justifique el funcionamiento del inductor (bobinado) en el suministro de CC.

buena pregunta !!
Hermano, antes que nada debes entender que los devanados de un transformador y una máquina de CC son muy diferentes entre sí.

Primero, analicemos por qué no podemos operar el transformador en CC. Un devanado de transformador está diseñado para tener la menor resistencia para la máxima eficiencia. Entonces, si está aplicando CC a través del devanado del transformador, este circuito no tiene casi nada para oponerse al crecimiento de la corriente (recuerde, en CA había inducido la fem). Por lo tanto, la corriente continuará aumentando y dará como resultado quemar sus devanados.

Mientras que, por otro lado, el devanado de una máquina de CC tiene una resistencia asociada. Es posible que haya escuchado que el devanado de campo tiene una resistencia muy grande en el caso de máquinas de derivación de CC. De manera similar, aunque el devanado de campo en serie puede tener una resistencia muy pequeña, la corriente que fluye a través de él aún enfrenta resistencia de armadura y resistencia de carga. Por lo tanto, vemos que incluso si no tiene ninguna fem inducida opuesta, la corriente en los devanados sigue siendo limitada. Por lo tanto, las máquinas de CC pueden funcionar con corriente continua de forma segura.

Espero eso ayude !!

PD: Alguna vez escuché sobre la fuente de alimentación de modo conmutado (SMPS), allí usamos un método increíble para usar transformadores en CC. Te recomendaré que lo leas, seguramente lo disfrutarás.

El inductor actúa como cortocircuito para el suministro de CC, pero para CA muestra su poder para oponerse al flujo de corriente a través de él por autoinducción. Pero en el motor de CC tenemos una disposición de cepillo y anillo partido. Esto hace que la corriente continua de entrada cambie su dirección por cada media rotación, esto forma CA dentro de la bobina del motor. Por lo tanto, el motor de CC funciona con la fuente de alimentación de CC.

El campo se mantiene constante para que la corriente continua se use directamente en la bobina de campo para obtener un campo magnético estático.

Dado que su pregunta anterior era cómo puede funcionar un motor de inducción como motor de CC, voy a responder ambas preguntas.
Los motores de inducción de jaula de ardilla no pueden funcionar como motores de corriente continua, pero pueden funcionar como generadores. Se sabe que los motores de inducción de anillo deslizante funcionan con suministro de CC.
En respuesta a su pregunta modificada, el papel del inductor es simplemente proporcionar el campo megnetico para que cuando el flujo de corriente en cualquier fuerza del conductor sea experimentado por él. No participa en la transferencia de energía como en el transformador, por lo que se consume muy poca energía en el devanado de campo de un motor de inducción …
Espero que entiendas …

Para ayudarlo a construir una intuición para esto, puede pensarlo de esta manera:

Un inductor se opone al flujo de corriente siempre que esté generando flujo y comienza a fluir tan pronto como el flujo se estabilice. En el caso de un motor de CC, el devanado del inducido puede pensarse en el inductor. Su construcción es tal que el flujo nunca se alcanza por completo en el inductor porque el campo magnético (del devanado de campo / imán permanente) se opone al flujo del devanado del inducido y hace girar la máquina. La máquina sigue girando a medida que el devanado de inducido (inductor) intenta seguir aumentando su flujo.

En el caso del transformador, no existe tal campo magnético que se oponga al flujo del devanado primario. Entonces, si aplica CC a un transformador, se comportará como un inductor normal. Lo que significa que se opondrá a la corriente hasta que se desarrolle el flujo, y una vez que el flujo sea estable, fluye la corriente como un cortocircuito.

En un suministro de CC, generalmente se usa un inductor para evitar que los voltajes de CA inducidos entren en la sección de CC, ya que los voltajes de CA inducidos pueden interferir con la operación de muchos tipos de componentes de CC.