Offerta Didattica

 

INGEGNERIA INDUSTRIALE

ELETTROTECNICA E IMPIANTI ELETTRICI

Classe di corso: L-9 - Ingegneria industriale
AA: 2021/2022
Sedi: MESSINA
SSDTAFtipologiafrequenzamoduli
ING-IND/31Affine/IntegrativaLiberaLiberaNo
CFUCFU LEZCFU LABCFU ESEOREORE LEZORE LABORE ESE
96037236036
Legenda
CFU: n. crediti dell’insegnamento
CFU LEZ: n. cfu di lezione in aula
CFU LAB: n. cfu di laboratorio
CFU ESE: n. cfu di esercitazione
FREQUENZA:Libera/Obbligatoria
MODULI:SI - L'insegnamento prevede la suddivisione in moduli, NO - non sono previsti moduli
ORE: n. ore programmate
ORE LEZ: n. ore programmate di lezione in aula
ORE LAB: n. ore programmate di laboratorio
ORE ESE: n. ore programmate di esercitazione
SSD:sigla del settore scientifico disciplinare dell’insegnamento
TAF:sigla della tipologia di attività formativa
TIPOLOGIA:LEZ - lezioni frontali, ESE - esercitazioni, LAB - laboratorio

Obiettivi Formativi

Far acquisire conoscenze sui principi teorici dei circuiti elettrici in corrente continua e alternata, sugli strumenti per l’analisi e la risoluzione degli stessi, e sui relativi aspetti energetici, al fine di far comprendere i fondamenti della distribuzione di energia elettrica. Fornire la conoscenza delle problematiche legate alla sicurezza elettrica e dei principali strumenti di protezione nella progettazione degli impianti elettrici. Far acquisire la capacità di descrivere qualitativamente e quantitativamente il funzionamento e gli aspetti energetici di circuiti semplici, in regime stazionario, in bassa e alta frequenza, alla risonanza, in transitorio, applicando i diversi strumenti forniti. Far acquisire la capacità di intuire le problematiche di sicurezza elettrica negli ambienti e applicare le soluzioni progettuali per quelle problematiche. Far acquisire la capacità di individuare autonomamente gli strumenti necessari all'analisi, alla comprensione e alla risoluzione dei circuiti elettrici e dei problemi di sicurezza negli impianti elettrici, anche attraverso l'integrazione delle conoscenze acquisite con appropriate indagini bibliografiche tali da consentire un confronto critico tra le diverse soluzioni possibili e l’elaborazione autonoma dei concetti. Far acquisire la capacità di intendere ed utilizzare il linguaggio tecnico appropriato alla disciplina, comprendere e saper presentare in modo chiaro e organico gli elaborati di analisi e risoluzione delle problematiche elettriche. Far acquisire un metodo di studio individuale adeguato a consentire l'approfondimento delle conoscenze e ad affrontare ulteriori tematiche avanzate o settoriali.

Learning Goals

Aims of the discipline are: to provide knowledge on the theoretical principles of electrical circuits in direct and alternating current, on the tools for the analysis and resolution of the circuits, and on the related energy aspects, in order to provide comprehension of the fundamentals of electric power distribution. To provide knowledge of problems related to electrical safety and the main protection tools in the design of electrical systems. To provide the ability to describe, qualitatively and quantitatively, the operation and the energy aspects of simple circuits, in steady state, in low and high frequency, at resonance, in transient regime, applying the different provided tools. Students should acquire the ability to understand the problems of electrical safety and to apply the design solutions for those problems. To provide the ability to independently identify the necessary tools for the analysis, understanding and resolution of electrical circuits and safety problems in electrical systems. This can be achieved also through the integration of the knowledge acquired by means of appropriate bibliographic investigations, in order to allow a critical comparison between the different possible solutions and the autonomous elaboration of the concepts. To provide the ability to understand and use the appropriate technical language of the discipline, and the ability to understand, and present in a clear and organic way, the analysis and resolution of electrical problems. Students should acquire an adequate individual method of study to allow the deepening of knowledge and to address further advanced issu

Metodi didattici

Il corso, al fine di raggiungere gli obiettivi formativi previsti, è impostato prevalentemente in lezioni frontali. Sono inoltre previste esercitazioni in aula guidate dal docente, esercitazioni singole, esercitazioni di gruppo, simulazioni di prove d’esame, elaborazioni di progetto in aula. Le attività sono svolte con supporto di lavagna e/o slides.

