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CORRIENTE DE IMPULSO O INRUSH
Frecuentemente al energizar un transformador de potencia, hay un impulso de
corriente de excitación que puede inicialmente ser tan elevado como ocho veces la
corriente nominal del embobinado de excitación aun con todos los otros
embobinados abiertos. Debido a las pérdidas en el embobinado y el circuito
magnético esta corriente eventualmente disminuye al valor nominal de la corriente
de excitación, es decir, a quizás 5% o menos del valor nominal.
Cuando un circuito magnético lineal se energiza de una fuente de corriente
alterna, la corriente puede tener una componente transitoria de Corriente Continua
con un valor inicial de a lo sumo igual a la amplitud de la componente de corriente
alterna y que decae a una razón determinada por la constante de tiempo del
circuito. Sin embargo, bajo las mismas condiciones, la corriente transitoria o
corriente de impulso en un transformador de potencia o un reactor de núcleo de
hierro, es proporcionalmente mucho mayor debido a la saturación y más compleja
debido a las características no lineales del hierro.
El impulso es más severo cuando el transformador se energiza en el instante que
el voltaje pasa a través de cero, siguiendo inmediatamente en donde la polaridad
del voltaje es tal que el flujo aumenta en la dirección del flujo residual. Para estas
condiciones, el voltaje aplicado es:
e  2 Esen t
 d dt

N d dt
se aplica a t = 0. El valor del flujo se encuentra integrando la ecuación anterior por
lo que:
2E t
sen t dt   (0)
N 0

donde  (0) = r, el flujo residual. Por lo tanto:
2E
1  cos t   r
N
  m cos t  m  r

si las componentes de los flujos de Corriente continua m + r se consideran que
permanecen constantes, entonces t =  el flujo instantáneo debe ser:
  2m  r