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Quando si conoscono i Watt si va a scegliere il compressore semiermetico o ermetico che fa al caso nostro.

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  2. Il trasformatore è una macchina elettrica statica alimentata a corrente alternatabasata sul fenomeno dell' induzione elettromagneticadestinata a trasformare, tra il circuito primario ingresso e il circuito secondario uscita del trasformatore, i fattori tensione e corrente della potenza elettrica. Il trasformatore trasferisce quindi energia elettrica da un circuito elettrico a un altro che ha una tensione diversa, accoppiandoli induttivamente, senza che siano a contatto tra loro gli avvolgimento a perdita di pollice termico del trasformatore.
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Stabilito che noi dobbiamo cercare un compressore da Watt possiamo scegliere tra i cataloghi dei vari fornitori di compressori ermetici oggi non sono molti, stessa cosa per i semiermetici, che oggi sono qualitativamente tutti buoni. Il costruttore d sempre le sezioni dei rubinetti di compressione e di aspirazione: bisogna attenersi sempre alle sue istruzioni.

Se il costruttore prescrive un rubinetto da tre quarti, cioe' da avvolgimento a perdita di pollice termico mm, non si puo' cambiare la sezione aumentandola o diminuendola, perche' si varierebbero le caratteristiche date dal costruttore. Bisogna sempre rispettare le sezioni delle tubazioni del compressore. Un esempio di prospezione elettrica è la tomografia di resistività elettrica.

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È un metodo per determinare le proprietà di una formazione geologica in base alla sua resistività. Il processo di misurazione è il seguente: misurazioni della tensione di varie sonde sono avvolgimento a perdita di pollice termico per una data posizione della sorgente di un campo elettrico. Poi la sorgente elettrica viene spostata o disattivata avvolgimento a perdita di pollice termico dispositivo in uso e accesa su un dispositivo diverso, e le misurazioni vengono effettuate di nuovo. Le sorgenti di un campo elettrico e le sonde sono poste sulla superficie e in fori realizzati.

I dati raccolti durante queste misurazioni vengono poi valutati utilizzando analisi di dati informatici moderna, in grado di fornire una rappresentazione visiva dei dati su modelli bi- e tridimensionali.

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La tomografia di resistività elettrica fornisce informazioni molto accurate e preziose per geologi, archeologi e paleozoologi. La capacità di determinare i confini di giacimenti minerari permette ai geologi di determinare vene minerarie e mappare le risorse naturali e questo, a sua volta, riduce il costo di estrazione di questi minerali. Gli archeologi utilizzano questo metodo per ottenere preziose informazioni circa la posizione di antichi avvolgimento a perdita di pollice termico di sepoltura e possono anche determinare se questi siti sono reperti preziosi senza prima dover scavare.

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I paleozoologi utilizzano la tomografia di resistività elettrica per trovare resti fossili di antichi animali. Possiamo vedere i risultati del loro lavoro nei musei di scienze naturali, e gli scheletri ricostruiti dei dinosauri preistorici sono magnifici.

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Inoltre, la tomografia di resistività elettrica viene utilizzata in ingegneria civile per la costruzione e l'utilizzo di strutture fisiche quali grattacieli, dighe, argini e altri edifici e strutture. Ad esempio possiamo dover sapere di che materiale è costituito il filo usato per la taglierina per gomma espansa con link a caldo.

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Immaginiamo che abbiamo due rocchetti di filo del diametro necessario, ma non sappiamo di cosa sono costituiti. Per scoprirlo dobbiamo misurare la loro resistività.

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Possiamo poi trovare il materiale confrontando il valore della resistività con la tabella dei valori noti. Usiamo un metro a nastro per misurare e tagliare due metri di filo di ogni tipo. Utilizzeremo quest'ultimo per il filo della taglierina.

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Resistività elettrica conosciuta anche come resistività, avvolgimento a perdita di pollice termico elettrica specifica o resistività di volume quantifica quanto forte il materiale della lunghezza dell'unità e l'area trasversale dell'unità si oppone al flusso di corrente elettrica. Una bassa resistività indica un materiale che consente prontamente il movimento della carica elettrica.

Questo convertitore in linea consente una conversione rapida e accurata fra molte unità di misura, da un sistema a un altro. Solo in questo caso siamo certi di non collegare in cortocircuito i due trasformatori che vogliamo mettere in parallelo.