Teaching Methods

The course, in order to achieve the expected objectives, mainly takes place through lectures in the classroom. There are also guided exercises with teacher support, independent and group exercises, exam simulations, project development in the classroom. All the activities are carried out with the support of the blackboard and/or lecture slides.

Prerequisiti

Conoscenza dei principi fondamentali di analisi matematica (risoluzione di sistemi di equazioni lineari e di semplici equazioni differenziali di primo e secondo ordine, numeri complessi), sia di fisica (elettromagnetismo di base).

Prerequisites

Knowledge of the fundamental principles of mathematical analysis (systems of linear equations, simple first and second order differential equations, complex numbers), and of physics (basic electromagnetism).

Verifiche dell'apprendimento

La verifica dell’apprendimento è effettuata attraverso tre prove: una prova scritta finalizzata ad accertare la capacità di applicare le conoscenze e gli strumenti acquisiti nella risoluzione dei circuiti elettrici, in continua e alternata, con un approccio metodologico adeguato; la valutazione della prova scritta è effettuata in trentesimi; gli studenti che superano la prova scritta e sono ammessi all’orale possono svolgere la prova orale nell’appello dello scritto o in quello successivo; gli studenti che non superano la prova scritta sono vivamente sconsigliati dal presentarsi alla prova orale; una prova orale sugli argomenti del programma per verificare la padronanza dei concetti teorici acquisiti durante il corso e la capacità di esporli in maniera critica adoperando un linguaggio tecnico adeguato; la valutazione della prova orale è effettuata in trentesimi; se, entro il limite di validità dello scritto, lo studente non dimostra l’acquisizione degli obiettivi formativi specifici con una prova orale almeno sufficiente, deve rifare la prova scritta; la presentazione e discussione di semplici documenti grafico-tecnici per un progetto di un impianto elettrico; può avvenire contestualmente alla prova orale; a conclusione della presentazione degli elaborati, viene formulata la votazione finale tenendo conto della media delle due prove precedenti, con un bonus fino a 3 trentesimi per la presentazione del progetto. Durante il corso, inoltre, saranno effettuate almeno due verifiche intermedie in forma scritta, con valutazione in trentesimi, che prevedono la risoluzione di esercizi e quesiti a risposta aperta e/o chiusa: sono esonerati dalle prove scritta e orale gli studenti che hanno ricevuto una valutazione media maggiore o uguale a 18/30 nelle verifiche in itinere. la validità delle prove in itinere, per la presentazione finale degli elaborati progettuali, è di un anno accademico. in caso di prove in itinere parzialmente sufficienti, è previsto il recupero delle lacune emerse, durante gli appelli dell’anno accademico, tramite prove scritte e orali ad-hoc.

Assessment

The learning assessment is carried out through three tests: a written test aimed at ascertaining the ability to apply the acquired knowledge and tools in the resolution of electrical circuits, in direct and alternating current, with an appropriate methodological approach; the evaluation of the written test is given in thirtieths; students who pass the written test and are admitted to the oral may take the oral test in the current examination or in the next one; students who fail the written test are strongly discouraged from showing up for the oral test; an oral test on the topics of the program to verify the competence about the theoretical concepts acquired during the course and the ability to explain them in a critical way using appropriate technical language; the evaluation of the oral test is given in thirtieths; if, within the term limit of the written test, student does not demonstrate the acquisition of the specific training objectives with at least sufficient oral test, he must redo the written test; the presentation and discussion of simple graphic-technical documents for a project of an electrical system; it may take place at the same time as the oral test; at the end of the presentation, the final grade is given considering the average evaluation of the previous two tests, and a bonus of up to 3 thirtieths for the presentation of the project. During the course, in addition, at least two ongoing written tests are expected, with evaluation in thirtieths, including the resolution of exercises and open and/or closed questions: students who receive an average rating of more than or equal to 18/30 in the intermediate tests are exempt from the written and oral tests; the validity of the intermediate tests, for the final presentation of the graphic-technical documents, is of an academic year; in the case of partially sufficient ongoing tests, the emerged gaps can be filled during the round of exams of the academic year through written and oral ad-hoc tests.

