¿Qué sucederá si la corriente puede viajar a través del núcleo de hierro dulce de un transformador?

(Aquí está mi entendimiento por si acaso entendí mal algo)

Entiendo que para poder inducir un voltaje en el otro lado del transformador o en la bobina secundaria aunque no haya batería allí, se necesita cortar un campo magnético variable repetidamente (ley de Lenz).

Esto se puede hacer usando un generador de CA que produce una corriente variable, tanto en dirección como en valor. Y dado que una corriente en un cable produce su propio campo magnético y la corriente varía, el campo magnético también variará.

Luego, este campo magnético viaja a través del núcleo de hierro dulce que, supongo, sucede porque la bobina primaria gira alrededor del núcleo, se tocan, por lo que básicamente toca un imán y se magnetiza por inducción (cuando un material magnético toca un imán permanente y se convierte en un imán en sí mismo también mi libro llama a esta magnetización por inducción).

Sin embargo, la corriente tampoco viaja a través de él, aunque el hierro debe ser un buen conductor de electricidad, porque la bobina debe estar recubierta con un aislante.

Mi pregunta es ¿qué sucederá si la capa aislante de algunos cables se cae y la corriente puede viajar a través del núcleo de hierro dulce? Los cables no tienen que estar uno al lado del otro porque sé que pueden crear un cortocircuito, tal vez estén separados por otros cables que aún están aislados.

Respuestas (2)

¿Qué sucederá si la capa aislante de algunos cables se cae y la corriente puede viajar a través del núcleo de hierro dulce?

Si el núcleo no está conectado a tierra, entonces el núcleo se energizará al nivel de voltaje de cualquier devanado (primario o secundario) que haya tenido un cortocircuito (despreciando la electrostática, etc.).

Si el núcleo está conectado a tierra (probablemente), entonces la corriente puede fluir y quemará o dañará el hierro y las laminaciones. La corriente que fluirá depende de cuán bajo o alto se produzca el cortocircuito en el devanado (por ejemplo, en la parte superior o inferior de la bobina), la configuración de la fuente y la conexión a tierra, y la impedancia general del circuito de falla.

Primero: el núcleo de hierro de un transformador no está hecho de hierro sólido, sino que está compuesto de delgadas láminas de hierro, aisladas entre sí. De lo contrario, tendría corrientes circulares en el núcleo. Pero aun así, si solo la pieza muy corta de su cable no tiene aislamiento, no habría corriente a través del núcleo, ya que el segundo polo es la misión, por lo que solo la pequeña pieza sin aislamiento estaría en cortocircuito, el mismo efecto que haciéndolo más grueso. Sería diferente si un polo del generador de CA, por ejemplo, la tierra, estuviera conectado al núcleo, de lo que tendría un cortocircuito.