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Marco Teórico

El transformador

El transformador eléctrico es una máquina electromagnética que se usa para aumentar o


disminuir una fuerza electromotriz (Potencial, tensión eléctrica o voltaje); también se
puede usar para aislar eléctricamente un circuito. Está compuesto de dos embobinados
independientes (devanados) en un núcleo de aire o material electromagnético. Su
principio de funcionamiento es la inducción electromagnética y sólo funciona con C. A. o
corriente directa pulsante.

Funcionamiento

Un transformador eléctrico usa la Ley de Inducción Electromagnética de Faraday para


funcionar: “la tasa de cambio del enlace del flujo con respecto al tiempo es directamente
proporcional al campo electromagnético inducido en una bobina o conductor”. Un
transformador se compone de dos bobinas, que tienen un número de vueltas alrededor,
las dos unidas por un material ferromagnético para mejorar la eficiencia y reducir
pérdidas.

Se aplica un voltaje de corriente alterna al devanado primario, lo que genera en este un


campo magnético, que se traslada a través del material ferromagnético al devanado
secundario. Este voltaje va a depender de 3 factores:

· La cantidad de vueltas que tiene el devanado primario (N1)

· La cantidad de vueltas que tiene el devanado secundario (N2)

· El voltaje aplicado en el devanado primario

Ilustración 1 Tipos de transformadores.


Devanado primario

Se llama devanado primario al embobinado que recibe la fem de corriente alterna que se
quiere aumentar o disminuir.

Devanado secundario

Recibe este nombre la bobina que proporciona el potencial transformado a una carga.

Componente de un circuito eléctrico formado por un hilo conductor aislado y devanado


repetidamente, en forma variable según su uso. Enrollamiento de alambre magneto sobre
un núcleo, que usa inducción electromagnética para producir variaciones en una corriente.
Generalmente consiste en varias vueltas de alambre distribuidas en una o más capas.

Hoy es algo normal pulsar un botón y tener energía eléctrica al instante, pero si fuésemos
a traer a alguien que vivió hace 200 años, esta tecnología le parecería ciencia ficción. Una
de las maquinas más importantes es el transformador.

Ilustración 2 Transformadores.

Hoy es algo normal pulsar un botón y tener energía eléctrica al instante, pero si fuésemos
a traer a alguien que vivió hace 200 años, esta tecnología le parecería ciencia ficción. Una
de las máquinas más importantes es el transformador.

¿Para qué sirve?

Hay una probabilidad de 99% de que cualquier lugar que visites está siendo alimentado
por un transformador de energía eléctrica. Es por eso que el uso de un transformador es
prácticamente universal, de igual forma a continuación detallaremos alguno de los usos
más comunes de estos:
· Para distribución de energía. Es mucho más eficiente transportar la
energía con alto voltaje, ya que es capaz de cruzar largas distancias;
pero al momento de ingresar nuestros aparatos eléctricos, dicho voltaje
debe de reducirse, por ende, tenemos los transformadores.

· Para alimentar nuestros aparatos eléctricos. Ningún aparato podría


funcionar de no ser por un transformador eléctrico.

· Para generar altos voltajes. Los transformadores son muy utilizados en el


ámbito ferroviario para hacer mover las maquinarias que necesitan un
alto voltaje para funcionar.

Tipos

Existe una gran variedad de tipos de transformadores eléctricos y diversas formas para
clasificar dichos tipos de transformadores. Se pueden dividir en (Transformadores De
Potencia) cuanto varía, y por sus aplicaciones (reductor de voltaje, de aislamiento, de
impedancia), entre otros diferentes tipos de clasificaciones.

Ilustración 3 Tipos de transformadores.

Resistencia de carga

Las resistencias de carga, también conocidas comúnmente como cargas eléctricas, son
resistencias usadas en electrotecnia. Se colocan generalmente en "posiciones"
estratégicas en los circuitos para obtener resultados que, principalmente, informan acerca
de la reducción de la corriente que circula en los circuitos.

Osciloscopio

Los osciloscopios tienen motores de medida mucho más rápidos y anchos de banda de
medida mucho más amplios que los multímetros digitales, pero no suelen alcanzar la
exactitud y resolución de un multímetro. Los osciloscopios suelen tener una resolución
similar a la de un multímetro digital de 3,5 a 4 dígitos.

Multímetro

Los multímetros digitales portátiles suelen tener entre 3,5 y 4,5 dígitos de resolución y una
buena exactitud. Son portátiles y ligeros, y se utilizan generalmente para comprobaciones
en primera línea y medidas en general.

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