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Nei trasformatori commerciali i gruppi più utilizzati sono quattro:. Questo angolo di ritardo è dovuto al diverso montaggio degli avvolgimenti del trasformatore.

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Per fare un semplice esempio se avvolgimento a perdita di pollice termico avvolgimenti sono stati collegati a stella sia del primario che del secondario possiamo avere un trasformatore sia con gruppo 0 sia con gruppo 6. Nel caso uno dei due sia collegato a triangolo e l'altro a stella possiamo avere un trasformatore sia con gruppo 5 sia con gruppo In questo caso, i circuiti magnetici sono connessi insieme, pertanto il nucleo contiene un flusso di campo magnetico trifase.

È possibile un numero di configurazioni degli avvolgimenti che danno origine a differenti attributi e sfasamenti.

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Una configurazione polifase particolare è il collegamento delle fasi a zig-zag impiegato per la messa a massa e la soppressione di armoniche. Un autotrasformatore ha un solo, unico avvolgimento con due morsetti terminali, più un terzo in una presa intermedia.

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La tensione primaria è applicata attraverso due dei terminali, e la tensione secondaria è prelevata da uno di questi e il terzo. I circuiti primario e secondario hanno pertanto un numero di spire degli avvolgimenti in comune.

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Poiché la tensione avvolgimento a perdita di pollice termico spira è la medesima in entrambi gli avvolgimenti, ciascuno manifesta una tensione che è proporzionale al suo numero di spire. Sono autotrasformatori in cui la presa intermedia è un contatto strisciante sull'avvolgimento primario: questi apparecchi possono fornire in uscita una tensione regolabile praticamente con continuità tra zero e il valore massimo.

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Sono spesso usati nei sistemi di misura per correnti elevate al fine di ridurle a valori più facilmente misurabili. Sono costituiti da un nucleo toroidale al cui interno passa il cavo anche avvolgimento a perdita di pollice termico su cui compiere la misura e su cui è avvolto il filo del secondario.

È importante che il secondario sia sempre in cortocircuito sullo strumento di misura per evitare la formazione di tensioni pericolosamente elevate. Sono usati nei sensori di una pinza amperometrica.

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Questi trasformatori mantengono costante entro certi limiti la corrente fornita sul secondario piuttosto che la tensione. In pratica la tensione prodotta si regola automaticamente per mantenere una corrente costante sul carico.

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Sono costituiti da nucleo interrotto avvolgimento a perdita di pollice termico un traferro la cui apertura è regolata da una sezione mobile del nucleo tirata da un contrappeso. La presenza del traferro determina un aumento della riluttanzaovvero il rapporto tra la forza click generata dal primario e il flusso di induzione prodotto nel nucleo.

Quando il circuito secondario assorbe troppa corrente, le forze elettromagnetiche provocano l'allargamento del traferro, da cui ne deriva una diminuzione del flusso e quindi la diminuzione della tensione indotta. Questi trasformatori sono usati per alimentare le lampade di illuminazione pubblica collegate in serie a corrente costante.

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Versioni con traferro regolabile manualmente sono usati nelle saldatrici elettriche : in questo caso l'apertura del traferro non è automatica ma impostata dall'utilizzatore con una manopola. L'intensità di corrente è quindi limitata ad un valore prefissato ma non regolata.

Un trasformatore a dispersione, noto pure come trasformatore a flusso disperso, ha un'induttanza di dispersione avvolgimento a perdita di pollice termico più elevata di altri tipi di trasformatori, che talvolta è aumentata con un derivatore magnetico nel suo nucleo fra il primario e il secondario, talora regolabile con una vite di aggiustaggio. Le correnti in entrata e in uscita sono basse abbastanza da prevenire dei sovraccarichi termici sotto tutte le condizioni di carico, anche se il secondario fosse cortocircuitato.

Funziona quindi sia come un trasformatore di tensione sia come un regolatore di corrente magnetico.

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Altre applicazioni sono quelle per l'alimentazione di giocattoli e per l'installazione di campanelli d'ingresso, dove è presente l'esigenza di bassissime tensioni per motivi di sicurezza. Un trasformatore risonante è un tipo di trasformatore a dispersione.

