Il Laboratorio Macchine Elettriche Avanzato è progettato per fornire un ambiente didattico altamente specializzato, consentendo agli studenti di acquisire competenze pratiche e teoriche sul funzionamento, l’analisi e la gestione delle macchine elettriche.
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Il Laboratorio Macchine Elettriche Avanzato è progettato per fornire un ambiente didattico altamente specializzato, consentendo agli studenti di acquisire competenze pratiche e teoriche sul funzionamento, l’analisi e la gestione delle macchine elettriche. Grazie all’uso di strumenti avanzati, il laboratorio permette di sperimentare con diverse tipologie di motori e generatori, simulando scenari reali di applicazione industriale.
OBIETTIVI DIDATTICI
- Approfondire la conoscenza delle macchine elettriche avanzate e delle loro applicazioni industriali.
- Sviluppare competenze pratiche nell’analisi e nella gestione di sistemi di alimentazione e controllo.
- Applicare le tecniche di misura e diagnostica su macchine in corrente continua e alternata.
- Acquisire familiarità con i software di analisi del comportamento delle macchine elettriche.
FINALITÀ DIDATTICHE
- Preparare gli studenti a lavorare in contesti industriali e di ricerca applicata sulle macchine elettriche.
- Fornire una solida base tecnica per lo sviluppo di progetti innovativi nel settore dell’elettromeccanica.
- Integrare strumenti digitali per l’analisi avanzata delle macchine elettriche.
ESEMPI DI ESERCITAZIONI PRATICHE
- Studio del campo magnetico e induzione elettromagnetica
- Analisi del comportamento dei materiali magnetici nei motori e generatori.
- Effetti dell’induzione elettromagnetica e della variazione di flusso magnetico
- Test di motori asincroni e sincroni
- Configurazione e test su motori a gabbia di scoiattolo, ad anelli e a repulsione.
- Analisi dell’efficienza e delle prestazioni in condizioni operative variabili.
- Analisi e controllo di generatori in corrente continua
- Studio delle curve caratteristiche e del rendimento dei generatori.
- Simulazione del comportamento dei generatori in condizioni di carico.
- Avviamento e regolazione di velocità
- Utilizzo di reostati per il controllo dell’avviamento e della velocità.
- Implementazione di strategie di controllo per la regolazione delle prestazioni.