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singoli fili di differente sezione, cioè dell'area sezionale, sistemati in ordine ascendente di sezione dal centro verso la circonferenza esterna del cavo medesimo, singoli fili di diametro crescente ma non proporzionale (meglio se in progressione aurea) stabilizza i fili più piccoli per quanto riguarda le risonanze prodotte dal flusso di corrente lungo il cavo.
CAVO A MULTI CONDUTTORI
CAMPO DELL'INVENZIONE Questa invenzione si riferisce a cavi elettrici composti da una pluralità di fili adibiti alla conduzione dell'energia elettrica. Si riferisce, più in particolare, ad un cavo elettrico multiconduttore migliorato che è stato progettato e costruito per sopprimere le risonanze del cavo e per aumentarne le caratteristiche di trasmissione del segnale e della potenza elettrica.
E' da tempo riconosciuto che una potenza elettrica efficiente nonché le applicazioni circa la trasmissione dei segnali richiedono l'uso di un cavo elettrico multifilare; cioè cavi che abbiamo una molteplicità di conduttori elettrici. In alcuni cavi a multiconduttore tutti i fili sono della stessa area sezionale. Altri hanno sezioni di diversa area. I fili sono comunemente intrecciati lungo l'asse longitudinale del cavo, ricoperti da uno schermo isolante che ricopre il corpo dei fili radialmente rispetto al cavo. Per motivi che sono ben conosciuti in elettricità e che non hanno bisogno di ulteriori spiegazioni, alcuni cavi a multiconduttore sono caratterizzati da migliori proprietà elettriche e meccaniche rispetto ad un cavo a singolo conduttore. Fra le più note di queste accresciute proprietà ci sono la coerenza di fase e la fedeltà nel caso di cavi per la trasmissione di segnali audio, riduzione di perdita di potenza elettrica e miglioramento del rapporto peso/potenza nel caso di cavi di potenza elettrica. Ulteriori miglioramenti nella linea di trasmissione della potenza elettrica furono realizzati pochi anni fa sostituendo il rame con l'alluminio: mentre l'alluminio ha una minor conduttività elettrica rispetto al rame, la sua densità è sufficientemente minore rispetto al rame tale da compensare la sua minor conduttività consentendo un rapporto conduttività/peso migliore rispetto al rame. La presente invenzione si rivolge ad un problema che si incontra a vari livelli in tutti i cavi elettrici a multiconduttore: ridurre o eliminare le risonanze nei cavi. Cioè le vibrazioni risuonanti dei singoli fili che tendono a verificarsi in un cavo elettrico multiconduttore specialmente nelle linee di trasmissione di potenza elettrica. Mentre il problema delle risonanze è più accentuato nelle linee di trasmissione di potenza elettrica, può anche essere rilevato, pur se in misura inferiore, nei cavi di trasmissione di segnale audio. In tutti i cavi nei quali si verifica, la risonanza ha precise conseguenze indesiderate di cui parlerò: per questo motivo la riduzione o la eliminazione di queste risonanze è altamente auspicabile. Il fenomeno delle risonanze elettriche in un cavo elettrico a multiconduttori è ben conosciuto da coloro i quali si interessano di elettricità e perciò necessita di essere spiegato con pochi dettagli in questa sede per consentire una chiara e completa comprensione della presente invenzione. E' sufficiente dire che il flusso di corrente elettrica che attraversa un cavo a multiconduttore produce come delle attrazioni e corrispondenti forze opposte di repulsione fra i singoli fili in ogni posizione lungo il cavo; il flusso di corrente attraversa il cavo con multiconduttori a diverse sezioni, quindi le cariche elettriche prodotte nei fili da detto flusso sono direttamente proporzionali all'area sezionale dei singoli fili. La forza efficace di repulsione che agisce fra fili adiacenti di diversa sezione è uguale o proporzionale al carico nel filo più piccolo; questa forza sollecita i fili lateralmente, incontra l'azione d'una forza di resistenza essenzialmente resiliente creata dalle proprietà elastiche e dal potenziale nei diversi fili, dal supporto reciproco fra i fili e dal vincolo radiale dello schermo di cavo. Le fluttuazioni nel flusso di corrente che attraversa i fili producono corrispondenti fluttuazioni nel carico dei medesimi e quindi nelle forze di repulsione fra fili adiacenti. Le stesse fluttuazioni interagiscono con le forze di resistenza resilienti sul filo di modo che tendono a causare i relativi movimenti laterali in avanti e indietro cioè le vibrazioni dei fili. I movimenti di vibrazione risultanti o spostamenti dei fili del cavo variano la loro reattanza e perciò introducono ulteriori fluttuazioni e parti di frequenze nel flusso di corrente del cavo. Nel caso di cavi multiconduttori per trasmissione di corrente alternata o di segnale, il flusso di corrente nei cavi di conseguenza fluttua e quindi tende a causare almeno alcuni gradi di vibrazione dei fili nel modo già descritto. Le vibrazioni dei fili spesso capitano tuttavia anche nei cavi multiconduttori con flusso di corrente continua. Questo è dovuto al fatto che ogni momentanea punta od altra temporanea fluttuazione nella corrente continua che attraversa i fili tende a causare i relativi spostamenti dei fili e produce una rilevante modifica nella reattanza dei fili medesimi. Questo cambio di reattanza tende a contrapporsi alla originale fluttuazione di corrente e perciò tende a riportare i fili alla loro originaria posizione. Durante questo ritorno alla loro posizione originaria i fili sopportano ancora spostamenti relativi che cambiano la loro reattanza ed introducono ulteriori fluttuazioni nel flusso di corrente nei (Continua a pagina 8)
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