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Grandezze e unità di misura

q carica elettrica [C]

q genera campo elettrico E ma anche I → I = dq/dt [A]

V = ∮AB E dL da tensione ho la d.d.p. tra due punti se non ho d.d.p. non ho I

BT 132 kV ATT 220 kV AT 230 kV AAT 380 kV

P = V⋅I potenza attiva [kW]

E = ∫t1t2 Pdt [J] per conversione uso [kW/h] → energia elettrica

Regime continuo

2 regimi → c.c. e c.a.

c.c.: V I costanti nel tempo

c.a.: V I funzioni del tempo, forma sinusoidale

Impianti su lavorano in c.a. la d.d.p. è generata dall’alternatore e generatore di tensione φ e fornisce la forzante di cariche elettriche.

La resistenza elettrica → R è un componente passivo e modella un componente elettrico a carico elettrico.

Il cavo elettrico è un componente passivo, collega il G.d.T e il C.E.

I° legge fondamentale - Legge di Ohm

dove V I tramite R V = R⋅I ⎡V⎤⎢R⎥⎣I⎦

I° principio di Kirchhoff

La somma di tutte le correnti entranti in un nodo è pari a 0

I1 + I3 - I2 = 0

Il 2° principio si basa nella conservazione dell’energia.

Dal nodo escono i rami la maglia è un insieme di rami che formano un percorso chiuso, ogni ramo ha la ima Vn.

II° principio di Kirchhoff

La somma delle tensioni di ciascun ramo all'interno della maglia è pari a 0.

V1 - V2 - V3 + V4 = 0

Grandezze e unità di misura

q carica elettrica [C]

q genera campo elettrico E ma anche I → I = dq/dt [A]

V = dE/dL da tensione a d.d.p. tra due punti se non ho d.d.p. ho I

BT 230 V AT 132 kV AT 220 kV 400 V AT 150 kV AAT 380 kV

P = V.I potenza attiva [W]

E = ∫t1t2 Pdt [J] per conversione uso [kW/h] → energia elettrica

Regime continuo

2 regimi C.C. e C.A.

C.C.: V.I costanti nel tempo

C.A.: V.I funzione del tempo, forma sinusoidale

Impianti BT lavorano in c.a. la d.d.p. è generata dall'alternatore e generatore di tensione φ e l'inclinazione del trasferimento di cariche elettriche.

La resistenza elettrica in c.c. è un componente passivo e modella un componente elettrico a carico elettrico.

Il carico elettrico è un componente passivo, collega il G.d.T e il C.E.

Ia legge fondamentale - Legge di Ohm

dpn V.R tramite R, V = R.I VVR Θ RIV

Io principio di Kirchhoff

La somma di tutte le correnti entranti in un nodo è pari a 0

I1 + I2 - I3 = 0

Il 1o principio si basa nella conservazione dell'energia, dal nodo escono i rami.

La maglia è un insieme di rami che formano un percorso chiuso, ogni ramo ha la sua V.

IIo principio di Kirchhoff

La somma delle tensioni di ciascun ramo all'interno della maglia è pari a 0.

V1 - V2 - V3 + V4 = 0

Resistenze

Due o più resistenze sono collegate in serie e sono attraversate dalla stessa I.

Vserie = V1 + V2 = R1I + R2I = I (R1 + R2)

Rserie = R1 + R2

Sono invece in parallelo e hanno la stessa V.

V1 = V2 = V

I = I1 + I2 → I = V/R1 + V/R2

Rparallelo = R1R2 / R1 + R2

Rame molto lavor, materiale conduttore, isolante o resistente alto, ram linee BT, MT sono rame; AT e AAT sono avere uno alluminio più leggero.

Circuito in C.C.

I = V/(Rcarico + Rindotto + Rca + Rcavo)

Tensione alimentazione 230V con un margine di ±10%

0,4% → 2% → reor appocchio

Sul cavo ho cadute di tensione, devo rullare la R del cavo per non perdere troppo tensione.

Il G.d.T è un trasformatore a monte degli impianti.

Pe = V I [W]

Multimetro → resistenza assoluta / altri componenti → potenza diminuita

Legge di Joule

Pa = VI = RI2

La somma delle potenze generate in un sistema è uguale alla somma delle sistemi omologhi.

Energia ritorna per calore con il sistema. Il corso detto alla c.d.t. ho onile diminuzione di energia.

R ↑ d.d.e. ↑ TCE ↑ d.d.e. ↑ Probabilità rompre lavoro

Riepilogo fenomenologico

I = γ(RCA1 + RCA2 + RCA3;RC1 + RC2)

Carichi in serie

Carichi in parallelo

I4 = I2 + I3

I = I1

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