 ##  [Pérdida por Histéresis](/es/node/64572) 

 Definición

Energía transformada en calor dentro de un material magnético durante una magnetización cíclica, causada por procesos irreversibles o disipativos que provocan que la densidad de flujo magnético B se retrase respecto al campo magnético aplicado H; cuantitativamente proporcional al área cerrada por la curva B–H por ciclo y al volumen magnético.

 

 

 

 

 

 





## Principio

Principio

La energía disipada por ciclo es igual al área de la curva B–H multiplicada por el volumen del material; la potencia media perdida escala con el área de la curva y con la frecuencia (Pérdida ∝ área(B–H) × f × volumen). El área de la curva aumenta con la coercitividad, la histéresis de las paredes de dominio y el anclaje microestructural.

 

 

 

 

 





## Demostración

Demostración

Escenario Ilustrativo — Situación: Un núcleo de transformador hecho de acero eléctrico se somete a un flujo alterno a 50 Hz. Reconocimiento: Las medidas de B y H a lo largo de un ciclo producen una curva de histéresis cerrada con área no nula. Acción: Sustituir el núcleo por un acero-silicio de baja coercitividad (área de curva menor). Consecuencia: El calentamiento del núcleo y la energía perdida por ciclo disminuyen en proporción a la reducción del área de la curva, reduciendo la temperatura de equilibrio y mejorando la eficiencia.

 

 

 

 

## Aplicación incorrecta

Aplicación incorrecta

Confundir la pérdida por histéresis con la pérdida por corrientes de Foucault. Por qué parece plausible: ambas provocan calentamiento en núcleos magnéticos y aumentan con la frecuencia. Error semántico: la histéresis proviene del retraso de los dominios magnéticos y es proporcional al área de la curva; las corrientes de Foucault provienen de corrientes inducidas en el material conductor y dependen de la conductividad, el espesor y el cuadrado de la frecuencia — son mecanismos distintos y aditivos.

 

 

 

 

 





## Consecuencia

Consecuencia

Calentamiento del núcleo, reducción de la eficiencia y variaciones de las propiedades magnéticas con la temperatura; pérdidas altas pueden exigir mayor refrigeración o reducir la densidad de flujo permitida para evitar la saturación. Dado que la pérdida escala con la frecuencia, aumentar la frecuencia incrementa la carga térmica en proporción a la contribución de histéresis.

 

 

 

 

## Inversión

Inversión

A frecuencias muy altas o en materiales con coercitividad extremadamente baja (p. ej. ciertas aleaciones amorfas o nanocristalinas), la contribución por histéresis se vuelve pequeña y otros mecanismos (corrientes de Foucault, pérdidas por relajación o resonancias) dominan; por el contrario, en materiales magnéticos duros diseñados para alta remanencia la histéresis es grande pero buscada.

 

 

 

 

 





## Límite

Límite

Claramente dentro: un núcleo de transformador laminado de hierro suave sometido a ciclos a frecuencia de red. Caso límite: una película ferromagnética fina donde la microestructura y los efectos de tamaño cambian el comportamiento de los dominios y la interpretación del área de la curva. Claramente fuera: un conductor no magnético (p. ej. cobre) que no exhibe histéresis magnética aunque pueda calentarse por corrientes de Foucault.

 

 

 

 

 





## Tensión semántica

Tensión semántica

Minimizar la pérdida por histéresis (selección de materiales magnéticos blandos con pequeña área de curva) a menudo entra en conflicto con la necesidad de alta remanencia o coercitividad (requerida en imanes permanentes); hay que equilibrar la reducción de pérdidas dinámicas con las prestaciones magnéticas.

 

 

 

 

 





## Síntesis

Síntesis

La pérdida por histéresis es una disipación ligada a la dinámica de dominios y al área de la curva B–H; reducirla implica cambiar el material o su microestructura y conlleva compromisos con otras propiedades magnéticas en lugar de ser una optimización puramente geométrica.