Programma del Corso

-CONCETTI E LEGGI FONDAMENTALI: Circuito elettrico. Generatori e utilizzatori. Carica e corrente, tensione, potenza, energia. Bipoli, attivi e passivi, lineari e non lineari, collegamento in serie e parallelo. Resistori, legge di Ohm, potenza dissipata. Generatori indipendenti di tensione e corrente, reali e ideali, forme d’onda (costante per DC, sinusoidale per AC). Convenzioni degli utilizzatori e dei generatori. Legge di Ohm generalizzata. Nodi, rami e maglie, leggi di Kirchhoff alle correnti (LKC) e alle tensioni (LKT), risoluzione dei circuiti tramite leggi di Kirchhoff. Resistori in serie e partitore di tensione, resistori in parallelo e partitore di corrente, calcolo della resistenza di una rete vista da due punti, trasformazioni stella-triangolo. Generatori controllati di corrente e di tensione come quadripoli, calcolo della resistenza equivalente in presenza di generatori controllati. Strumenti di misura e loro collegamento, voltmetro, amperometro, wattmetro. -TEOREMI DELLE RETI: Linearità di una rete, principio di sovrapposizione degli effetti. Collegamento di generatori di tensione e corrente, generatori prevalenti. Teorema di Thevenin, teorema di Norton, trasformazione dei generatori reali. Teorema di Millman. Teorema del massimo trasferimento di potenza. -CONDENSATORI E INDUTTORI: Principio fisico di funzionamento dei condensatori, capacità, legame tra tensione e corrente in un condensatore, condensatori in serie e in parallelo, energia immagazzinata nel condensatore, transitorio RC. Principio fisico di funzionamento degli induttori, legge di Opkinson, legge di Faraday-Neumann, induttanza, legame tra tensione e corrente in un induttore, induttori in serie e in parallelo, energia immagazzinata nell’induttore, transitorio RL. C ed L come bipoli inerziali. -REGIME SINUSOIDALE E FASORI: Grandezze periodiche, alternate, sinusoidali, valore medio, valore efficace, operazioni tra sinusoidi. Definizione di vettore rotante e di fasore, operazioni sui fasori e loro proprietà. Risposta in regime sinusoidale, legge di Ohm in AC, definizione di impedenza, composizione di impedenze. Triangolo delle impedenze, triangolo delle tensioni. -ANALISI IN REGIME SINUSOIDALE: Risoluzione dei circuiti in AC, principio di sovrapposizione, trasformazione dei generatori, circuiti equivalenti di Thevenin e Norton, circuiti risonanti, risposta in frequenza di un circuito RLC serie. -POTENZA IN REGIME SINUSOIDALE E RIFASAMENTO: Potenza istantanea, fluttuante, attiva istantanea e reattiva istantanea, potenza attiva e reattiva, potenza apparente, potenza complessa, triangolo delle potenze, fattore di potenza. Teorema di Boucherot. Rifasamento totale e parziale. Teorema del massimo trasferimento di potenza attiva. -CIRCUITI CON ACCOPPIAMENTO MAGNETICO: Differenza tra auto e mutua induzione, coefficiente di mutua, convenzione dei puntini, teorema di reciprocità. Trasformatori, rapporto di trasformazione. -SISTEMI TRIFASE: Introduzione, sistemi simmetrici di tensione e equilibrati di corrente. Collegamento a stella e a triangolo dei generatori e dei carichi. Grandezze di linea e di fase. Sistemi simmetrici ed equilibrati: risoluzione, potenza, misura della potenza. Sistemi dissimmetrici e squilibrati: risoluzione, potenza, teorema di Aron. Rifasamento trifase. Vantaggi del trifase. Campo magnetico rotante di Galileo Ferraris. -SICUREZZA ELETTRICA: Principi di sicurezza. Definizione di rischio. Elettrofisiologia. Limiti di pericolosità di corrente e tensione. -INTRODUZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI: Direttive e norme di riferimento. Definizioni e classificazioni degli impianti elettrici. Livelli di progetto. Determinazione del carico convenzionale. Cavi elettrici. -PROTEZIONE DALLE SOVRACORRENTI e SOVRATENSIONI: Sovraccarico e cortocircuito, interruttore magnetotermico. Sovratensioni e scaricatore di sovratensione. -PROTEZIONE DA CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI: Definizioni. Impianto di terra. Interruttore differenziale. Selettività. -ESEMPI DI PROGETTO.

