Certamente, e vi ringrazio tantissimo per questo. Vorrei solo la conferma se la Vc e' calcolata correttamente, e cioe' considerare la "radice di 3" moltiplicata per la corrente Ac al denominatore. Purtroppo mi e' stato fornito questo scherma e questi dati, non l'ho disegnato io.
Grazie
problema con calcolo valori su circuito trifase
Moderatori: IsidoroKZ,
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EdmondDantes
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Signori scusate ma il forum ha un regolamento che andrebbe (va!) rispettato: schemi in FidoCadJ e formule in LaTex per favore.
Riguardo al LaTex non occorre nemmeno impararlo (e qui mi rivolgo anche a
MarcoD
) basta utilizzare http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php e poi fare copia e incolla.
Riguardo al LaTex non occorre nemmeno impararlo (e qui mi rivolgo anche a


"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
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claudiocedrone
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Buongiorno, ho rifatto lo schema con FidoCadJ, come richiesto.
Ho tentato tentato di allegarlo ma mi dice che non è permesso allegare file con estensione .fcd.

Avendo ricavato la Vc dalle formule precedenti, il calcolo è corretto?
A questo punto suppongo che per ricavare la potenza complessiva assorbita dalle resistenze del triangolo, devo ricavare la potenza di una sola resistenza e moltiplicarla per 3, dico bene?
Scusate ma sono veramente nella confusione piu' totale.
Ho tentato tentato di allegarlo ma mi dice che non è permesso allegare file con estensione .fcd.

Avendo ricavato la Vc dalle formule precedenti, il calcolo è corretto?
A questo punto suppongo che per ricavare la potenza complessiva assorbita dalle resistenze del triangolo, devo ricavare la potenza di una sola resistenza e moltiplicarla per 3, dico bene?
Scusate ma sono veramente nella confusione piu' totale.
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Il disegno in FidoCadJ non va allegato, devi semplicemente copiare il codice sorgente e incollarlo tra i tag che compaiono cliccando sul bottone virtuale "fcd" (é tra i vari che vedi sopra il riquadro per scrivere i post).
Coraggio, ancora un piccolo sforzo
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claudiocedrone
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Ti ringrazio tantissimo.
A questo punto possiamo calcolare. C'è qualche punto che non mi è chiaro, ed è qui che ho bisogno del vostro aiuto.
Calcolo la Sc:
![Sc = \sqrt[]{((1000)^2 + (1000)^2} = 1414.21VA Sc = \sqrt[]{((1000)^2 + (1000)^2} = 1414.21VA](/forum/latexrender/pictures/10bc144bf58255a65fa768b4b3cca616.png)
Calcolo la Vc:
![Vc = \frac{Sc}{\sqrt[3]{3}*Ic} = 40.82V Vc = \frac{Sc}{\sqrt[3]{3}*Ic} = 40.82V](/forum/latexrender/pictures/bf3b1e1b2f770b2027b5d389df3b19d1.png)
Posso ricavarmi la Ar:

Ho necessariamente bisogno che qualcuno confermi questi calcoli, altrimenti è inutile andare avanti.
Ringrazio anticipatamente, e come potete vedere la buona volontà c'è la sto mettendo proprio tutta.
A questo punto possiamo calcolare. C'è qualche punto che non mi è chiaro, ed è qui che ho bisogno del vostro aiuto.
Calcolo la Sc:
![Sc = \sqrt[]{((1000)^2 + (1000)^2} = 1414.21VA Sc = \sqrt[]{((1000)^2 + (1000)^2} = 1414.21VA](/forum/latexrender/pictures/10bc144bf58255a65fa768b4b3cca616.png)
Calcolo la Vc:
![Vc = \frac{Sc}{\sqrt[3]{3}*Ic} = 40.82V Vc = \frac{Sc}{\sqrt[3]{3}*Ic} = 40.82V](/forum/latexrender/pictures/bf3b1e1b2f770b2027b5d389df3b19d1.png)
Posso ricavarmi la Ar:

Ho necessariamente bisogno che qualcuno confermi questi calcoli, altrimenti è inutile andare avanti.
Ringrazio anticipatamente, e come potete vedere la buona volontà c'è la sto mettendo proprio tutta.
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Eccellente.
Adesso bisogna calcolare la potenza assorbita dal triangolo resistivo, quindi calcolo la potenza assorbita da una delle 3 resistenze e poi la moltiplico per 3:


E posso calcolare una nuova Sa che comprende sia il carico che il triangolo resistivo:
![Sa = \sqrt[]{((PC+Prtot)^2 + Qc^2)} = \sqrt[]{((1166.53)^2 + (1000^2)} = 1536.48VA Sa = \sqrt[]{((PC+Prtot)^2 + Qc^2)} = \sqrt[]{((1166.53)^2 + (1000^2)} = 1536.48VA](/forum/latexrender/pictures/81a112bbd973f6aba96d60fa78cca38f.png)
Adesso arriva il calolo della A, e qui casca l'asino. Ho calcolato la A tenendo conto di tutte le 3 fasi e quindi:
![A = \frac{Sa}{\sqrt[]{3}*Vc} = 21.76A A = \frac{Sa}{\sqrt[]{3}*Vc} = 21.76A](/forum/latexrender/pictures/9fc8658e09a8ff2f36ebbe5f8406bccc.png)
Il mio terribile dubbio è proprio sulla![\sqrt[]{3} \sqrt[]{3}](/forum/latexrender/pictures/b84ccc0f808c82dca2d7b0f887c64445.png)
Potete confermare o smentire questo calcolo?
Grazie ancora
Adesso bisogna calcolare la potenza assorbita dal triangolo resistivo, quindi calcolo la potenza assorbita da una delle 3 resistenze e poi la moltiplico per 3:


E posso calcolare una nuova Sa che comprende sia il carico che il triangolo resistivo:
![Sa = \sqrt[]{((PC+Prtot)^2 + Qc^2)} = \sqrt[]{((1166.53)^2 + (1000^2)} = 1536.48VA Sa = \sqrt[]{((PC+Prtot)^2 + Qc^2)} = \sqrt[]{((1166.53)^2 + (1000^2)} = 1536.48VA](/forum/latexrender/pictures/81a112bbd973f6aba96d60fa78cca38f.png)
Adesso arriva il calolo della A, e qui casca l'asino. Ho calcolato la A tenendo conto di tutte le 3 fasi e quindi:
![A = \frac{Sa}{\sqrt[]{3}*Vc} = 21.76A A = \frac{Sa}{\sqrt[]{3}*Vc} = 21.76A](/forum/latexrender/pictures/9fc8658e09a8ff2f36ebbe5f8406bccc.png)
Il mio terribile dubbio è proprio sulla
![\sqrt[]{3} \sqrt[]{3}](/forum/latexrender/pictures/b84ccc0f808c82dca2d7b0f887c64445.png)
Potete confermare o smentire questo calcolo?
Grazie ancora
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RenzoDF ha scritto:Senza dubbio il metodo migliore in questo caso è quello che usa le potenze, da destra verso sinistra.
ad es.:
https://www.electroyou.it/admin/wiki/potenza-in-regime-sinusoidale
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