Su respuesta es algo incorrecta en términos del proceso de inducción.
En primer lugar, los devanados del estator solo producen niveles muy bajos de flujo. Más bien, son los mmf que producen lo que induce una densidad de flujo magnético muy intensa dentro del material de laminación del estator y el rotor. Un mmf relativamente pequeño es capaz de obtener densidades de flujo dentro de los materiales de laminación aproximadamente 10000 veces más fuertes que en el aire o en el devanado del estator / rotor. Esta es la razón por la cual todas las máquinas y transformadores eléctricos tienen material ferromagnético ya que están explotando las propiedades de dichos materiales. El devanado del estator y el rotor solo contribuyen al flujo de fuga y es el material de laminación el que produce un gran flujo mutuo dentro del espacio de aire.
Entonces, el devanado del estator induce un gran campo magnético dentro del material del núcleo del estator y del rotor y dentro del entrehierro que a su vez induce un voltaje y una corriente en el devanado del rotor que también induce un mmf y un flujo que se opone al cambio responsable del mismo, que es debido a la conservación de la energía.
Todo este proceso es muy rápido y juntos forman el proceso de inducción em que lleva el nombre del IM. De hecho, el rotor tiene dos componentes de voltaje, a saber, el voltaje del transformador y el voltaje de rotación. Si el IM se mantuviera parado con un rotor en corto circuito, simplemente se quemaría con solo el voltaje del transformador vigente. Pero con un campo magnético giratorio aplicado, se desarrolla un voltaje giratorio que permite que se acumule la fem de retorno, lo que reduce la corriente a la requerida para mantener solo el par requerido por la carga mecánica aplicada al eje.
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Este es el efecto principal que juega el voltaje de velocidad del rotor en una máquina de inducción que, como la mayoría de las otras máquinas eléctricas, es un proceso dinámico autorregulador.