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EsameSecondo parzialeTesto d’esame

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Secondo parziale di Elettrotecnica e Elettronica Applicata per il corso di Aerospace Engineering presso Politecnico di Milano. Materiale proveniente dall’archivio storico Studwiz e classificato per la consultazione online.

Elettrotecnica e Elettronica ApplicataSecondo parziale

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Secondo parziale di Elettrotecnica e Elettronica Applicata per il corso di Aerospace Engineering presso Politecnico di Milano. Materiale proveniente dall’archivio storico Studwiz e classificato per la consultazione online.

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Elettrotecnica ed Elettronica Applicata – Allievi Aerospaziali – Prof. Zich II Prova in Itinere - 10 Febbraio 2010 Riportare su questo foglio i passaggi principali e scrivere i risultati negli appositi riquadri Tempo: 90 minuti Cognome Nome Matricola 1) Un motore in corrente continua con eccitazione serie da 240 V ha una resistenza d’armatura pari a 0.45 Ω ed una resistenza di campo pari a 0.15 Ω. Se la velocità è pari a 550 rpm quando la corrente è di 35A, calcolare la velocità del motore quando la corrente scende ad un valore di 20 A e tracciare lo schema circuitale della macchina. (Si assuma per ipotesi una caduta di potenziale in corrispondenza delle spazzole pari a 3V ed un flusso proporzionale alla corrente). 2) Si consideri il circuito magnetico riportato in figura che consiste in una pila di anelli sovrapposti di altezza h. Tali anelli presentano un raggio interno R i e un raggio esterno R o. (nei calcoli si consideri infinita le permeabilità magnetica del nucleo e si trascurino le perdite). Calcolare la corrente I che scorre nell’avvolgimento e il valore della riluttanza Rg . (Ri = 3.5 cm ; Ro = 4 cm ; h = 2 cm ; g = 0.15 cm ; N = 70 ; densità di flusso magnetico nel traferro Bg = 1.5 T). 3) Calcolare la tensione vR2(t), la potenza attiva assorbita dal resistore R1 e la potenza reattiva erogata dal generatore. R2 R1 L e(t) VR2 R1 = R2 = 10 Ohm L = 5 H tte 2cos22)(  4) Calcolare il valore della capacità necessaria a rifasare il carico a cosφ = 0.9 alla frequenza di rete ( f = 50 Hz) ed il modulo della tensione VC ai capi del condensatore C. C R Q P |V| L |V| = 100 V; R = 10 Ω; L = 6,37mH P = 300 W ; Q = 400 VAR C = IVCI = vR2 (t)= PR1 = Q = I = Rg = n = 5 Calcolare e diagrammare nel piano (i,v) la caratteristica v(i) del bipolo in figura: 10  4V D1 D2 v i 10…

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