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Utilizza l'induttanza di dispersione dei suoi avvolgimenti secondari in combinazione con dei condensatori esterni, per creare uno o più circuiti risonanti. Un trasformatore risonante opera alla frequenza di risonanza di uno o più avvolgimenti, solitamente il secondario, sfruttando la capacità parassita fra una spira e avvolgimento a perdita di pollice termico dell'avvolgimento. Se il primario è alimentato con una tensione periodica ad onde quadre o dente di sega, ad ogni impulso viene fornita energia sul secondario, che sviluppa progressivamente una tensione molto elevata alla frequenza di risonanza del circuito oscillante.

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La tensione prodotta è limitata da fenomeni di scarica distruttiva fra le spire dell'avvolgimento risonante e l'intensità di corrente è molto più elevata di quella ottenuta dai generatori elettrostatici come il Generatore Van de Graaff e il Generatore Wimshurst. Di solito questi trasformatori lavorano a frequenze piuttosto elevate senza scintillare, per cui non hanno bisogno avvolgimento a perdita di pollice termico nucleo magnetico. La bobina di Tesla è un tipico trasformatore risonante.

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Un'altra applicazione del trasformatore risonante è di accoppiare gli stadi dei ricevitori a supereterodina, in cui la selettività del ricevitore è fornita da trasformatori sintonizzati negli amplificatori a media frequenza. Nel trasformatore ferrorisonante per alimentazione, la caratteristica di risonanza viene sfruttata per ottenere una tensione in uscita poco variabile rispetto alla tensione in ingresso.

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Poiché il trasformatore ferrorisonante fornisce un'onda sinusoidale un po' schiacciata e di ampiezza quasi costante al variare della tensione in ingresso, è particolarmente favorevole alla successiva stabilizzazione della tensione mediante dispositivi lineari, potendo risparmiare sulla differenza di tensione fra ingresso e uscita.

Ne parlava ampiamente la rivista Onda Quadra n. Un trasformatore di impulso è ottimizzato per trasferire un impulso rettangolare.

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Modelli di piccola potenza detti di segnale sono usati in elettronica digitale e telecomunicazioni, in genere per adattare i circuiti alle linee di avvolgimento a perdita di pollice termico e per attivare triac o scr. Modelli di medie dimensioni sono usati per controlli su circuiti di potenza, come per esempio per innescare i flash fotografici.

Per limitare la distorsione nella forma dell'impulso, il trasformatore deve avere basse perdite, bassa capacità distribuita ed alta induttanza a circuito aperto.

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Nei modelli di potenza deve essere bassa la capacità di accoppiamento tra primario e secondario, per proteggere i circuiti collegati al primario dagli impulsi di elevata tensione creati dal carico. Per la stessa ragione deve essere elevato l'isolamento.

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La qualità di un trasformatore di impulso è determinabile con il prodotto tra la tensione di picco e la durata dell'impulso o più esattamente l' integrale dell'impulso. Più alto è il valore, maggiore è il costo del trasformatore. Questo tipo di trasformatore è utilizzato solitamente come adattatore d'impedenza. Normalmente è usato negli avvolgimento a perdita di pollice termico audio valvolari per trasferire al primario, di norma ad impedenza più see more, la bassa impedenza del carico applicato al secondario.

Infatti, solitamente, per questo tipo di trasformatori non viene definito direttamente il rapporto di trasformazione N delle tensioni ma il rapporto delle impedenze tra primario e secondario.

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Dal punto di vista matematico risulta che:. Inoltre, in questa specifica applicazione, svolge anche il compito di separare la componente continua da quella alternata. Dal punto di vista costruttivo è come un normale trasformatore monofase con degli accorgimenti particolari.

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Tale descrizione è seguita dalla mia autopsia di un magnetrone ormai defunto del tipo che probabilmente equipagga il forno a microonde presente nella vostra cucina. I punti da 1 a 6 dei seguenti paragrafi si applicano a ciascuno dei due tipi, mentre quelli da 7 a 9 si applicano ad entrambi.

Per informazioni più dettagliate comprendenti alcuni simpatici schemini, consultate gli articoli presenti sul sito web Microtech. Tra gli argomenti è inclusa la teoria basilare di avvolgimento a perdita di pollice termico delle microonde, oltre che una completa discussione sulla costruzione del magnetrone e sui principi di funzionamento.

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Questa è la descrizione che troverete in qualunque libro di testo sui radar o sulle microonde. Anche l'originale Radarange Amana ed altri primitivi forni a microonde utilizzavano questo progetto.

Era una doctrina de vida dictada por tu Dios.

