Estudio de blindaje magnético en materiales conductores en función de la frecuencia

dc.contributor.advisorChacon Cardona, Cesar Alexanderspa
dc.contributor.authorTorres Velasquez, Jesus Albertospa
dc.contributor.authorViafara Avila, Rafael Ricardospa
dc.date.accessioned2020-07-28T16:19:41Z
dc.date.available2020-07-28T16:19:41Z
dc.date.created2015-11spa
dc.descriptionEn 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.spa
dc.description.abstractIn 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.spa
dc.format.mimetypepdfspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11349/24635
dc.language.isospaspa
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional*
dc.rights.accesoAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectApantallamiento magnéticospa
dc.subjectEficienciaspa
dc.subjectCampo magnéticospa
dc.subjectTensiónspa
dc.subject.keywordMagnetic shieldingspa
dc.subject.keywordEfficiencyspa
dc.subject.keywordMagnetic fieldspa
dc.subject.keywordVoltagespa
dc.subject.lembIngeniería Eléctrica - Tesis y Disertaciones Académicasspa
dc.subject.lembCampos magnéticosspa
dc.subject.lembElectromagnetismospa
dc.subject.lembRevestimientos - Normas técnicas.spa
dc.subject.lembMedición de espesores - Normas técnicaspa
dc.subject.lembConductores eléctricosspa
dc.titleEstudio de blindaje magnético en materiales conductores en función de la frecuenciaspa
dc.title.titleenglishStudy of magnetic shielding in conductors materials as a function of the frequencyspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.degreeProducción Académicaspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa

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