¿Por qué el voltaje conduce la corriente en un circuito inductivo?

derecho….

Okay.

un condensador tiene voltaje de corriente principal … ¿cómo es eso?

piensa en esto, de esta manera…

Un condensador sin carga es efectivamente un cortocircuito. muy corto.

aplicas electricidad a las terminales.

El condensador, al ser un cortocircuito, consumirá la corriente máxima.

No se puede medir voltaje o corriente sin cierta resistencia. Ley de Ohm.

entonces este condensador o “corto” consume la corriente máxima, y ​​el voltaje es mínimo.

pero el condensador comienza a cargarse con electrones … su “resistencia” ahora está aumentando.

por lo que la corriente se reduce a medida que el voltaje aumenta al voltaje máximo que puede producir la fuente de alimentación.

una vez que está completamente cargada, no hay más flujo de corriente y el voltaje está al máximo.

en un inductor, el reverso exacto es cierto.

el inductor en realidad puede ser un cortocircuito (todos los cables tienen inductancia) pero la corriente, cuando se aplica energía inicialmente, primero crea un campo magnético … un campo magnético en expansión.

el campo magnético en expansión es análogo a un campo magnético en movimiento, y un campo magnético que se mueve a través de un conductor crea una fuerza electromagnética EMF.

¡El EMF producido por el campo magnético en expansión está en oposición directa a la fuente de energía aplicada que crea el campo magnético!

es como si acabaras de hacer una resistencia muy muy grande.

por lo tanto, la corriente es mínima, mientras que el voltaje, como se lee en el inductor, es el máximo que puede suministrar la fuente de alimentación.

A medida que el campo magnético se acumula más corriente puede fluir.

el campo magnético se acumula rápidamente al principio, por lo que “se mueve” rápidamente, luego comienza a disminuir.

una vez que el campo magnético está completamente establecido debido a la corriente máxima producida por la fuente de energía, ya no se “mueve”. la corriente ahora puede fluir a través del cable, produciendo el campo magnético, que ya no se expande, por lo que la corriente ya “no ve” ninguna “resistencia” …

Sí, sí, no voy a ponerme súper técnico con palabras como impedancia, reactancia o elasticidad.

solo trata de delinear el concepto básico de la manera más simple posible 🙂

Se debe esencialmente al hecho de que un inductor produce un voltaje que está en oposición a la derivada temporal de la corriente.

[matemáticas] v (t) = \ displaystyle \ frac {di (t)} {dt} [/ matemáticas]

Ahora piense en una corriente en forma sinusoidal:

[matemáticas] i (t) = I pecado (\ omega t) [/ matemáticas]

dado que la derivada de [math] sin [/ math] es [math] cos [/ math], y dado que [math] cos [/ math] es idéntico a [math] sin [/ math], 90 ° anticipado,

Tendrá un voltaje que “conducirá” la corriente.

Si agrega una resistencia, la resistencia tendrá voltaje y corriente entre sí proporcionalmente (por lo tanto, con la misma forma y sincronizados entre sí), por lo que terminará sumando dos voltajes, uno en fase con la corriente (rojo), y otros 90 ° de anticipación (azul). El resultado es algo entre 0 y 90 ° de avance.

Un inductor intenta estabilizar la corriente creando un campo magnético hasta que ese campo esté saturado. Por lo tanto, la corriente se mantiene pero el voltaje continúa. Si es CA, esto sucede cada ciclo, si es CC, sucede hasta que el campo está saturado y luego las cosas continúan normalmente.

Puede retrasar el tiempo de CC debido a esta propiedad, pero generalmente no necesita un campo magnético en sus diseños, ya que puede interferir con otras cosas y utilizar un condensador.

En un motor de CA (altamente inductivo) parecerá tener más potencia en uso de la que está poniendo a trabajar y se le cobrará en consecuencia; para rectificarlo, los ingenieros de control de potencia utilizan bancos de condensadores, pero este no es mi campo de especialización y estoy seguro de que uno de los expertos en control de potencia aquí puede explicarlo mejor para usted.

Dentro y alrededor de una inductancia, la energía se almacena como líneas de fuerza magnéticas que rodean el dispositivo. La aplicación de voltaje es seguida por la acumulación de corriente tal como las líneas de fuerza cortan a través de los conductores para alcanzar dicha posición externa con respecto a los conductores. La corriente completa se adquiere solo después de que se haya realizado dicho corte.

Debido a que el voltaje es inducido por un inductor que hace que aumente el valor del voltaje, el voltaje resultante conduce a la corriente

Los inductores almacenan una corriente en sí misma antes de pasarla más allá. De ahí los retrasos de corriente y los cables de voltaje

Simplemente dibuje un diagrama vectorial y mírelo con atención, se explica por sí mismo.