V, d.d.p. della rete di alimentazione, 509 V ;
Im, intensità di corrente assorbita dal motore, 60 A ;
Ig, intensità di corrente fornita dal generatore, 50 A.
Conoscendo il valore delle resistenze Ra = 0,3 ohm offerta da ogni avvolgimento indotto,compresa quella di contatto alle spazzole, ed Rm = 0,15 ohm degli avvolgimenti induttori, entrambi alla temperatura di funzionamento, si determini:
1) la potenza utile della macchina generatrice ed il rendimento convenzionale del gruppo;
2) il rendimento convenzionale delle singole macchine.
Ecco le figure:
V2g (tensione secondaria generatore) deve risultare 458 V
Potreste aiutarmi per favore?

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![\[{E_G} = {E_M} = {V_a} - {R_i}{I_M} - 2{R_m}{I_M} \approx 473\,{\rm{V}}\] \[{E_G} = {E_M} = {V_a} - {R_i}{I_M} - 2{R_m}{I_M} \approx 473\,{\rm{V}}\]](/forum/latexrender/pictures/4af0c3fe5501de85e0b3a0feccb4c921.png)
![\[{V_G} = {E_G} - {R_i}{I_G} \approx 458\,{\rm{V}}\] \[{V_G} = {E_G} - {R_i}{I_G} \approx 458\,{\rm{V}}\]](/forum/latexrender/pictures/d6db1a0aaceaff950ee087bdd79ca8aa.png)
![\[{P_a} = {V_a}{I_M} \approx 30{,}54\,{\rm{kW}}\] \[{P_a} = {V_a}{I_M} \approx 30{,}54\,{\rm{kW}}\]](/forum/latexrender/pictures/88ebe5c5cdd8ecca909036c53885743b.png)
![\[{P_U} = {V_G}{I_G} \approx 22{,}90\,{\rm{kW}}\] \[{P_U} = {V_G}{I_G} \approx 22{,}90\,{\rm{kW}}\]](/forum/latexrender/pictures/55a74fb3600fe2cb0f136bca96534995.png)
![\[{\eta _{tot}} = \frac{{{P_U}}}{{{P_a}}} \approx 0{,}750\] \[{\eta _{tot}} = \frac{{{P_U}}}{{{P_a}}} \approx 0{,}750\]](/forum/latexrender/pictures/89e0c308027b04a592387f8852aeb53d.png)
![\[{P_m} = \frac{{({P_a} - {P_U} - {P_{JM}} - {P_{JG}} - {P_{ecc}})}}{2} \approx 2365\,{\rm{W}}\] \[{P_m} = \frac{{({P_a} - {P_U} - {P_{JM}} - {P_{JG}} - {P_{ecc}})}}{2} \approx 2365\,{\rm{W}}\]](/forum/latexrender/pictures/7e704bff47348c358c8aec2c68b8002b.png)
![\[{P_T} = {E_G}{I_G} + {P_m} \approx 26{,}02\,\,{\rm{kW}}\] \[{P_T} = {E_G}{I_G} + {P_m} \approx 26{,}02\,\,{\rm{kW}}\]](/forum/latexrender/pictures/aabbad9da91af63f7925b8ddeca50b19.png)
![\[{\eta _M} = \frac{{{P_T}}}{{{P_a}}} \approx 0{,}852\] \[{\eta _M} = \frac{{{P_T}}}{{{P_a}}} \approx 0{,}852\]](/forum/latexrender/pictures/310e497215b8bbda4bc8d5b4f4a09284.png)
![\[{\eta _G} = \frac{{{P_U}}}{{{P_T}}} \approx 0{,}880\] \[{\eta _G} = \frac{{{P_U}}}{{{P_T}}} \approx 0{,}880\]](/forum/latexrender/pictures/0fab3a9b78dcc989b42486f7e3d83c21.png)