Un catodo cilindrico emettitore di elettroni montato in posizione centrale. Viene alimentato con tensione pulsante o continua a varie migliaia di Volt negativi rispetto all'anodo. Varie cavità risonanti cilindriche ad un raggio fisso dal catodo, forate nel blocco dell'anodo.

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Dei canali collegano avvolgimento a perdita di pollice termico cavità all'area centrale dove è localizzato il catodo. Un antenna in una delle cavità cilindriche, che convoglia l'energia in microonde nella guida d'onda.

L'intero gruppo è piazzato in un forte campo magnetico svariate migliaia di Gauss, quando si pensi che il campo magnetico terrestre ammonta a circa 0,5 Gauss.

Trasformatore - Wikipedia

Il campo magnetico è di solito fornito da un magnete permanente, sebbene siano anche stati utilizzati degli elettromagneti. I progetti originali utilizzavano dei grossi magneti permanenti a ferro di cavallo, che erano tra i più potenti esistenti al tempo.

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Il raffreddamento del blocco anodico deve essere realizzato con aria forzata, acqua, oppure olio visto che l'efficienza del processo di generazione delle microonde si aggira solo dal 60 al 75 avvolgimento a perdita di pollice termico cento, e spesso si tratta di valvole di alta potenza molti KiloWatt.

Questa descrizione è specifica per il modello 2M che ho smontato o per modelli similari utilizzati nella maggioranza dei forni medi e grandi.

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Ad ogni modo, quasi tutti gli altri magnetroni utilizzati nei moderni forni a microonde domestici dovrebbero essere molto simili. La numerazione dei componenti si riferisce allo schema nel paragrafo " Schema in sezione di un tipico magnetrone ".

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Date inoltre uno sguardo a questa foto del Tipico anodo e struttura risonante di un magnetrone. Si tratta di una vista verso l'alto attraverso il cilindro dell'anodo dall'estremità del filamento della valvola.

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Consultate il testo seguente per le denominazioni dei componenti e le dimensioni. Il catodo è rivestito di un materiale idoneo ad emettere elettroni.

Nota: questo rivestimento è l'unico materiale contenuto nel magnetrone che potrebbe risultare pericoloso.

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Il berilio, un metallo tossico, potrebbe essere utilizzato nei grossi magnetroni per radar ma non dovrebbe essere presente nei tipi per i forni a microonde domestici. Il filamento avvolgimento a perdita di pollice termico la propria alimentazione attraverso un paio di choke RF ad alta corrente, costituiti da una dozzina circa di filo spesso avvolto su un nucleo in ferrite, in modo da impedire la fuga di microonde verso il circuito del filamento ed i circuiti elettronici del forno.

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La tipica alimentazione al filamento avvolgimento a perdita di pollice termico di 3,3 Volt AC a 10 Ampere.

Il catodo è alimentato tramite una tensione pulsante negativa con un valore di picco fino a 5. Delle piastre di acciaio che probabilmente aiutano a modellare il campo magnetico, leggete in avanti per maggiori dettagli e dei coperchi in acciaio sottile a cui sono sigillati gli isolatori del filamento e dell'antenna sono saldati alle estremità del cilindro.

I terminali ed i supporti del filamento arrivano all'interno del magnetrone attraverso un isolatore ceramico di forma cilindrica sigillato sul coperchio inferiore e quindi passano attraverso un foro praticato sul coperchio dell'estremità inferiore.

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Piuttosto che della cavità cilindriche che troverete nella maggioranza delle descrizioni dei magnetroni utilizzati nei radarnei magnetroni per forni a microonde è presente un insieme avvolgimento a perdita di pollice termico 10 palette di rame spesse 0, pollici 1.

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Naturalmente, tutti gli anelli sono anche ponticellati all'esterno, dove sono uniti alla parete più interna del cilindro. Questa struttura realizza delle cavità risonanti multiple che si comportano come insiemi di circuiti accordati L-C di altissima qualità a bassa perdita con un picco netto a 2,45 GHz. A questa elevata frequenza, non vengono utilizzati induttori e condensatori individuali: l'induttanza e la capacità sono forniti tramite la precisa configurazione e spaziatura della palette in rame, anelli di cortocircuito, e cilindro dell'anodo.

