Impianto illuminazione pubblica
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Buonasera, vorrei progettare un impianto di illuminazione pubblica costituito da 39 lanterne con lampade sap da 100w. Il sistema è trifase quindi disporrei 13 lanterne per fase di cui l'ultima di queste (di ogni gruppo da 13) si trova a250 m di distanza. Mi indichereste le formule per dimensionare i cavi di alimentazione? Grazie !!!!!
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ithanith ha scritto:vorrei progettare
Be' dai, più che altro "[...] vorrei che mi progettaste [...]"
Non sapendo se trattasi di caso reale, o di esercizio scolastico, ti do comunque un indizio:
Linea aperta con carichi distribuiti
Se vuoi, qui c'è anche un documento che spiega come procedere, relativamente al problema della c.d.t.
Saluti
-

dukeuniver
135 1 - Messaggi: 33
- Iscritto il: 28 ott 2014, 9:53
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le formule basi dell'elettrotecnica imparate a scuola ed utilizzate tutti i giorni per poter dimensionare in maniera corretta gli impianti elettrici, tante volte ce le dimentichiamo ed utilizziamo solo dei software ma un calcolo a naso bisogna sempre saperlo fare altrimenti che progettisti siamo? W la legge di Ohm 

non ci sono problemi, ma solo soluzioni
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Buongiorno, scusate il mio esercizio è: dimostrare se la sezione di 6 mmq per alimentare 39 lanterne con lampada sap da 100w + 20 w reattore con sistema trifase è idonea all' uso previsto. Ho fatto l'esercizio considerando 13 lanterne per fase quindi ho fatto il calcolo su una sola pensando che le altre due sono perfettamente uguali ma è sbagliato. mi dite dove sbaglio? replico i calcoli che ho fatto
Pl = potenza assorbita da ogni apparecchio = 100W + 20W = 120W
Il= corrente circolante in ogni apparecchio = Pl / (V*cosφ) = 120W / (230V*0.9) = 0.58A
Considerando 13 lanterne per fase, la potenza complessiva è:
Pfase= 13 * 120W = 1560W
Per cui la corrente di impiego per fase è:
Ifase= Pfase / (230V*cosφ) = 1560W / (230V*0.9) = 7.54A
Iir= Il * cosφ = 0.58A * 0.9= 0.522A
Iil= Il * senφ = 0.58A * 0.435= 0.252A
Momento resistivo = Mr = ∑i Li * Iir = con Li le distanze di ogni lanterna dal punto di allaccio
Mr=0.522*(0.02+0.04+0.06+0.08+0.1+0.12+0.14+0.16+0.18+0.2+0.22+0.24+0.26)=
= 0.95Akm
Momento induttivo = Ml = ∑i Li * Iil =
Ml=0.252**(0.02+0.04+0.06+0.08+0.1+0.12+0.14+0.16+0.18+0.2+0.22+0.24+0.26)=
=0.46Akm
Resistività del rame alla temperatura di 20° =ρ20= 17.5 Ω*mmq / km
Prendendo in considerazione come per legge una c.d.t massima pari al 5% (∆V’% =5%)
∆V’= 5*230V/100 = 11.5V
∆E’ = caduta di tensione di fase = ∆V’/2 = 11.5V / 2 = 5.75V
Sezione della linea:
S= ρ20* Mr / [∆E’- (Xl*Ml)] = 17.5*0.95 / [5.75 - (0.1*0.46)] = 2.92mmq
avendo supposto Xl= 0.1 Ω/km trattandosi di linea in cavo. Quindi ragionevolmente la sezione utilizzata per l’alimentazione delle lanterne pari a 6mmq risulta essere più che sufficiente.
Pl = potenza assorbita da ogni apparecchio = 100W + 20W = 120W
Il= corrente circolante in ogni apparecchio = Pl / (V*cosφ) = 120W / (230V*0.9) = 0.58A
Considerando 13 lanterne per fase, la potenza complessiva è:
Pfase= 13 * 120W = 1560W
Per cui la corrente di impiego per fase è:
Ifase= Pfase / (230V*cosφ) = 1560W / (230V*0.9) = 7.54A
Iir= Il * cosφ = 0.58A * 0.9= 0.522A
Iil= Il * senφ = 0.58A * 0.435= 0.252A
Momento resistivo = Mr = ∑i Li * Iir = con Li le distanze di ogni lanterna dal punto di allaccio
Mr=0.522*(0.02+0.04+0.06+0.08+0.1+0.12+0.14+0.16+0.18+0.2+0.22+0.24+0.26)=
= 0.95Akm
Momento induttivo = Ml = ∑i Li * Iil =
Ml=0.252**(0.02+0.04+0.06+0.08+0.1+0.12+0.14+0.16+0.18+0.2+0.22+0.24+0.26)=
=0.46Akm
Resistività del rame alla temperatura di 20° =ρ20= 17.5 Ω*mmq / km
Prendendo in considerazione come per legge una c.d.t massima pari al 5% (∆V’% =5%)
∆V’= 5*230V/100 = 11.5V
∆E’ = caduta di tensione di fase = ∆V’/2 = 11.5V / 2 = 5.75V
Sezione della linea:
S= ρ20* Mr / [∆E’- (Xl*Ml)] = 17.5*0.95 / [5.75 - (0.1*0.46)] = 2.92mmq
avendo supposto Xl= 0.1 Ω/km trattandosi di linea in cavo. Quindi ragionevolmente la sezione utilizzata per l’alimentazione delle lanterne pari a 6mmq risulta essere più che sufficiente.
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ithanith ha scritto:Perché nessuno mi da una risposta????
Non lo so. Io non ho voglia di seguire i calcoli che hai fatto, ma 6mm² sono sufficienti.
Hai provato a chiedere al tuo insegnante?
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ithanith ha scritto:Perché nessuno mi da una risposta????
Per un calcolo del genere ci sono delle tabelle apposite che ti evitano tutti questi calcoli inutili. Inutili perché arrivare a stabilire se la caduta di tensione è 1,04% o 1,2% ai fini pratici non ha alcuna utilità, è solo tempo perso che nessuno ti corrisponde.
http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo ... nsione.php
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Michele Lysander Guetta
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"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
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Mike
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