| ELETTROTECNICA
(obiettivi)
OBIETTIVI FORMATIVI: questo insegnamento si propone di fornire agli allievi le conoscenze necessarie per l’analisi di circuiti elettrici lineari e i mezzi per la loro risoluzione. Il corso ha carattere tecnico, è quindi importante che oltre alla conoscenza degli argomenti lo studente sia capace di svolgere problemi concreti, come quelli presentati durante le esercitazioni. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: gli studenti avranno compreso le tecniche di analisi utilizzate nella analisi di circuiti lineari nei vari regimi di funzionamento (r. permanente stazionario e sinusoidale nella prima parte del corso; r.transitorio nella seconda parte del corso), ed acquisito le conoscenze necessarie per realizzare simulazioni circuitali tramite software di tipo "Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis" (SPICE). CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: gli studenti saranno in grado di valutare quale dei metodi esistenti impiegare per la risoluzione del circuito in esame, con lo scopo di semplificare lo svolgimento del problema. Infine, saranno in grado di applicare il software presentato per effettuare l'analisi di circuiti in differenti regimi di funzionamento. ABILITÀ COMUNICATIVE: le modalità di verifica implementate porteranno gli studenti a 1) saper scegliere con rapidità la metodologia da adottare per la risoluzione dei problemi proposti, e 2) essere in grado di illustrare in modo sintetico ed analitico le tematiche oggetto del corso facendo uso di equazioni e schemi. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO e AUTONOMIA DI GIUDIZIO: con il materiale didattico presentato a lezione (sia scritto che video) e la lista di riferimenti bibliografici proposta dai docenti, gli studenti hanno la possibilità di allargare autonomamente la propria conoscenza della materia integrando tematiche non direttamente affrontate nel corso.
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Codice
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8037492 |
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Lingua
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ITA |
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Tipo di attestato
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Attestato di profitto |
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Crediti
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12
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Settore scientifico disciplinare
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ING-IND/31
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Ore Aula
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120
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Ore Studio
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-
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Attività formativa
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Attività formative caratterizzanti
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Canale Unico
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Docente
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CARDARILLI GIAN CARLO
(programma)
Richiami su grandezze fisiche e convenzioni; N-polo e bipolo; versi coordinati; resistore ideale e reale; induttore ideale e reale; condensatore ideale e reale; dualita; generatori ideali di tensione e di corrente; connessioni miste di generatori indipendenti; generatori reali di tensione e di corrente; potenza erogata dal generatore; equivalenza tra generatori di tensione e di corrente; induttori accoppiati e trasformatore ideale. Principi di sostituzione, linearita e sovrapposizione degli effetti; teoremi di Thevenin e Norton; leggi di Kirchhoff; conservazione della potenza; teorema di Tellegen; bipoli in serie e parallelo; partitori di tensione e di corrente. Grafo di una rete elettrica; equazioni indipendenti; complessita algebrica e differenziale; metodi abbreviati di analisi: metodo delle maglie, metodo dei nodi. Bipoli in regime permanente: vettore rotante e fasore; impedenza e ammettenza; potenze in regime permanente sinusoidale; conservazione della potenza complessa; componenti reali in regime permanente; rifasamento. Trasformazioni triangolo-stella e stella-triangolo; Sistemi trifase: tensioni concatenate, tensioni principali di fase, correnti di linea, sistemi simmetrici ed equilibrati, carichi a stella e triangolo; Introduzione alla distribuzione di energia elettrica. Il trasformatore reale: principio di funzionamento, caratteristiche costruttive, fenomeni di perdita e circuito elettrico equivalente. Analisi in regime transitorio. Introduzione alla compatibilità elettromagnetica.