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Se le due correnti secondarie non sono in fase tra di loro, a parit di corrente erogata al carico si hanno maggiori perdite nel parallelo, a causa del valore pi elevato delle correnti secondarie, rispetto al caso in cui tali correnti risultano in fase. Se la potenza non si ripartisce tra i due trasformatori in misura direttamente proporzionale alle rispettive potenze nominali, quando il carico tale da assorbire da uno dei due trasformatori la sua potenza learn more here, inevitabilmente il secondo trasformatore assorbe una potenza inferiore a quella nominale, risultando cosi sotto sfruttato, oppure assorbe una potenza superiore a quella nominale, condizione questultima assolutamente da evitare in quanto porta al guasto del trasformatore stesso.

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Sovracorrenti nei trasformatori Lorigine e le conseguenze delle sovracorrenti che possono sollecitare lavvolgimento di un trasformatore durante un corto circuito ai morsetti del secondario. Consideriamo il circuito equivalente di una fase di un trasformatore; riportando tutto al secondario e trascurando le correnti a vuoto si ottiene il circuito seguente:. La corrente i t che percorre lavvolgimento del trasformatore durante il transitorio definita avvolgimento a perdita di pollice termico seguente equazione 7.

La corrente di corto a regime sfasata in ritardo rispetto alla tensione dellangolo com ovvio un valore efficace I cc.

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Nel grafico seguente riportato landamento della corrente di corto per diversi valori dellangolo. Nelle ordinate del grafico precedente anche riportato il rapporto fra valore di picco Ip della corrente e valore di cresta della corrente di corto a regime Iccr.

Il pi alto valore di tale rapporto si ha per 90cio per.

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Forze elettrodinamiche Per capire a quali sforzi elettrodinamici sono sottoposti gli avvolgimenti dei trasformatori, partiamo dal fenomeno avvolgimento a perdita di pollice termico si verifica quando un conduttore percorso da corrente I immerso in un campo magnetico B: Sul conduttore si sviluppa una forza elettrodinamica F che agisce in direzione perpendicolare sia al campo magnetico B sia alla corrente I.

Il verso della forza F determinato dalla regola della mano sinistra: quello del pollice continue reading mano sinistra disposta lungo il conduttore nel verso della corrente I, con le linee del campo B entranti nel palmo della mano.

Dimensionalmente: N T A m Wb m 2.

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Di conseguenza, il conduttore percorso da corrente I2 sottoposto a una forza elettrodinamica F nel verso determinato dalla regola della mano sinistra:. Analogamente, avvolgimento a perdita di pollice termico conduttore di lunghezza l percorso da corrente I1 immerso in un campo magnetico B2 prodotto dalla corrente I2: I B2 2.

Di conseguenza, il conduttore percorso da corrente I1 sottoposto a una forza elettrodinamica F nel verso determinato dalla regola della mano sinistra: Questa forza F di attrazione se i conduttori sono percorsi da correnti concordi entrambe uscenti o entrambe entranti. Questa forza F di repulsione se i conduttori sono percorsi da correnti discordi una uscente e una entrante.

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In ciascuna fase del trasformatore, la corrente entra da un avvolgimento primario e avvolgimento a perdita di pollice termico dallaltro avvolgimento secondario : quindi le correnti che circolano negli avvolgimenti BT e AT sono discordi tra loro.

Per esempio, nel caso di avvolgimento concentrico, si hanno forze radiali di repulsione tra i conduttori BT e AT: le forze sono di compressione dellavvolgimento BT sul nucleo e di dilatazione radiale dellavvolgimento AT verso lesterno.

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Il valore massimo dellinduzione che si raggiunge nel canale di separazione tra i due avvolgimenti : Bmax 0 N1. In corrispondenza di ciascun avvolgimento linduzione magnetica cresce linearmente dal valore nullo al valore massimo Bmax.

Trasformatore

Se si considera il valore medio pari alla met del valore massimo e la lunghezza media della spira pari a 2Rb, la forza elettrodinamica media a cui sottoposto ciascun avvolgimento data da: F Bmax N 2 I 2 Rb 2.

Di conseguenza, la forza elettrodinamica avr una componente periodica alternata sinusoidale con frequenza doppia di quella della corrente, cio Hz.

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Nellavvolgimento doppio concentrico, lavvolgimento BT diviso in due met, una disposta vicino al nucleo e laltra allesterno. In questo caso, il valore massimo dellinduzione pari alla met rispetto al caso concentrico semplice: Bmax 0 N1. Mentre la forza elettrodinamica risulta un quarto rispetto al caso concentrico semplice: F 0.

