Elettrotecnica e Impianti elettrici
DECRIZIONE CORSO
Il corso intende principalmente fornire agli allievi le metodologie classiche per l’analisi delle reti elettriche lineari in: a) regime stazionario continuo; b) regime sinusoidale; c) regime dinamico. La descrizione del modello circuitale con le sue proprietà e la presentazione delle principali metodologie di analisi si propongono obiettivi sia di tipo formativo che informativo. Il corso si prefigge anche l’obiettivo di fornire nozioni su alcune delle principali applicazioni ingegneristiche della materia: le reti trifase, il trasformatore, gli impianti elettrici.
Certificati
Al superamento del corso singolo vengono rilasciati i Crediti Formativi Universitari (CFU), secondo il sistema ECTS (European Credit Transfer System), riconosciuti legalmente dalle università europee ed internazionali.
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1. Richiami di elettrologia e grandezze fondamentali Fenomeni elettromagnetici, leggi di Coulomb e Cavendish, modello dei circuiti e grandezze elettriche fondamentali, il Sistema Internazionale (S.I.). Carica elettrica, tensione elettrica e differenza di potenziale, moto delle cariche e corrente elettrica, modello di Drude, legge di Ohm. 2. Bipoli e circuiti elementari Concetto di bipolo, caratteristica e sua rappresentazione grafica , bipolo resistore, convenzioni sui riferimenti di tensione e corrente. Potenza dissipata nel resistore, legge di Joule. I bipoli corto circuito e circuito aperto. Resistori in serie e parallelo, equivalenza, partitori di tensione e di corrente. Generatori ideali di tensione e di corrente, classificazione dei bipoli. 3. Proprietà principali dei circuiti Circuiti di bipoli e leggi di Kirchhoff, grafo di un circuito, albero e coalbero, equazioni di interconnessione per le tensioni e per le correnti. Metodi dei potenziali di nodo e delle correnti di maglia. Teorema di Tellegen, teorema di non amplificazione. Sovrapposizione degli effetti. Teorema di reciprocità, caratterizzazione esterna dei circuiti e teoremi di Thevenin-Norton. 4. Metodi sistematici per l’analisi dei circuiti Metodi sistematici per la soluzione dei circuiti, matrice di incidenza, forma matriciale delle equazioni di Kirchhoff, teoremi di sostituzione, forma generale della caratteristica di un lato, matrice delle conduttanze di lato, matrice delle conduttanze ai nodi. 5. Elementi circuitali a più terminali Elementi circuitali a più terminali, N-polo passivo, matrice delle conduttanze e sue proprietà, trasformazione stella-poligono, sintesi di un N-polo a poligono completo. N-bipoli o n-porte, matrice delle conduttanze e delle resistenze, sintesi a T ed a Pi-greco, potenza assorbita da un doppio bipolo, rappresentazione ibrida dei doppi bipoli, matrice di trasmissione. Generatori pilotati, amplificatore operazionale, nullatore e noratore e circuiti equivalenti. 6. Dinamica dei circuiti lineari Circuiti in condizioni dinamiche, bipoli dinamici, condensatore ed induttore, energia immagazzinata, elementi dinamici in serie e parallelo; estensioni delle leggi di Kirchhoff al caso dinamico. Circuiti del primo ordine, circuiti del secondo ordine, oscillazioni; evoluzione forzata con generatori costanti e variabili. 7. Circuiti lineari in regime sinusoidale Circuiti in regime sinusoidale, metodo simbolico, vettori rotanti e diagrammi fasoriali; circuito risonante RLC. Strumenti di misura in regime sinusoidale (CA), rifasamento. Mutuo accoppiamento e trasformatore, circuiti equivalenti. 8. Sistemi trifasi Introduzione ai sistemi trifasi. Sistemi trifasi equilibrati e squilibrati. La potenza nei sistemi trifasi. 9. Il trasformatore Il trasformatore come macchina elettrica, caratteristiche e modelli circuitali equivalenti. Perdite elettriche nei trasformatori, rendimento convenzionale di un trasformatore. Prove sui trasformatori. Trasformatori trifase. Trasformatori per usi speciali. 10. Impianti elettrici Introduzione agli impianti elettrici. Impianti di produzione dell’energia elettrica: principali tipologie e caratteristiche. Impianti elettrici in bassa tensione: tipologie di impianti, dispositivi di protezione, dispositivi di manovra. Sicurezza elettrica: effetti della corrente elettrica sul corpo umano, funzionamento e utilità dell’impianto di terra, sistemi TT, TN, IT.