Course Syllabus

-BASIC CONCEPTS AND LAWS: Electrical circuit. Generators and users. Electric charge and current, voltage, power and energy. Two terminal elements, active and passive, linear and nonlinear, series and parallel connection. Resistors, Ohm's law, dissipated power. Independent generators of voltage and current, real and ideal, waveforms (constant for DC, sinusoidal for AC). User and generator conventions. Generalized Ohm's law. Nodes, branches and loops, Kirchhoff's nodal (LKC) and loop (LKT) rules, resolution of circuits through Kirchhoff's laws. Resistors in series and voltage divider, parallel resistors and current divider, calculation of the resistance of a network from two points, star-delta transformations. Controlled current and voltage generators as four-terminal elements, calculation of equivalent resistance in the presence of controlled generators. Measuring instruments and their connection, voltmeter, ammeter, wattmeter. -NETWORK THEOREMS: Linearity of a network, superposition principle. Connection of voltage and current generators, prevailing generators. Thevenin’s theorem, Norton’s theorem, transformation of real generators. Millman's theorem. Maximum power transfer theorem. -CAPACITORS AND INDUCTORS: Physical principle of operation of capacitors, capacitance, relationship between voltage and current in a capacitor, capacitors in series and in parallel, energy stored in the capacitor, RC transient. Physical principle of operation of inductors, Opkinson's law, Faraday-Neumann's law, inductance, relationship between voltage and current in an inductor, inductors in series and in parallel, energy stored in the inductor, RL transient. C and L as inertial elements. -ALTERNATING CURRENT AND PHASORS: Periodic, alternating, sinusoidal functions, average value, effective value, operations between sinusoids. Definition of rotating vector and phasor, operations with phasors and their properties. Sinusoidal response, sinusoidal Ohm's law, definition of impedance, connection of impedances. Impedance triangle, tension triangle. -ANALYSIS OF AC CIRCUITS: Resolution of circuits in AC, superposition principle, transformation of the generators, equivalent circuits of Thevenin and Norton, resonant circuits, frequency response of a series RLC circuit. -POWER IN AC AND POWER FACTOR COMPENSATION: Instantaneous power, floating power, instantaneous active and reactive power, active and reactive power, apparent power, complex power, power triangle, power factor. Boucherot's theorem. Total power factor correction and partial power factor correction. Maximum active power transfer theorem. -CIRCUITS WITH MAGNETIC COUPLING: Difference between self and mutual induction, mutual induction coefficient, dots rule, reciprocity theorem. Transformers, transformation ratio. -THREE-PHASE SYSTEMS: Introduction, symmetrical voltage and balanced current systems. Star and delta connection of generators and loads. Relations between line and phase quantities. Symmetric and balanced systems: resolution, power, power measurement. Unbalanced systems: resolution, power, Aron's theorem. Power factor correction in three-phase systems. Advantages of three-phase systems. Galileo Ferrari’s rotary magnetic field. -ELECTRICAL SAFETY: Safety principles. Definition of risk. Electrophysiology. Voltage and current dangerousness limits. -INTRODUCTION TO ELECTRICAL SYSTEMS: Directives and standards. Definitions and classifications of electrical systems. Project levels. Conventional load determination. Electrical cables. -PROTECTION AGAINST OVERCURRENTS AND SURGE: Overload and short-circuit, magnetothermal switch. Surge and surge protection device. -PROTECTION AGAINST DIRECT AND INDIRECT CONTACTS: Definitions. Earthing system. Differential switch. Selectivity. -PROJECT EXAMPLES.

Testi di riferimento: -Charles K. Alexander, Matthew N. O. Sadiku, Circuiti elettrici, 5a edizione, McGraw-Hill Education -Giorgio Rizzoni, Elettrotecnica. Principi e applicazioni 3a edizione, McGraw-Hill Education -Gaetano Conte, Manuale di Impianti Elettrici, Hoepli -Dispense a cura del docente

Elenco delle unità didattiche costituenti l'insegnamento

Docente: ANNA GIORDANO

Orario di Ricevimento - ANNA GIORDANO

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