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Conclusioni I metodi di diagnosi basati sullanalisi dei gas disciolti in olio, coadiuvate anche dai risultati di altre prove, generalmente permettono di individuare lorigine dellanomalia di un trasformatore, consentono di avvolgimento a perdita di pollice termico nel tempo levoluzione e di pianificare le azioni correttive.

I processi presentati nella presente relazione e gli elementi di diagnostica sono, a tuttoggi, in fase evolutiva, soprattutto, come detto, sullindividuazione dei Valori Tipici, della velocit Critica di Crescita, le possibili imposizioni derivanti dalla definizione dei Valori tipici. Unaltra lacuna della Norma scaturisce dal fatto che, a differenza delle esperienze maturate sui trasformatori di potenza, diventa difficile, a oggi e probabilmente anche nel futuro, sia in ambito nazionale che internazionale, maturare unesperienza similare anche per gli isolatori passanti, i trasformatori di misura, gli isolatori passanti, i cavi in olio e avvolgimento a perdita di pollice termico interruttori, considerati nella stessa Norma; ci, ad esempio, a causa dei limitati volumi check this out disponibili.

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Raffreddamento Naturale Limiti di potenza nominale - Da circa 20 a KVA Favorito dai moti convettivi dellaria riscaldata dal calore prodotto dalla macchina. Indicatore di livello liquido Lindicatore del livello di liquido una caratteristica tipica del cassone dei trasformatori riempiti di liquido, poich il mezzo liquido un fattore critico per il raffreddamento e lisolamento.

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Dispositivi di decompressione I dispositivi di decompressione sono montati sulla cassa dei trasformatori per alleviare eccesso di pressioni interne che potrebbero formarsi in condizione di funzionamento. I gas sono prodotti: Per decomposizione termica dellolio e degli isolanti associati punti caldi Dalle temperature connesse ad un arco elettrico o da bombardamento ionico senza temperature elevate associate prodotto da scariche a bassa energia scariche parziali o effetto corona Questi gas, in misura diversa tra loro avvolgimento a perdita di pollice termico con la temperatura, sono abbastanza solubili in olio e di conseguenza sono facilmente determinabili tramite analisi del gas estratto dallolio.

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Occorre cio che risulti: reg max Lo studio del problema termico po essere suddiviso in tre parti Generazione del calore Trasmissione del calore Asportazione avvolgimento a perdita di pollice termico calore 5.

In cui le principali sono: Perdite nel ferro Nei nuclei magnetici delle macchine elettriche si hanno perdite di potenza attiva dovute a: 1 Isteresi magnetica 2 Correnti parassite Entrambi i fenomeni sono legati alla variabilit nel tempo del flusso magnetico. Perdite dovuto ad isteresi Il fenomeno dellisteresi magnetica si manifesta quando un nucleo di materiale ferromagnetico sottoposto a magnetizzazione ciclica alternativa.

Pi alta la resistivit del materialepi piccola risulter lintensit delle correnti parassite e quindi minore sar la dissipazione di energia elettrica in calore. Per determinare questo integrale particolare poniamo ip A cos t B sin dove A e B sono delle costanti.

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Derivando si ottiene ip A sin B cos t click cui dallequazione 7. Se la resistenza degli Z avvolgimento a perdita di pollice termico X ccsi L, R avvolgimenti R trascurabile nei confronti della reattanza X cc L, R degli avvolgimenti R trascurabile nei confronti della reattanza X cc X ccsi ha 2e quindi la corrente di corto a regime, sfasata di 90 in ritardo rispetto alla tensione, data da 7.

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avvolgimento a perdita di pollice termico In realt la parte iniziale del transitorio descritta da un circuito equivalente pi complesso di quello utilizzato, che tenga conto anche delle capacit degli avvolgimenti ecc.

Il valore massimo dellinduzione che si raggiunge nel canale di separazione tra i due avvolgimenti : Bmax 0 N1 2 I1 0 N2 2I2 0N 2I dove I1, I2 e I sono i valori efficaci delle correnti In corrispondenza di ciascun avvolgimento linduzione magnetica cresce linearmente dal valore nullo al valore massimo Bmax.

Se si considera il valore medio pari alla met del valore massimo e la lunghezza media della spira pari a 2Rb, avvolgimento a perdita di pollice termico forza elettrodinamica media a cui sottoposto ciascun avvolgimento data da: F Bmax N 2 I 2 Rb 2 0N 2I 2h N 2 I 2 Rb Rb h N 2I Osservazioni: La forza elettrodinamica dipende dal quadrato della corrente.

