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Il neutro, un conduttore molto "attivo"
(6/11)

Avendo ora scritto la formula risolutrice, può essere interessante analizzare una generica situazione, con valori di impedenza del conduttore di neutro variabili tra zero ed infinito, compresi i due casi limite con impedenza uguale a zero (condizione ideale) e con impedenza uguale ad infinito (neutro interrotto), sempre riferendoci ad un sistema simmetrico nelle tensioni e squilibrato nelle correnti.

Primo caso - ammettenza Yn tendente a infinito (impedenza Zn tendente a zero )

E' il caso che più frequentemente si incontra negli impianti trifase con neutro. Il centro stella teorico (0) praticamente coincide con quello reale (0I), possedendo il conduttore di neutro un'ammettenza Yn di valore molto alto. Anche in caso di forti squilibri nelle correnti, le tensioni di fase sui carichi monofasi si mantengono, a meno di un leggero scostamento, quasi uguali fra di loro.

Secondo caso - ammettenza Yn tendente a zero ( impedenza Zn tendente all'infinito)

Il conduttore di neutro è assente oppure è interrotto. L'ammettenza Yn è prossima o uguale a zero. Il centro stella teorico e quello ideale non sono collegati fra di loro, il sistema non è più a quattro fili ma a tre fili e fra 0 e 0I esiste una differenza di potenziale chiamata normalmente U0 (fig. 1.8). Lo scostamento dal centro stella, in presenza di carichi fortemente squilibrati, provoca una elevata disimmetria delle tensioni di fase che alimentano gli utilizzatori monofasi.

 

Terzo caso - ammettenza Yn compresa tra infinito e zero (impedenza Zncompresa tra zero e infinito)

L'impedenza del neutro, di valore trascurabile in condizioni normali, a causa di un guasto potrebbe aumentare di valore creando mutamenti e variabilità nelle tensioni di fase applicate ai carichi monofasi. La tensione Un può assumere uno tra i diversi valori dipendenti dall'ammettenza Yn che può variare tra infinito e zero.

 

continua...

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