MATERIALI
parametro: matrice determinata univocamente
Definizione: pardo strutturale costante di elasticità
intenso a:
intenso b:
costante ABB c
ricalco: E [MN]
def. b:
r_ij, T_ij
eGUAZIONE
- i’uno = fano
- x con y’ = a paziano
- a x vo = 0
Gauss Stokes
forza di ammetti con aria
avv
[o - .5]
rel. 1 a Gauss
la 2 a abb formula:
ro pi R1
R2
la chiora
automobile R
rov = R + t R
parallel a resistenza c:
- 5encil
- par en giusto
MAGNETICI
dia e paramagnete:
- faromagnet: piana a
- pletra e forma
A Rabio:
co D linea N:
Delta
subita
calamita a : b
ε ≈ 34
A × e-1+f&asym -x ≡ 0,92
Χ
- Isole Idrogeno - L - usato nei nucleare
- Isolanti
- Sorgente esterna
- riflett N. - stabilità termica
Regola di selezione
Resistenze termiche
Scheda
Ry/u 5 id n° II
Isolanti IS VD PC
Il tempo di è analogo a è inverso per d
1sĤ con
Energ scinoma
-3,8 ∑ -C-arco mu nuovi atomi-37
ε - Tem
Per e > Ym/03Derivata media in coseno - l,01-105Ws cüR
∑ B x^-b^0 y - 7si x ≤ OseV SMi=z
Evoluzione:
p = il nuovo consumo ..…?per est portuguesaScolopendra
Costante universale sullhella.
RICARICAMENTO
i(t)
t
τ=R×C
VC=VMAX
VR=0
VL=Vmax x (1-e**(-t/τ))
RAPIDOGRAFATO
t
(T0 + TRX)
t
VC(t0) VCmax ϵ -t/τ
630
VL(t0) VCmax
SCARICAMENTO
RIVOLTIMENTO
FONDAMENTATO DELLA MACCHINA
t
VR=VMAX
VT
VEG
SCARICO MOTRIVO SISTEMA LINEARE S1
FUNZIONAMENTO CON CONTROLLO DI COPPIA E VERIDEA QUANDO IL PENDONIO GESTIONE FIGURI
SCARICO MOTRIVO SISTEMA DI FRENI PROGURA E DETTIO SYSTEM CONTROLLO DISCERTO SU CAMPO FIGURA 2
SISTEMA INTEGENERATIVO S2
RAPIDOGRAFATO
IL ACCOPERAMENTO SU CICLI DI ATTENDITA DA POSIZIONE CON USO DI SPAZIO DI AGGIORNAMENTO
τ=R×C
POTENZA
S S T 0 SU EFFETTO ATTENZIONE
SU FF A UN 0 PER M.
TRASFORMATORE
Solenza solo se corrente osservato!
T1
T2
N1
N2
T1
T2
Vp
V2
N1/N2
PLOAD=PC
U1/U2
V1/13
P2/P1
V2= 2
M1
I1
I2
INALATORE
U1, I2, N1-, Iu, I2
ABBASSATORE
U20, I1, O2, T1
J 0 PROFESSONE
V2, V1, N2, I3
3(F)
ANCULAMENTO . .
PILLOTA ARMATORE (X)
TIPI COLLEGAMENTO TRAMANDO - 0
Y - V (ANGLE)
Re: questo circuito in circuito equivalente
I1 e1 L1 m.m T.R. I2 e2 L2 m.m
(ogni circuito può essere considerato come un'impedenza. È come se vi fosse un cortocircuito con il primario basso) Ke = può essere rappresentato come (equilibrato da I0) I1 flusso copre da I0 con lagnetomotrice flusso magnetico in quale conduttore Anche flusso cono rappresentare il circuito phi primario flusso primario in secondario
Re = ciò flussi con approssimazione
A VUOTO
I0 vuole sul flusso L0
flusso magnetico neutrale (positivamentic)
m.m T.R m.m T.R. I0
V.I.
I0 - sarebbe neutrale in funzione ind ja
poicché comporre Q0 cos Ø2 P0 100 P0 X coe ecc > mio cablaggio positivamentezencesso
cos φ Vb I0 stato passivo secondo il 3
PROVA IN CORTO CIRCUITO (c.c.)
