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Densidad de flujo en el núcleo del transformador Bm — calculadora de verificación de diseño

Introduzca los datos de diseño del devanado y el motor calcula Bm a partir de E_rms = 4.44 x f x N x A_c x Bm. También funciona al revés: dé un Bm objetivo y devuelve las espiras o la sección del núcleo necesarias. Las unidades se declaran en cada campo y se repiten junto al resultado.

Datos de diseño

Caso de ejemplo precargado: tensión de fase E_rms = 230 V, f = 50 Hz, N = 100 espiras, sección neta del núcleo A_c = 65 cm2, lo que da Bm = 1,594 T. Sustituya cada campo por sus valores: cada número de abajo lo calcula el motor, no esta página.

Circuito magnético
Resolver para

ObligatorioRecomendadoBarra izquierda: azul = obligatorio, dorado = recomendado. Los campos opcionales y avanzados van plegados.

Solo onda senoidal a frecuencia industrial; no se admite excitación cuadrada o armónica (no se inventa ningún coeficiente). El límite de Bm es opcional: si se deja vacío, la página solo devuelve Bm, sin aprobado/rechazado.

Rellene todos los valores requeridos antes de calcular: un valor faltante nunca se sustituye por un valor por defecto, y la frecuencia nunca se asume 50 Hz.

Referencia de material (práctica industrial)

Esta es una calculadora de verificación de diseño. No sustituye el diseño del fabricante ni los ensayos de tipo: el diseño final se rige por la hoja de datos del fabricante y el informe de ensayos de tipo.

Banda de referencia de la práctica industrial, no un valor normativo obligatorio ni un valor por defecto. No entra en el veredicto; confirme siempre con la hoja de datos de su calidad de acero al silicio.

Resultadosin calcularsin límite: solo Bm, sin veredicto

Aún no calculado: rellene los datos de diseño y pulse Calcular.

Cifras clave
Densidad de flujo de pico Bm
—T
Espiras N
—turn
Sección neta del núcleo A_c
—cm²
Gráfico calculado y unidades
Bm frente a la sección neta A_c (con su límite y la banda de la industria)
Aún no calculado: el gráfico aparece tras calcular.
Unidades usadas (entrada, luego valor en SI)
no disponible
Base y fuentes

E_rms = 4.44 x f x N x A_c x Bm es la forma de ingeniería de la ley de inducción de Faraday (4.44 = 2 x pi / sqrt(2)). Para un inductor: lambda_max = L x I_peak y Bm = lambda_max / (N x A_c), válido solo en la región lineal.

Solo onda senoidal a frecuencia industrial. La excitación cuadrada o armónica queda fuera del alcance y no se da coeficiente para ella. La saturación (curva L-I) requiere la curva del fabricante (IEC 60076-6 no da curva por defecto; misma base que engines/reactor-transient.js).

Banda de referencia de la práctica industrial (no un valor normativo): los núcleos de transformador de CRGO (acero de grano orientado laminado en frío) se diseñan habitualmente en torno a 1,65-1,75 T. Fuente: nota técnica de GNEE/ChinaSiliconSteel "Most distribution cores are designed between 1.65 T and 1.75 T". IEC 60404-8-7 especifica la calidad y su pérdida en las polarizaciones de referencia 1,5 / 1,7 T, no una densidad de flujo de trabajo obligatoria.

Esta página no realiza ningún cálculo propio. Cada número y la curva provienen del módulo del motor mediante el endpoint de estudio estándar (study=core-flux); la página solo convierte su entrada en la solicitud y muestra lo que devuelve.

Caso de ejemplo: E_rms = 230 V, f = 50 Hz, N = 100, A_c = 65 cm2, entonces Bm = 230 / (4,44 x 50 x 100 x 0,0065) = 1,5939 T.

Esta es una verificación de diseño de un solo circuito magnético. La saturación del núcleo (curva L-I) y la forma de onda del flujo requieren la curva del fabricante: abra la referencia Pérdida / elevación de temperatura / flujo en el núcleo.