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Questões resolvidas

No circuito magnético a permeabilidade magnética relativa do material ferromagnético é de 1200. Despreze a dispersão magnética e o espraiamento. Todas as dimensões estão em centímetros, e a área de seção reta do material magnético é um quadrado.
Determine no entreferro: o fluxo magnético, a densidade de fluxo e a intensidade de campo magnético.

Determine a relutância de um circuito magnético se um fluxo de 420Wb for estabelecido por uma Fmm = 400 Ae. Determine ainda o campo magnético indutor (H) para uma bobina de 6” de comprimento.

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Questões resolvidas

No circuito magnético a permeabilidade magnética relativa do material ferromagnético é de 1200. Despreze a dispersão magnética e o espraiamento. Todas as dimensões estão em centímetros, e a área de seção reta do material magnético é um quadrado.
Determine no entreferro: o fluxo magnético, a densidade de fluxo e a intensidade de campo magnético.

Determine a relutância de um circuito magnético se um fluxo de 420Wb for estabelecido por uma Fmm = 400 Ae. Determine ainda o campo magnético indutor (H) para uma bobina de 6” de comprimento.

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Instituto Federal de Goiás 
Campus Valparaíso
Bacharelado em Engenharia Elétrica
Conversão de Energia
Atividade de Avaliação
1. No circuito magnético a permeabilidade magnética relativa do material ferromagnético é de 1200. Despreze a dispersão magnética e o espraiamento. Todas as dimensões estão em centímetros, e a área de seção reta do material magnético é um quadrado. Determine no entreferro: o fluxo magnético, a densidade de fluxo e a intensidade de campo magnético.
2. Um circuito magnético com um único entreferro está mostrado abaixo. Os dados do núcleo são:
• Área da secção reta: Ac = 1,8 × 10−3 m²;
• lados: 1,0 × 10−2 m × 1,8 × 10−1 m;
• Comprimento do núcleo: lc = 0,6 m; 
• Comprimento do entreferro: lg = 2,3 × 10−3 m;
• Número de espiras: N = 83;
• Permeabilidade suposta do núcleo: µ = 2500µ0.
Determine:
a) Calcule a relutância do núcleo Rc e a relutância do entreferro Rg; (Rc = 1,06x105 Ae/Wb; Rg = 1,02x106 Ae/Wb)
b) Para corrente de i = 1,5 A, calcule o fluxo total; (φ= 1,11 × 10−4 Wb)
3. Determine a relutância de um circuito magnético se um fluxo de 420Wb for estabelecido por uma Fmm = 400 Ae. Determine ainda o campo magnético indutor (H) para uma bobina de 6” de comprimento.
4. O circuito equivalente abaixo mostra um transformador ideal em que a impedância R2 + j X2 = 1 + j4 Ω está conectada em série com o secundário. A relação de espiras é N1 /N2 = 5:1. 
a) Desenhe um circuito equivalente cuja impedância em série esteja referida ao primário.
b) Para uma tensão eficaz de primário de 120 V e um curto-circuito conectado entre os terminais do secundário (V2 = 0), calcule a corrente do primário e a corrente que circula no curto-circuito.
5. Um resistor de 150 Ω é conectado ao secundário de um transformador ideal com uma relação de espiras de 1:4 (primário-secundário). Uma fonte de tensão de 12 V eficazes e 1 kHz é ligada ao primário. 
a) Assumindo que o transformador é ideal, calcule a corrente do primário, a tensão no resistor e a potência. 
b) Repita esse cálculo assumindo que o transformador tem uma indutância de dispersão de 340 μH, referida ao primário.