displaystyle x y grosor a displaystyle a sometida un campo variable de valor B B m sin w t displaystyle B B m sin wt donde w es la pulsacion y Bm la induccion maxima En esta circunstancia el flujo a traves de la superficie de dicha espira es F B S displaystyle Phi BS Donde S es la superficie que atraviesa el flujo cuyo valor es S 2 b x displaystyle S 2bx Por lo tanto es posible escribir la ecuacion anterior en la forma F B m sin w t 2 b x displaystyle Phi B m sin wt 2bx Por otra parte se sabe que la fem inducida en la espira es e t d F d t displaystyle e t d Phi over dt Derivando se tiene e B m w cos w t 2 b x displaystyle e B m w cos wt 2bx Si se toma en la chapa una espira diferencial su resistencia sera R r 2 b 2 x a d x displaystyle R rho 2b 2x over adx y despreciando 2x frente a 2b escribiremos R r 2 b a d x displaystyle R approx rho 2b over adx La potencia en la espira sera d P E e f 2 R displaystyle dP E ef 2 over R siendo Eef la tension eficaz cuyo valor en funcion del maximo Em es E e f E m 2 displaystyle E ef E m over sqrt 2 Por lo tanto la potencia perdida sera d P B m 2 w 2 4 b 2 x 2 2 R a d x r 4 b B m 2 w 2 4 b 2 x 2 displaystyle dP B m 2 w 2 4b 2 x 2 over 2R adx over rho 4b B m 2 w 2 4b 2 x 2 Y la potencia total perdida a consecuencia de las corrientes de Foucault P o e 2 displaystyle P int o e over 2 d P 1 r B m 2 w 2 b a x 3 3 e 2 displaystyle dP 1 over rho B m 2 w 2 b a left frac x 3 3 right e over 2 Si se reemplaza ahora w por 2 p f displaystyle 2 pi f se obtiene P 1 r B m 2 4 p 2 f 2 b a e 3 24 displaystyle P 1 over rho B m 2 4 pi 2 f 2 ba e 3 over 24 o lo que es lo mismo P 1 r B m 2 4 p 2 f 2 b a e e 2 24 displaystyle P 1 over rho B m 2 4 pi 2 f 2 bae e 2 over 24 en donde b a e displaystyle bae es el volumen de la carga De todo lo expuesto se deduce que las perdidas en vatios por metro cubico debidas a las corrientes de Foucault seran P p 2 6 r e 2 B m 2 f 2 displaystyle P pi 2 over 6 rho e 2 B m 2 f 2 Dado el caracter perjudicial de las corrientes de Foucault por los motivos ya apuntados es necesario tomar las siguientes precauciones todas las masas metalicas sometidas a variaciones de induccion deben ser laminadas y colocadas en paquetes paralelos De esta forma se evita el recorrido de las corrientes de Foucault engendradas en planos perpendiculares a los flujos los remaches y tornillos que unen las chapas no deben cerrar circuitos conductores que abracen flujo variable los soportes metalicos de las bobinas han de ser cortados por medio de una incision paralela a las lineas de induccion o bien utilizar sustancias no conductoras Reduccion de las corrientes EditarSi el ejemplo del pendulo lo repetimos modificando la estructura de las placas de cobre es decir se hiende la pieza de forma vertical con numerosos cortes se podra comprobar que el frenado del pendulo ha disminuido significativamente Esto no quiere decir que las corrientes hayan desaparecido sino que debido a la limitacion de la banda donde actua limitado por los cortes realizados estas se ven muy mermadas Para disminuir el desarrollo de las corrientes de Foucault se emplea el sistema de construir los nucleos de hierro en lugar de macizos mediante chapas o laminas superpuestas con un espesor de 0 2 a 0 6 mm aisladas unas de las otras con barniz o papel Las chapas se hacen con un acero al silicio de alta resistividad de modo que la intensidad de la corriente inducida disminuye y las perdidas alcanzan asi un valor admisible Esta construccion no produce la disminucion del flujo magnetico pues se dispone siempre segun el plano que recorren las lineas de fuerza La calidad de estas laminas en cuanto a las perdidas por histeresis y corrientes de Foucault se caracteriza por la potencia en vatios W disipada por kilo de plancha sometido a una induccion alternativa de una tesla a razon de 50 ciclos de imantacion por segundo La siguiente tabla da los valores de las perdidas especificas en W kg para diversas calidades de planchas magneticas que existen en el mercado Perdida especifica W kg Espesor mm Perdida especifica W kg Espesor mm 3 0 0 5 1 3 0 352 6 0 5 1 1 0 352 3 0 5 1 0 0 352 0 0 5 0 9 0 351 7 0 5 0 5 0 351 5 0 5 dd dd dd dd En los nucleos de hierro utilizados en las bobinas de alta frecuencia la disposicion clasica en laminas que se ha visto antes ya no es suficiente por lo que estos nucleos estan construidos con hierro especial de polvo comprimido y aglomerado con barniz aislante de tal manera que cada grano de hierro se encuentra aislado de sus mas proximos siendo esta la unica forma de reducir las perdidas en el hierro hasta conseguir un valor aceptable Vease tambien EditarSensor inductivo Transformador Bobina de Tesla FerritaReferencias EditarEnlaces externos EditarUna demostracion en video de corrientes de Foucault Separadores por corriente de Foucault para materiales no magneticos maquinas utilizadas en el sector de reciclado Videos de los separadores por corrientes de Foucault Un medidor de conductividad por el metodo de las corrientes de Foucault Datos Q208598 Multimedia Eddy currents Obtenido de https es wikipedia org w index php title Corriente de Foucault amp oldid 137930744, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos