Curva de magnetización del generador de corriente continua

Generador de corriente continua es esa curva que da la relación entre el campo actual y la terminal de la armadura voltaje en circuito abierto.
Cuando el generador de corriente continua es impulsado por un motor principal, entonces se induce un EMF en la armadura. La EMF generada en la armadura viene dada por una expresión
Curva de magnetización del generador de corriente continuaCurva de magnetización del generador de corriente continua
Curva de magnetización del generador de corriente continuaCurva de magnetización del generador de corriente continua
es constante para una máquina dada. Es reemplazada por K en esta ecuación.

Aquí,
es el flujo por polo,
P es el no. de los polos,
N es el no. de la revolución hecha por la armadura por minuto,
Z es el no. de los conductores de armadura,
A es no. de caminos paralelos.
Curva de magnetización del generador de corriente continuaCurva de magnetización del generador de corriente continua

Ahora, a partir de la ecuación podemos ver claramente que el EMF generado es directamente proporcional al producto del flujo por polo y la velocidad de la armadura.
Curva de magnetización del generador de corriente continuaCurva de magnetización del generador de corriente continua
Si la velocidad es constante, entonces la EMF generada es directamente proporcional al flujo por polo.
Curva de magnetización del generador de corriente continuaCurva de magnetización del generador de corriente continua
Es obvio que, como la corriente de excitación o corriente de campo (If) aumenta desde su valor inicial, el flujo y por lo tanto la EMF generada se incrementa con la corriente de campo.

Si trazamos el mapa de la generación de voltaje en el eje Y y la corriente de campo en el eje X, luego el curva de magnetización será como se muestra en la siguiente figura.
Curva de magnetización del generador de corriente continuaCurva de magnetización del generador de corriente continua

Curva de magnetización de un generador de corriente continua tiene gran importancia porque representa la saturación de la circuito magnético. Por esta razón, esta curva también se llama curva de saturación.
Según la teoría molecular del magnetismo, las moléculas de un material magnéticoque no está magnetizado, no están dispuestos o alineados en un orden definido. Cuando actual pasó a través del material magnético, entonces sus moléculas están dispuestas en un orden definido. Hasta un cierto valor de corriente de campo las máximas moléculas están dispuestas. En esta etapa el flujo establecido en el polo aumentó directamente con la corriente del campo y el voltaje generado también se incrementa. Aquí, en esta curva, el punto B al punto C muestra este fenómeno y esta porción de la curva de magnetización es casi una línea recta. Por encima de un cierto punto (punto C en esta curva) las moléculas nu-magnetizadas se vuelven muy pocas y se hace muy difícil aumentar aún más el flujo polar. Este punto se llama punto de saturación. El punto C también se conoce como la rodilla de la curva de magnetización. Un pequeño aumento en el magnetismo requiere una corriente de campo muy grande por encima del punto de saturación. Por eso la parte superior de la curva (del punto C al punto D) se dobla como se muestra en la figura.
Curva de magnetización de un generador de corriente continua no empieza de cero inicialmente. Comienza a partir de un valor de voltaje generado por el magnetismo residual.

Magnetismo residual

En materiales ferromagnéticosel poder magnético y el voltaje generado aumentan con el incremento del flujo de corriente a través de las bobinas. Cuando actual se reduce a cero, aún queda energía magnética en el núcleo de esas bobinas. Este fenómeno se llama magnetismo residual. El núcleo de una máquina de corriente continua está hecho de material ferromagnético.

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