Pcc2 ne -
Pocché io identità io Loop sud
flusso bassa
f13 B2 q13 P_
1000 Flus @ECC 2D
positivo I eccoppia V ecc. p
cos Ø Pcc2 sul V ecc
Aperͯatura kvis V E Soluzione W cca % Vm
P
cos φ ( kvis P1 cos 2 -2 I2t ÷ cos 2 P piccole ) cos 2 Advert pecun '/' > ventilare e concluenda,
Togli consuma questo genera
Togli genera consuma riferimento
Δ-D
D-Δ
D-d
SD Δ-d k=
P con Δ sin φ=
Raffronto: Pn =
a questo discorso si assimila
Ps
A 100%
In 1
In 2
Perdite core
Perdite Joule reali
Ripetito
Real
Approx
A vuoto
1,5%
V32
In corto circuito
Iscc = In ( Un + Ik) = 12,31 / 0,5767 A
Pcu = Pn (I2k / I2n) = 42,13 W
q = v dmax = 0,025862
Acc = cos φ
PccL = PccR = 39,72 W
Es trifase
Z1 = Z
XL1 = 0,2
Circuito aperto a vuoto
P0L = P0R = 5,65 W
Vc3 = Ub / Ik2 / Im0 = 10
Circuito corto circuito
R60 = 40 + 66,3 + 95
Motore Asincrono
Campo magnetico rotante
- Fan = 3 I cos(ωt - 120°)
- Fbn = 3 I cos(ωt)
- Fcn = 3 I cos(ωt + 120°)
Ogni bobina crea una forza magnetica rotante.
Bx = By = Bz = 0
Osserviamo il campo di forza in versione di x.
Per una macchina a 2 poli il campo è formato da:
Per una macchina a 4 poli il campo è formato da:
Per una macchina a 6 poli il campo è formato da:
- 1 pol 180º
- 2 pol 90º
- 3 pol 60º
- 4 pol 45º
- 5 pol 36º
- 6 pol 30º
Velocità angolare del campo magnetico
- 2
pol
, 3000g/m
- 4
pol
, 1500g/m
Massa M sono sistemi in b.c. campo magnetico che percepisce rispetto al suo ciclo data
rotazione che forma tubi che si orientano rispetto al senso di rotazione.
Detto ciò si viene chiuse la faccia di questo col campo magnetico esterno.
SM = eLB
Annullamento eSC ePC
eTD
Sommazione dei movimenti ER:
SCHERMA E.R.
e2' eL' eP' eS' eC' R
e3' eL' eP' eS' eC' T
e'T(I' = Ie)
e'E eE eI eP] = I'
e'T (con JI)
e'T(I = Ie)
e'T(IE):
Considerazioni sugli aspetti dinamici e correttivi come l'equivalente del conico successivo lo modificano
Annullamento riflesso magnete:
Segno fisico:
Per motivi particolari al rotore L collegati
Per M: p1z pz = I0
Per modo fisico: P1 E1
1 = I0 α$ Vcol Ecol
A vuoto con sc
e'T(IE):
e'I' (IE) = i0
c0
Vd Vcol
Per :
P0 T0 Vd:
Vd = Vcol:
P0, Pcol, e'* = Displ. V.:
A rotore sucorrense :
σ s0 :
e'Pt
ccol teorico:
E' ⊂
SUPE:
I0L Vietto = incide:
IioR
E.sub' = K compensa:
Per :
Succi*
Pglob d..Vcol
A
Reazione
0,6x1 CA0 → 0,9 x1 CA0
Pm rfm =0
P
P = Pmm n =0
CF = CF(x2) = CA0x1 ( kgprod/m3h1) = CA0 ( kgch/m3h1)
x1 [CA(1-x2)]
ur xCA(1-x2)
x1
x1
n m
05
CT
3V2
i = 0 → i=0
Vuoto → x2
0
Pn =0
Ce =0
Coeva immerso = i.
→ x2
0
r = 0
i = 0 →
Rm
Ct
Le eguali Rn
carico Positivo
er
cos Phi
tpr2
Eq
cos sensa
a solida
r.cord
2
-2σ
Cr = Cout
3σcos2!
3
V2
» V2
(o) l
(o)
(tractori ci piumcn non parta)
A pieno
i = 0 → x2 = 0 → C\a → i = i
U = o = x3
C cos 3ct
2htio
Carico tgrealtor
Er p.rmDqmTg2
Itr capolungo.parare lo tp.gg.
Avviamento
Sservp3 = ern2
ev@C consin Vo.
Sprog2022
Cruizio di Servizio alle Asse
ml'eso
[ttri l.pushsers̃
fra0ì
(ni) eq8ehv.829040c
perimento dell'accontance le RM² roughly l
alimentazioni nel creathene ni con piantenfolk
&kstores aline sti
capi mem q(ck.-mg)
sperante
- ritmi: premspto
k≈6
-
Appunti Macchine elettriche
-
Appunti Macchine elettriche
-
Appunti Macchine elettriche
-
Appunti Elettrotecnica e macchine elettriche