¿Se pueden cargar los aisladores por inducción? ¿Por qué o por qué no?

No, no puede inducir una carga en un aislante. Sin embargo, puede impartir los efectos de los electrones libres en un aislante utilizando una fuente cargada.

Sorprendentemente, una de las explicaciones mejor redactadas de esto que he leído está en (Enlace: ¿Se pueden cargar los aisladores por inducción?) Yahoo! Respuestas

(Lo sé, también estoy sorprendido, generalmente solo troll este sitio).

Si no desea tener esto en su historial (elimino mi historial cuando visito sitios de Yahoo! también, no puedo hacer que nadie lo sepa) Lo citaré a continuación:

“La carga por inducción es un procedimiento de tres pasos.
Primero, los electrones esencialmente libres en un conductor se separan y se empujan hacia atrás al acercar un objeto con carga negativa.
Segundo, mientras se mantiene separado con el objeto cargado, la parte posterior del conductor está conectada a tierra para que los electrones libres puedan moverse del conductor a tierra.
En tercer lugar, la conexión a tierra se interrumpe, de modo que cuando se retira el objeto cargado, los electrones libres no pueden volver al conductor.
El conductor ahora tiene una deficiencia de electrones o una carga positiva neta.

Se puede usar el mismo procedimiento para dar una carga negativa neta al acercar una carga positiva a un conductor. En este caso, conectar la parte trasera a tierra permite que los electrones libres se muevan hacia el conductor desde la tierra.

Con un aislante es posible causar cierta separación de carga al acercar un objeto cargado, pero esto es solo una distorsión de la configuración de carga, no una verdadera migración de carga hacia la parte trasera. Y cuando la parte posterior está conectada a tierra, la separación menor no proporciona una fuerza lo suficientemente grande como para permitir que la carga distorsionada se mueva hacia afuera o sobre el aislante.
Por lo tanto, un aislante no puede cargarse por inducción.

Si lleva un globo con carga negativa cerca de una pared, causará distorsión de carga en la pared. Esto puede ser suficiente para darle a la superficie de la pared un sesgo positivo y atraer el globo para que se adhiera. Pero el muro no tiene carga positiva. El cargo es simplemente desigual. “Cita de – derbydete

Esto se remonta a mi investigación más temprana sobre los circuitos resonantes del alternador de CA y se denominó principio de condensador de flujo;
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El condensador de flujo es una resonancia eléctrica interactuada espacialmente. La resonancia es el equilibrio de los campos magnéticos y eléctricos para contener energías de campo iguales, donde la expresión de esta energía utiliza una bobina para el flujo magnético y un condensador para la energía del campo eléctrico. Normalmente, estas dos energías de campo diferentes existen en un espacio separado, y debido a que oscilan, también existen en tiempos separados, por lo que cuando un campo está lleno, el otro está vacío. La primera premisa del condensador de flujo es construir un dispositivo mediante el cual los vasos que contienen cada expresión de energía puedan existir en el mismo espacio en ángulos rectos, creando así una tercera fuerza de reacción que se obtendrá en el tercer ángulo restante en el espacio, aquí para ser obtenido por varillas de acero inoxidable no magnéticas que sobresalen del condensador de agua.
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Es un inquilino central en física que cada campo eléctrico cambiante produce un campo magnético homólogo, y viceversa. Cada valor L y C en serie tiene una frecuencia resonante. Se pueden hacer condiciones muy especiales mediante las cuales se puede hacer que el campo eléctrico se ajuste dentro del campo magnético con el que está resonando. Si el campo eléctrico se elimina de su resonancia espacial a una ubicación distante, y se hace otra bobina de inducción grande para rodear este campo eléctrico eliminado; inducirá corriente en la bobina circundante; nuevamente por el simple hecho de que cada campo eléctrico cambiante manifiesta otro campo magnético cambiante que puede inducir corriente en una segunda bobina por ese magnetismo traducido. Ahora, lo que parece estar preguntando si el escenario inverso puede tener lugar, lo que sucede con algunas condiciones adjuntas. LA MAYORÍA DE TODOS CONCLUIRÍAMOS QUE NO PODEMOS PONER UN CAPACITOR DE AGUA AISLADO DENTRO DE UNA BOBINA DE INDUCCIÓN GRANDE Y LUEGO INDUCIR VOLTAJE EN ESTA CAPACIDAD, POR EL CAMPO CAMBIO MAGNÉTICO. Lo que estos detractores podrían no darse cuenta o comprender es que si bien esto puede ser cierto; una vez que conectamos un inductor de cancelación de reactancia inductiva a la frecuencia impuesta del campo magnético a esa capacidad cilíndrica, resonará con esa bobina adicional produciendo un aumento de voltaje en ambas reactancias emparejadas. En el siguiente video, se coloca una bobina adicional alrededor de dicha capacidad cilíndrica y luego se le da un conjunto de placas capacitivas para su resonancia separada. Luego se coloca un neón de 4 pulgadas entre las capacidades. Estas combinaciones luego encenderán el neón, aunque el campo del alternador giratorio no haya sido energizado y, por lo tanto, solo se use 1 voltio para alimentar los aumentos de voltaje.

