Aunque la resistencia del devanado de una bobina es menor, la bobina no se quema cuando se suministra el suministro. ¿Por qué?

Supongo que se refiere a las bobinas, que funcionan con suministro de CA y no a las que trabajan con CC.

En nuestro ejemplo, consideraremos el caso de la bobina de un contactor electromagnético.

Cuando el imán está abierto, hay un gran espacio de aire en el circuito magnético. Esto hace que la bobina se comporte como una resistencia y provoca una gran corriente. Si el imán permanece en este estado, el exceso de corriente puede destruir la bobina. Pero esta gran corriente establece un campo magnético, haciendo que los imanes se cierren. Cuando los imanes se cierran, el espacio de aire se redime y se reduce la reticencia del circuito magnético. La reducción de la resistencia hace que aumente la inductancia de la bobina. Esto aumenta la impedancia de la bobina.

z = r + j wL, donde

impedancia z

r es resistencia

w es frecuencia angular

L es resistencia

también

L = N ^ 2 / R

Dónde

L es inductancia

R es renuencia del circuito magnético

En nuestro ejemplo, r, la resistencia de la bobina no es la resistencia física de la bobina, sino que es el componente en fase de la impedancia z e incluye pérdidas como la histéresis interlaminar y la corriente de Foucault.

Si simplemente desenrolla el devanado de la bobina, obtendrá el cable más o menos en condiciones accidentales (zigzag o un tipo de desorden). La resistencia de todo el cable no cambia, pero ya no es una bobina. Darle suministro de esta forma quema el cable y la fuente de alimentación también se acorta. Esto se debe a que, cuando enrollas un cable como una bobina, actúa como un imán y heredará la inductancia. El uso de mejores núcleos para el camino magnético aumentará la inductancia (el aire significa menos, mientras que el núcleo de hierro significa más). Entonces, la reactancia inductiva comienza a estabilizar la corriente a un nivel nominal.

Espero que la respuesta sea clara 🙂

Si aplica voltaje CA, la reactancia inductiva de la bobina regulará la corriente. No aparecerá como cortocircuito a la fuente.

Si aplica voltaje de CC, la bobina puede o no quemarse dependiendo del metal del que está hecha. El cable de nicromo soportará altas temperaturas. Si la fuente no puede suministrar la corriente alta resultante, la fuente también se dañará a menos que tenga protección contra cortocircuitos.

También tenga en cuenta que los metales tienen un coeficiente de resistencia a la temperatura positiva; su resistencia es mucho mayor a alta temperatura que a temperatura ambiente. Esto reducirá el flujo de corriente cuando la bobina se calienta.

Por ejemplo, la resistencia del filamento de tungsteno es aproximadamente 15 veces más cuando la bombilla incandescente está funcionando que cuando la bombilla está apagada ya temperatura ambiente.

Más delgado el cable, mayor la resistividad de la bobina, ya que es inversamente proporcional al área de la sección transversal. También más largo el cable, mayor resistencia; el cable en espiral tiene más longitud, lo que resulta en una mayor resistencia.

U confunde 2 cosas totalmente diferentes. Resistencia y (corriente o voltaje).

Su respuesta se encuentra en la línea anterior. Déjeme darle un ejemplo

Un motor tiene una potencia de 200 vatios a 220 voltios CC. Entonces, la corriente consumida por el motor es 200/220 o 0.9 amperios \ U0001f602 \ U0001f602

Por lo tanto, se utiliza el cable magnético adecuado para manejar la corriente. Y si no, entonces se usa una cierta cantidad de aceite de motor y capa conductora para expulsar el calor.