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1. Integrazione degli impianti negli edifici

nZEB → Nearly Zero Energy Building → Direttiva 2002/91/CE → Recepita da D. Lgs 192/2005.

Obbligatori dal 2019 (pubblici), cos'è un nZEB? Le regioni! E dal 2021 (privati) decidono il proprio regolamento.

Ridurre consumi + produrre energia da fonti rinnovabili.

Impianto

  • Livello A = Terminali (ciò che sarà apparente nell'ambiente, ciò che fra un serve rilimitare).
  • Livello B = Rete di distribuzione.
  • Livello C = Centrale tecnica.

Dimensionati in base non al calcolo energetico ma in base al calcolo in potenza.

Bene essere: integrabile, accessibile (manutenzione), flessibile.

N.B.: Maggior parte delle reti di distribuzione viene collocata nei controsoffitti perché possano essere ribassati traslati in locali dove sono collocati i terminali.

Limiti di altezza

  • Locali abitati → H ≥ 2,7 m.
  • Bagni → H ≥ 2,4 m.
  • Corridoi → H ≥ 2,1 m.

1. Integrazione degli impianti negli edifici

NZEB - Nearly Zero Energy Building - Direttiva 2002/91/CE Decreto da D.Lgs 192/2005.

Obbligatorio dal 2019 (pubblico) cos'è un NZEB e le regioni e dal 2021 (privato) decidono il proprio regolamento.

  • Ridurre consumi + produrre energia da fonti rinnovabili.

Impianto

  • Livello A = Terminali (ciò che serve ad erogare nell'ambiente ciò che un serve: illuminare).
  • Livello B = Rete di distribuzione.
  • Livello C = Centrale tecnica.

Dimensionati in base non al calcolo energetico ma in base al calcolo in potenza.

Deve essere: integrabile, accessibile (manutenzione), flessibile.

N.B.: Maggior parte delle reti di distribuzione viene collocata nei controsoffitti perché possono essere ribassati rispetto ai locali dove sono collocati i terminali.

Limiti di altezza

  • Locali abitativi - R = 2,7 m.
  • Bagni - R = 2,4 m.
  • Corridoi - R = 2,1 m.

Architettura dell'impianto elettrico

Produzione energia elettrica - avviene mediante alternatori che provvedono a trasformare in energia elettrica l'energia meccanica resa disponibile da una turbina messa in rotazione con l'ausilio di un fluido.

  • Idroelettrica (sfruttamento di potenza idrica e potenza).
  • Termoelettrica (alto tempo di avviamento - usata per coprire la richiesta a costi elevati).
  • Nucleare (alto rischio ambientale, basso costo).
  • Fotovoltaica (sfrutta energia batteria, non esiste una potenza grande, quindi integrare).

Alternatore --> Generano sistemi a 3 tensioni da 15 a 25 kV con potenze dell'ordine dei MW. Queste vengono convertite in modo sub-orizzontale.

Trasformatore --> Eseguire aumentare/diminuire la tensione.

  • Trasformatori.
  • Potenziale affidabile.
  • Potenziale resistivo.

Rendimento

A_2 √3 V_2 * Z_2 / A_1 √3 V_1 * I_1.

Trasformatore più efficiente alla tensione diminuendo la corrente (potenza uguale).

1 - Vantaggio: Necessaria conduzione più piccoli (costo minore).

1 - Svantaggio: Minori perdite di energia all'interno trasformatore l'energia correlato alla corrente ≠ inestados tensione conduttori lontani dalle persone.

N.B. Arrivata alla città corrente viene abbassata tensione (stazioni di riduzione primaria) rete di distribuzione in bassa tensione.

  • Bassa tensione - 500 V.
  • Media tensione - 15 kV.
  • Alta tensione = 30 kV.

Cabine di trasformazione --> Vengono poste tra produttore ed utilizzatore -> da media a bassa o viceversa se è utente produce energia.

Classificazione delle messe a terra

I sistemi elettrici possono essere collegati a terra, unico obbligatorio per le masse e corpo corrente di dispersione.

Sistema TN -> Ha un punto collegato direttamente a terra e le masse dell'installazione collegate a questo punto per mezzo di conduttore di protezione.

  • Sistema TN-C - Le funzioni di neutro e di protezione sono combinate in un solo conduttore.
  • TN-C-S - Neutro e protezione separati (obbligatorio se ci sono carichi dell'utente).
  • TN-S - Neutro e protezione sono separati in origine e rimangono un unico conduttore.

Sistema TT -> Ha un punto collegato direttamente a terra e le masse nell'installazione collegarsi a terra dell'impianto, il terreno effettivamente indipendente in caso di caduta. Può essere un blocco collegamento secondario esterno (userà nel sistema tensioni).

Sistema IT -> No collegamenti diretti a terra, le masse sono collegate a terra, utilizzeranno in caso di fallenze guasto e consente di operare in condizioni sicurezza in caso di primo guasto (derivazione).

Protezione

  • Dai contatti diretti.
  • Dai cortocircuiti.
  • Dai contatti indiretti sono nel neutro carico avvolto.

Protezione:

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