No, pero si conecta una bobina de inducción y un rectificador adecuado, puede hacerlo.

Pero si un aislante tiene inductancia como un casquillo de alto voltaje con aislamiento a su alrededor, el dieléctrico almacenará una carga en la superficie en relación con la división del voltaje dieléctrico de la gran capacitancia de aire que lo rodea, de modo que la mayor parte de la caída de voltaje esté en el Menor capacitancia del casquillo. Si la superficie se moja Y contamina, entonces hay más posibilidades de que se produzca una falla de voltaje y una falla de voltaje externo repetitiva, o descarga parcial, que cuando es visible en el exterior, llamamos corona.

Como es imposible manejar una relación de aspecto ancho / largo infinitamente, siempre habrá cierta inductancia, sin embargo, la corona está más influenciada por el campo E que la inducción. como Ldi / dt será bastante pequeño en comparación con otros elementos en serie.

Todos los aisladores generalmente se cargan por campo E o por conducción, nunca inducidos por un campo H de una corriente externa.

Un casquillo es el aislante de porcelana o de resina fundida que se ve en los transformadores de línea eléctrica.

Si coloca una corriente transitoria de cortocircuito de 100 kA en un transformador, el aislamiento no se cargará por corriente, solo voltaje.

Si coloca 100kVdc en un tanque transformador de acero completamente sellado a tierra sin corriente (después de la carga) utilizando el devanado delta flotante HV sumergido en aceite aislante limpio con una clasificación de aislamiento de alta tensión adecuada.

… pero la pintura exterior se cargará desde el campo E que irradia desde el casquillo y el acoplamiento capacitivo de aire a la pintura, porque la pintura epoxi es un buen aislante.

se sentirá como el cristal en un viejo CRT o TV después de apagarse debido a la acumulación de carga en el cristal.

Si tomamos aisladores de porcelana pura, sí, si los depósitos contaminantes son de tipo conductivo, pueden dar lugar a una exposición prolongada a las cargas, incluido el desarrollo de grietas, por eso es necesario seguir el manual del fabricante sobre el mantenimiento y mantenimiento. Si tomamos aislantes de “polycrete”, no se pueden cargar debido a las propiedades anti-seguimiento inherentes. Esto es según mi conocimiento limitado.

No. Inducción cuando un campo magnético cambiante producido por una corriente cambiante da lugar a una corriente cambiante (podría ser autoinducción). Un aislante no puede verse afectado por un campo magnético cambiante porque no es capaz de tener una corriente.

Tal vez se podría colocar una carga superficial en la superficie de un aislante y luego se podría decir que el aislante está “cargado” … pero no creo que sea el uso correcto de la palabra “cargado” a menos que esté estudiando electricidad estática.

Sí, un rayo podría considerarse electricidad estática (de las nubes) y sí, eso es una corriente y sí, hay inductancia involucrada solo en el camino de aire ionizado y sí, un rayo podría ser lo único para dejar una pequeña carga en la superficie de un aislante de vidrio, pero todavía no creo que ese aislante se haya “cargado” por inducción. Más bien dañado por iones.