Costruzioni
Una macchina elettrica è un dispositivo in grado di convertire l'energia elettrica tramite l'interposizione di un campo elettromagnetico. Si suddividono in macchine statiche (trasformatore) e dinamiche (motore e generatore).
Materiali ferromagnetici
Partecipano alla magnetizzazione attraverso la loro struttura cristallina. Sotto l'azione di un campo magnetico esterno, i domini tendono a disporsi in modo da favorire il campo eccitante. Per campi magnetici particolarmente intensi si può ottenere il completo orientamento del materiale (saturazione).
Diminuito il campo H non si riduce il valore di induzione di partenza (B = per H = 0) ma si ha una induzione residua (orientamento risolto dei domini). Devo applicare un campo coercitivo HC di segno opposto.
L'area del ciclo d'isteresi è l'energia utilizzata per unità di volume persa nel materiale E = k × Bmn u = 2/6 Bm ∈ 2 T Bm ∉ 1 T.
Si definisce curva di normale magnetizzazione del materiale lungo le punti: avvi ntuoso del vertice => ciclo di istaresi di amizione crescente.
- Ferromagnetici dolci: ciclo d'isteresi stretto e rapido (televisori) (cordone saldatrice).
- Ferromagnetici duri: ciclo d'isteresi lunghi => per magneti permanenti.
Costruzioni
Una macchina elettrica é un dispositivo in grado di convertire l'energia elettrica tramite l'interposizione di un campo elettromagnetico. Si suddividono in macchine statiche (trasformatori) e dinamiche (motori e generatori).
Materiali ferromagnetici
Partecipano alla magnetizzazione attraverso la loro struttura cristallina. Sotto l’azione di un campo magnetico esterno, i domini tendono a disporsi in modo da favorire il campo eccitante. Per campi magnetici particolarmente intensi si può ottenere il completo orientamento del materiale (saturazione).
Diminuendo il campo H non si ritorna ai valori di induzione di partenza (B = per H = 0) ma si ha una induzione residua (orientamento residuo dei domini). Devo applicare un campo coercitivo Hc di segno opposto.
L'area del ciclo d’isteresi è l’energia utilizzata per unità di volume persa nel materiale E = k ∮ H dBu = 26 Br < 2 T E = k ∫ Hc Bmu.
Si definisce curva di normale magnetizzazione del materiale in luogo dei punti acquistati dai valori che col ciclo di isteresi di ampiezza crescente.
- Ferromagnetici dolci: ciclo di isteresi stretto e basso (H elevata) (core dei trasformatori).
- Ferromagnetici duri: ciclo di isteresi larghi e alti (magneti permanenti).
Perdite
Perdite: isteresi, P_ist = K_ist f B_mm.
Correnti parassite.
Nelle macchine a flusso costante sono nulle. Per ridurre la perdita per isteresi lavoro sul materiale (ferro-silicio + cristalli orientati); mentre per le correnti parassite aumento il nucleo ferromagnetico.
Esempio: ferro dolce Cp = 14 - a 4,5 T e 50 Hz. Ferro-silicio Cp = 6.
Solamente lamine per avere uno spessore di 0,35 ÷ 0,5 mm (stringo ciclo l’isteresi e aumento la resistenza del materiale ma rimango sotto il 5% per non rendere il materiale fragile.
Il distributore fornisce Cp e 1,5 T poi calcolo quello di immissione dello spore lavorero: P = P_0 (B_y / B_s)2 P_0, B_0 fornito.
Lo ciclo di perdita varia l’inverso dello spessore dell’ammissione e della permeabilità di S_IBE: (da 3,6 per il ferro dolce di – per 4% Si).
I cristalli orientati spesso a 0,35 ÷ 0,5 mm. Nomenclatura 0,35 ÷ Cp = 2,5 WKg - l.
Materiali conduttori
Rame ρ = 1,72 × 10-8 Ωmm.
Alluminio ρ = 2,82 × 10-8 Ωmm.
ρ varia con la temperatura.
ρt = 234,5 + t/234,5 + 20 · 17,8 Ω · mm2.
A parità di R, rAl = 2/65 rCu e lo lavoro meno facilmente e non posso lucidarlo. Costa meno e pesa meno, fonde prima.
Perdite
- Effetto Joule (J = 5 : 6 A/mm2) P = R I2 = V2/R = ρ ls (J - δ)2 g l3 s.
- Effetto pelle ad alta frequenza.
Sono rilevanti in conduttori massicci e di grosso diametro.
Isolanti
Compito di isolare elettricamente elementi e tensione differente. Sono le parti più sensibili perché resistano a sollecitazione termica, meccaniche ed elettriche.
Possono essere solidi (ceramica, mica, carta), liquidi (oli) o gasosi (ozze e esafluoro di zolfo).
Se sottoposti a un campo elettrico si polarizzano (deformazione elettrica delle singole molec
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