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1. Richiami di elettrologia e grandezze fondamentali Fenomeni elettromagnetici, leggi di Coulomb e Cavendish, modello dei circuiti e grandezze elettriche fondamentali, il Sistema Internazionale (S.I.). Carica elettrica, tensione elettrica e differenza di potenziale, moto delle cariche e corrente elettrica, modello di Drude, legge di Ohm. 2. Bipoli e circuiti elementari Concetto di bipolo, caratteristica e sua rappresentazione grafica , bipolo resistore, convenzioni sui riferimenti di tensione e corrente. Potenza dissipata nel resistore, legge di Joule. I bipoli corto circuito e circuito aperto. Resistori in serie e parallelo, equivalenza, partitori di tensione e di corrente. Generatori ideali di tensione e di corrente, classificazione dei bipoli. 3. Proprietà principali dei circuiti Circuiti di bipoli e leggi di Kirchhoff, grafo di un circuito, albero e coalbero, equazioni di interconnessione per le tensioni e per le correnti. Metodi dei potenziali di nodo e delle correnti di maglia. Teorema di Tellegen, teorema di non amplificazione. Sovrapposizione degli effetti. Teorema di reciprocità, caratterizzazione esterna dei circuiti e teoremi di Thevenin-Norton. 4. Metodi sistematici per l’analisi dei circuiti Metodi sistematici per la soluzione dei circuiti, matrice di incidenza, forma matriciale delle equazioni di Kirchhoff, teoremi di sostituzione, forma generale della caratteristica di un lato, matrice delle conduttanze di lato, matrice delle conduttanze ai nodi. 5. Elementi circuitali a più terminali Elementi circuitali a più terminali, N-polo passivo, matrice delle conduttanze e sue proprietà, trasformazione stella-poligono, sintesi di un N-polo a poligono completo. N-bipoli o n-porte, matrice delle conduttanze e delle resistenze, sintesi a T ed a Pi-greco, potenza assorbita da un doppio bipolo, rappresentazione ibrida dei doppi bipoli, matrice di trasmissione. Generatori pilotati, amplificatore operazionale, nullatore e noratore e circuiti equivalenti. 6. Dinamica dei circuiti lineari Circuiti in condizioni dinamiche, bipoli dinamici, condensatore ed induttore, energia immagazzinata, elementi dinamici in serie e parallelo; estensioni delle leggi di Kirchhoff al caso dinamico. Circuiti del primo ordine, circuiti del secondo ordine, oscillazioni; evoluzione forzata con generatori costanti e variabili. 7. Circuiti lineari in regime sinusoidale Circuiti in regime sinusoidale, metodo simbolico, vettori rotanti e diagrammi fasoriali; circuito risonante RLC. Strumenti di misura in regime sinusoidale (CA), rifasamento. Mutuo accoppiamento e trasformatore, circuiti equivalenti. 8. Sistemi trifasi Introduzione ai sistemi trifasi. Sistemi trifasi equilibrati e squilibrati. La potenza nei sistemi trifasi. 9. Il trasformatore Il trasformatore come macchina elettrica, caratteristiche e modelli circuitali equivalenti. Perdite elettriche nei trasformatori, rendimento convenzionale di un trasformatore. Prove sui trasformatori. Trasformatori trifase. Trasformatori per usi speciali. 10. Impianti elettrici Introduzione agli impianti elettrici. Impianti di produzione dell’energia elettrica: principali tipologie e caratteristiche. Impianti elettrici in bassa tensione: tipologie di impianti, dispositivi di protezione, dispositivi di manovra. Sicurezza elettrica: effetti della corrente elettrica sul corpo umano, funzionamento e utilità dell’impianto di terra, sistemi TT, TN, IT.
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