ESERCITAZIONE 6: TRIFASE
ESERCIZIO 1
|E1|=|E2|=|E3|=220 V = EZₐ = 19.8 + j9.6 ΩIr, Il, P, Q =?
|Z̲ₐ| = Zₐ = √(Rₐ² + Xₐ²) = 22 Ω
CORRENTE DI FASE: Iφ = √3 E/Zₐ = 380/22 = 17.3 A
CORRENTE DI LINEA: Ie = √3 Iφ = 30 A
POTENZA ATTIVA: P = 3 Rₐ Iφ² = 17.7 KW
POTENZA REATTIVA: Q = 3 Xₐ Iφ² = 8.6 KVAR
Provando invece a trasformare il carico da Triangolo a STELLA:Z̲ = Z̲ₐ/3 = 6.6 + j 3,2 Ω
|Z̲| = Z = √(R² + X²) = 7,33 Ω
In questo caso posso direttamente adottare la CORRENTE DI LINEAIe = E/Z = 30 A
Questa espressione deriva dal passaggio al circuito MONOFASE
ESERCITAZIONE 6: TRIFASE
ESERCIZIO 1
|E1| = |E2| = |E3| = 220 V = EZₐ = 19.8 + j9.6 ΩIr, Il, P, Q = ?
|Zₐ| = Zₐ = √(Rₐ² + Xₐ²) = 22 Ω
CORRENTE DI FASE:Iϕ = (√3 E) / Zₐ = 380 / 22 = 17.3 A
CORRENTE DI LINEA:Ie = √3 Iϕ = 30 A
POTENZA ATTIVA:P = 3 Rₐ Iϕ² = 17.7 KW
POTENZA REATTIVA:Q = 3 Xₐ Iϕ² = 8.6 KVA
Provando invece a trasformare il carico da Triangolo a STELLA:ZY = Zₐ / 3 = 6.6 + j 3.2 Ω
|Z₁Y| = ZY = √(RY² + XY²) = 7,33 Ω
In questo caso posso direttamente calcolare la CORRENTE DI LINEAIe = E / ZY = 30 A
Questa espressione deriva dal passaggio al circuito MONOFASE
equivalente:
Ie = E1/ZY → Ie = E/ZY
ESERCIZIO 2
|E₁| = |E₂| = |E₃| = 230 V = E
Z̅YA = 10 + j5 Ω
Z̅AB = 30 Ω
IA, IBB, IB, I̅i = ?
- CARICO A
Z̅YA = |Z̅YA1| = √(R2A + X2A) = √(102 + 52) = 11,2 Ω
IA = E/ZA = 230/11,2 = 20,5 A
- CARICO B
Z̅AB = 30 Ω
CORRENTE DI FASE: IϕB = √3 E/Z̅AB = 13,3 A
CORRENTE DI LINEA: IBB = √3 IϕB = 23 A
• Per calcolare la corrente I̅i passiamo al circuito monofase equivalente:
Z̅YB = Z̅AB/3 = 10 Ω → |Z̅YB1| = ZYB = 10 Ω
Z̅T = Z̅YA // Z̅YB = (Z̅YA・Z̅YB) / (Z̅YA + Z̅YB) =
= 5,3 + j1,2 Ω = 5,43 ej13°
Ie = E1 / ZT
Ie = E / ZT = 230 / 5,43 = 42,3 A
ESERCIZIO 3
|V̅| = 400 VP = 10 kWQ = 10 kvarI, ZY = ?
tgφ = Q/P → cosφ = 0,7
P = √3 V I cosφ → Ī = P/√3 V cosφ
Z̅Y = V/√3/I = 11,2 Ω
Z̅Y = ZY (cosφ + j sinφ) = 7,85 + j 7,85 Ω
ESERCIZIO 4
|V̅| = 400 VP = 50 kWI = 100 ARifasare a cosφ' = 0.9C = ?
cosφ = P/√3 VI = 0.72 → Jφ = 0.96
Qc = P(Jφ' - Jφ) = -23.8 KVAR
Se i condensatori sono collegati a stella:
Qc1 = Qc/3 = -7.8 KVARQc1 = -ωC E̅2 = -ωC(V/√3)2C = -3Qc1/ωV2 = 472 μF
Se i condensatori sono collegati a triangolo:
Qc = -3 (ωCV2)C = -Qc/3ωV2 = 157 μF
ESERCIZIO 5
|V| = 400 VP = 50 kWQ = 40 kvarZ̅ = 10 + j10 mΩI = ?I = ? (con rifasamento a cosφ = 0.9)E₀ = ?ΔV = ?ηT = ?Icc = ?
I = √(P² + Q²)/√3 V = 92,4 V
tgφ = Q/P = 0.8
- RIFASAMENTO
cosφ₁ = 0.9 → tgφ₁ = 0.48
Qc = P(tgφ₁ - tgφ) = -15.8 kVA
Qc = -Qc/3ωV² = 105 μF
P = √3 V I' cosφ₁ → I' = P/√3 V cosφ₁ = 80,2 A
(A) APPROCCIO CIRCUITALE
Z̅ᵧ = V/√3/I' = 2.9 Ω
Z̅ᵧ = Zᵧ(cosφ₁ + j sinφ₁) = 2.61 + j 1.26 Ω
Z̅ₜ = Z̅ₑ + Z̅ᵧ = 2.62 + j 1.27 Ω
Z̅ₜ = 2.91
Eᵍ = Z̅ₜ I' = 233.4 V
Vₑ = √3 Eᵍ = 404.2 V
ΔV = VG - V/V = 1,05 %
ηT = P/PG = P/P + Pe = 0,996
Pe = 3 Re (I')2 = 193 W
Icc = V/√3/Ze = 16,3 kA
Ze = √Re2 + Xe2 = 14,1 mΩ
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Esercizi con svolgimento di Elettrotecnica e macchine elettriche
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Esercizi di Elettrotecnica sui sistemi trifase
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Esercizi svolti di Elettrotecnica sui sistemi trifase
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Esercizi Elettrotecnica