¿Por qué un transformador no puede funcionar cuando está conectado a una corriente continua?

La resistencia del devanado primario es pequeña y si conecta un voltaje de CC equivalente al de CA, está diseñado para dañar el transformador. Cuando aplica un voltaje de CA al transformador, se induce una fem inversa en el devanado y la impedancia (inductancia en este caso) del circuito es alta y el flujo de corriente es menor. El núcleo del transformador que puede ser mumetal está magnetizado, cambiando con la frecuencia del voltaje de CA e induce un voltaje en el secundario. Aproximadamente el número de devanados en el primario y el secundario determina el voltaje y la corriente secundarios.

Debido a que la CC está en un nivel fijo, el núcleo puede magnetizarse, pero debido a que no está cambiando, no se induce fem en el devanado secundario.

Espero que esto ayude. Entendiendo cómo funciona un transformador en profundidad, uno debe tener un conocimiento básico de electricidad y magnetismo.

Para dejar en claro cómo funcionan los transformadores:

El transformador tiene bobinados primarios (entrada) y bobinados secundarios (salida). Una barra de metal pasa a través de ambos devanados sin hacer contacto físico con el cobre. Esta varilla de metal actúa como un imán. La corriente alterna que fluye a través de los devanados primarios crea un campo magnético que cambia su polaridad mientras la corriente alterna pasa (la corriente continua creará un campo magnético pero con una polaridad estable). A medida que la varilla magnetizada pasa dentro de los segundos devanados, forzará a los devanados secundarios a generar una corriente alterna que fluye de ella. Esto no sería posible con corriente continua porque se requiere un campo magnético con polaridad cambiante para generar electricidad.

Una corriente continua produce un flujo constante, es decir, un tiempo de wrt invariante. Este flujo constante no produce fem inducida en el devanado secundario del transformador, ya que la fem inducida viene dada por N * (tasa de cambio de flujo). Por lo tanto, no hay voltaje y corriente secundarios. Además, el diseño del transformador no le permite operar en ninguna otra frecuencia que la frecuencia de diseño (nominal). La corriente continua a través de un transformador primario calentará el devanado y el núcleo dañándolo permanentemente.

Dado que la corriente alterna va “hacia adelante y hacia atrás realmente rápido”, crea un campo magnético fluctuante. Este campo induce una corriente en los cables del transformador que está en oposición a la corriente aplicada, disminuyendo la corriente aplicada actuando como una resistencia si lo desea. Como DC no va y viene, el voltaje inducido requerido no está allí.

Un transformador eléctrico, una unidad que convertirá el voltaje de CA entre sus bobinas primarias y secundarias, en función del número de vueltas en cada bobina, de hecho funcionará con CC durante los primeros milisegundos, cuando la corriente cambiará de nada a algo. Cuando esto sucede, se inducirá un pulso único de voltaje / corriente en las bobinas secundarias, luego, nada más, ya que el voltaje aplicado en el primario es constante, sin cambio de campo magnético, sin bobinas secundarias inducidas por voltaje / corriente.

La inducción requiere un campo magnético cambiante. DC produce un campo magnético estático (después del inicio inicial), que no puede inducir un voltaje en la bobina secundaria. La CA funciona porque es una corriente que cambia continuamente.

Dos principios del electromagnetismo:

  • La corriente a través de un conductor crea un campo magnético alrededor de ese conductor.
  • Exponer un conductor a un campo magnético cambiante inducirá una corriente (no voltaje) en ese conductor.

Entonces: la corriente alterna a través de la bobina primaria creará el campo magnético cambiante que es recogido por la bobina secundaria. La corriente continua creará un campo magnético fijo y no se genera corriente (ignorando los transitorios de arranque y apagado)

Si quieres pasar el tiempo para entenderlo realmente mira estas conferencias de Walter Lewin. Suele tener grandes manifestaciones.

porque la fem no se producirá, por lo tanto, se destruirá el devanado del transformador