Estudio de blindaje magnético en materiales conductores en función de la frecuencia
En este estudio se describe el efecto de un campo magnético uniforme en materiales conductores, y como estos apantallan el campo que los atraviesa. Con el fin de crear dicho campo,se energiza una bobina que encierra el material apantallador y la bobina sensor de campo magnético, mediante una señal s...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2015
- Institución:
- Universidad Distrital Francisco José de Caldas
- Repositorio:
- RIUD: repositorio U. Distrital
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.udistrital.edu.co:11349/24635
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/11349/24635
- Palabra clave:
- Apantallamiento magnético
Eficiencia
Campo magnético
Tensión
Ingeniería Eléctrica - Tesis y Disertaciones Académicas
Campos magnéticos
Electromagnetismo
Revestimientos - Normas técnicas.
Medición de espesores - Normas técnica
Conductores eléctricos
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En este estudio se describe el efecto de un campo magnético uniforme en materiales conductores, y como estos apantallan el campo que los atraviesa. Con el fin de crear dicho campo,se energiza una bobina que encierra el material apantallador y la bobina sensor de campo magnético, mediante una señal sinusoidal producida por un generador de señales con una tensión de 10 [Vp]. La medida del campo magnético se realiza de manera indirecta ubicando una bobina como sensor en el centro de una bobina de diámetro mayor realizando la medida de tensión en el sensor, de tal manera que al colocar un material apantallador que encierre la bobina, se reduzca el campo magnético en su interior, y por ende la tensión inducida en la bobina.Los materiales apantalladores que se emplearon fueron: acero, aluminio, hierro y cobre; la eficiencia de estos materiales fue estudiada en un rango de frecuencias desde 60-100.000 Hz, obteniendo como resultado que el material más eficiente desde 60- 12.000 Hz es el hierro, y para 32.000-100.000 es el cobre. |
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Chacon Cardona, Cesar AlexanderTorres Velasquez, Jesus AlbertoViafara Avila, Rafael Ricardo2020-07-28T16:19:41Z2020-07-28T16:19:41Z2015-11http://hdl.handle.net/11349/24635En este estudio se describe el efecto de un campo magnético uniforme en materiales conductores, y como estos apantallan el campo que los atraviesa. Con el fin de crear dicho campo,se energiza una bobina que encierra el material apantallador y la bobina sensor de campo magnético, mediante una señal sinusoidal producida por un generador de señales con una tensión de 10 [Vp]. La medida del campo magnético se realiza de manera indirecta ubicando una bobina como sensor en el centro de una bobina de diámetro mayor realizando la medida de tensión en el sensor, de tal manera que al colocar un material apantallador que encierre la bobina, se reduzca el campo magnético en su interior, y por ende la tensión inducida en la bobina.Los materiales apantalladores que se emplearon fueron: acero, aluminio, hierro y cobre; la eficiencia de estos materiales fue estudiada en un rango de frecuencias desde 60-100.000 Hz, obteniendo como resultado que el material más eficiente desde 60- 12.000 Hz es el hierro, y para 32.000-100.000 es el cobre.In this study is described the effect of a uniform magnetic field in conductive materials, as these shield the field there through. In order to create such a field,a coilis energized by a sinusoidal signal produced by a signal generator with a difference of potential of 10 [Vp]. The magnetic field measurement is performed indirectly by placing a coil like sensor in the center of larger diameter coil performing difference of potential measurement on the sensor, such that by placing a shielding material that encloses the sensor, the magnetic field is reduced inside, therefore the induced tension in the coil also it reduced. The shielding materials used were steel, aluminum, ironand copper;the efficiency of this material was studied in a frequency range from 60 to 100.000 Hz, resulting that iron more efficient than the others from 60 to 12.000 Hz, and for 32.000-100.000 Hz the best shielding material, was copper.pdfspaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Abierto (Texto Completo)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Apantallamiento magnéticoEficienciaCampo magnéticoTensiónIngeniería Eléctrica - Tesis y Disertaciones AcadémicasCampos magnéticosElectromagnetismoRevestimientos - Normas técnicas.Medición de espesores - Normas técnicaConductores eléctricosMagnetic shieldingEfficiencyMagnetic fieldVoltageEstudio de blindaje magnético en materiales conductores en función de la frecuenciaStudy of magnetic shielding in conductors materials as a function of the frequencyProducción Académicainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTHUMBNAILTorresVelasquezJesusAlberto2015.pdf.jpgTorresVelasquezJesusAlberto2015.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg9175http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/24635/4/TorresVelasquezJesusAlberto2015.pdf.jpg5be73df59ed85ef8fda6c975a4815201MD54open accessLICENCIA_Y_AUTORIZACION_.pdf.jpgLICENCIA_Y_AUTORIZACION_.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg15020http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/24635/5/LICENCIA_Y_AUTORIZACION_.pdf.jpg2c45b30d5ba20f0faed4d9e34c7357ecMD55open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-87163http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/24635/3/license.txtda5c6a3ca62d5dd4853000a60fee7083MD53open accessORIGINALTorresVelasquezJesusAlberto2015.pdfTorresVelasquezJesusAlberto2015.pdfapplication/pdf426254http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/24635/2/TorresVelasquezJesusAlberto2015.pdfadf4cf442bd7a03c0a77e5c01c83c38aMD52open 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