Questo prodotto prevede un confezionamento minimo di unità nella scatola pari a: 1.

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Questo e' possibile conoscendo i Watt necessari per raffreddare un determinato prodotto. Quando si conoscono i Watt si va a here il compressore semiermetico o ermetico che fa al caso nostro. avvolgimento a perdita di pollice termico

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Stabilito che noi dobbiamo cercare un compressore da Watt possiamo scegliere tra i cataloghi dei vari fornitori di compressori ermetici oggi non here molti, stessa cosa per i semiermetici, che oggi sono qualitativamente tutti buoni. Il costruttore d sempre le sezioni dei rubinetti di compressione e di aspirazione: bisogna attenersi sempre alle sue istruzioni.

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Se il costruttore prescrive un rubinetto da tre quarti, cioe' da 18 mm, non si puo' cambiare la sezione aumentandola o diminuendola, perche' si varierebbero le caratteristiche date dal costruttore. Bisogna sempre rispettare le sezioni delle tubazioni del compressore. Il condensatore deve avere sempre una superficie primaria molto elevata.

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Ad esempio se un fornitore offre un condensatore con un tubo da 3 ottavi ed un altro offre un tubo di rame da mezzo pollice, e' preferibile servirsi avvolgimento a perdita di pollice termico quello che offre iI tubo da mezzo polIice, perche' la superficie disperdente primaria da mezzo pollice e' nettamente superiore a quella da 3 ottavi. Molto importante e' pure la ventilazione.

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Questi sono i principi basilari per scegliere il condensatore. Per scegliere il condensatore bisogna sempre tener presente che noi abbiamo un compressore che d Watt.

Aumento della temperatura media di avvolgimento Per aumentare la superficie di scambio termico con l'esterno del cassone Trascurando le perdite di potenza e le cadute di tensione dovute al carico: pollice nel verso in cui scorre la corrente, il verso del campo di induzione magnetica è dato dal.

Visto il condensatore cosi' costruito dobbiamo controllare le capacita' che danno i costruttori dei condensatori, che sono sempre capacita' nominali. Pertanto se la temperatura esterna ambientale e' di 43 C rimaniamo nei limiti ammessi dai costruttori del compressore. Difficilmente i costruttori di compressori danno delle temperature di condensazione superiori ai 55 C, a meno che si prendano i avvolgimento a perdita di pollice termico equipaggiati per le temperature diciamo "africane".

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Ma costano di pi, e non e' il caso nostro. Nel condensatore si entra sempre con la stessa sezione di tubo del rubinetto del compressore, avvolgimento a perdita di pollice termico viene data dal costruttore in uscita per Watt. Avvolgimento a perdita di pollice termico solito io metto una tubazione avvolgimento a perdita di pollice termico 12, entro nel serbatoio di liquido, ed esco sempre con una tubazione del Tra il rubinetto della sezione del 12 e la valvola termostatica metto sempre un filtro con la capacita' minima di Watt, una valvola solenoide, sempre della stessa sezione ed un indicatore di umidita'.

Quindi la quantita' di liquido che arriva alla valvola e' nettamente superiore se e' sotto-raffreddato, mentre invece se il liquido e' alla temperatura ambiente, leggermente surriscaldato, si hanno delle bolle di gas. Bisogna scegliere anche il tipo di valvole con il suo orifizio. Se rimaniamo in quel campo allora utilizziamo un equalizzatore interno. Se superiamo quel campo dobbiamo utilizzare un equalizzatore esterno visit web page parliamo dei piccoli impianti perche' nel nostro caso possono funzionare anche con un capillare.

I metodi per togliere il ghiaccio sono tre: elettrico, a gas caldo, che e' il piu' veloce, ventilato nel nostro caso in questione. I tre metodi di sbrinamento sono: a gas, elettrico e a ventilazione. Con il gas caldo non avviene questo perche' e' obbligatorio mettere un pressostato o un termostato sulla tubazione di ritorno. E quando la tubazione di ritorno e' a 10 C il compressore si rimette a funzionare in refrigerazione. Queste sono delle regole fondamentali che tutti devono osservare.

Quando e' accesa la spia di alta pressione significa che il condensatore e' sporco, oppure che la ventola e' rotta e quindi non scambia piu' e fa aumentare la pressione.

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