 Dispense dei docenti (sia in versione scritta che vidolezioni) disponibili all'indirizzo: http://eltlab.uniroma2.it/corsi.html?id=35 Martinelli, G. e Salerno, M., Fondamenti di elettrotecnica, Siderea, 1979
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Date di inizio e termine delle attività didattiche
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Modalità di erogazione
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Tradizionale
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Modalità di frequenza
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Non obbligatoria
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Metodi di valutazione
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Prova scritta
Prova orale
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Docente
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RE MARCO
(programma)
Richiami su grandezze fisiche e convenzioni; N-polo e bipolo; versi coordinati; resistore ideale e reale; induttore ideale e reale; condensatore ideale e reale; dualita; generatori ideali di tensione e di corrente; connessioni miste di generatori indipendenti; generatori reali di tensione e di corrente; potenza erogata dal generatore; equivalenza tra generatori di tensione e di corrente; induttori accoppiati e trasformatore ideale. Principi di sostituzione, linearita e sovrapposizione degli effetti; teoremi di Thevenin e Norton; leggi di Kirchhoff; conservazione della potenza; teorema di Tellegen; bipoli in serie e parallelo; partitori di tensione e di corrente. Grafo di una rete elettrica; equazioni indipendenti; complessita algebrica e differenziale; metodi abbreviati di analisi: metodo delle maglie, metodo dei nodi. Bipoli in regime permanente: vettore rotante e fasore; impedenza e ammettenza; potenze in regime permanente sinusoidale; conservazione della potenza complessa; componenti reali in regime permanente; rifasamento. Trasformazioni triangolo-stella e stella-triangolo; Sistemi trifase: tensioni concatenate, tensioni principali di fase, correnti di linea, sistemi simmetrici ed equilibrati, carichi a stella e triangolo; Introduzione alla distribuzione di energia elettrica. Il trasformatore reale: principio di funzionamento, caratteristiche costruttive, fenomeni di perdita e circuito elettrico equivalente. Analisi in regime transitorio. Introduzione alla compatibilità elettromagnetica.
 Dispense dei docenti (sia in versione scritta che vidolezioni) disponibili all'indirizzo: http://eltlab.uniroma2.it/corsi.html?id=35 Martinelli, G. e Salerno, M., Fondamenti di elettrotecnica, Siderea, 1979
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Date di inizio e termine delle attività didattiche
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Modalità di erogazione
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Tradizionale
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Modalità di frequenza
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Non obbligatoria
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Metodi di valutazione
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Prova scritta
Prova orale
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Docente
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SUSI GIANLUCA
(programma)
Quantità elettriche e unità SI. Energia e potenza elettrica. Convenzione dei segni passivi e attivi. Elementi passivi e attivi. Generatore ideale di tensione e corrente. Componenti elettrici ideali di base: resistenza, induttanza, capacità. Modelli di componenti reali. Legge di Ohm. Connessione in serie e in parallelo di componenti. Leggi circuitali topologiche: leggi di Kirchhoff (KVL e KCL). Motodi di soluzione dei circuiti alle maglie e ai nodi. Funzioni sinusoidali: valori medi e RMS (Root Mean Square).
Analisi del circuito in stato stazionario sinusoidale. Fasori. Impedenza e ammettenza. Potenza elettrica nel dominio del tempo e in regime sinusoidale: potenza attiva, potenza reattiva, potenza complessa. Correzione del fattore di potenza. Massimo trasferimento di potenza in AC. Applicazione del teorema di sovrapposizione nell'analisi circuitale. Teoremi di Thevenin e di Norton.
Risposta in frequenza: filtri elettrici di primo ordine. Risonanza: circuiti risonanti in serie e paralleli.
Induttanza reciproca e trasformatore ideale. Sistemi trifase. Introduzione alla rete di distribuzione elettrica e di trasporto. Risposta temporale e analisi transitoria. Metodo della trasformata di Laplace, trasformata di Laplace di alcune funzioni tipiche, teoremi del valore iniziale e del valore finale, espansioni delle frazioni parziali, analisi dei circuiti nel dominio s. Funzioni di rete e stabilità del circuito. Reti multiporta. Studio delle linee di trasmissione Introduzione al sistema di sicurezza elettrica e di distribuzione dell'elettricità: descrizione e prospettive. Effetti dell'elettricità sul corpo umano e relativi sistemi di protezione. Circuiti magnetici. Introduzione alle macchine elettriche: trasformatore e motore DC.
 Elettrotecnica - ed. Create McGraw-Hill a cura di V.Bonaiuto e F.Sargeni V. Bonaiuto F. Sargeni: Esercizi e Complementi di Elettrotecnica Vol.1 - TeXMat Roma In press V. Bonaiuto F. Sargeni: Esercizi e Complementi di Elettrotecnica Vol.2 - TeXMat Roma In press
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Date di inizio e termine delle attività didattiche
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Modalità di erogazione
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Tradizionale
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Modalità di frequenza
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Non obbligatoria
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Metodi di valutazione
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Prova scritta
Prova orale
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