კომპონენტის ტემპერატურის ზღვრების კალკულატორი | Vibromera.eu • პორტატული ბალანსიორი, ვიბრაციის ანალიზატორი "Balanset" დინამიური ბალანსირების სამსხვრევებისთვის, ვენტილატორებისთვის, მულჩერებისთვის, კომბაინებზე, ლილვებზე, ცენტრიფუგებზე, ტურბინებსა და სხვა მრავალ როტორზე კომპონენტის ტემპერატურის ზღვრების კალკულატორი | Vibromera.eu • პორტატული ბალანსიორი, ვიბრაციის ანალიზატორი "Balanset" დინამიური ბალანსირების სამსხვრევებისთვის, ვენტილატორებისთვის, მულჩერებისთვის, კომბაინებზე, ლილვებზე, ცენტრიფუგებზე, ტურბინებსა და სხვა მრავალ როტორზე
კალკულატორების სიაზე დაბრუნება

კომპონენტის ტემპერატურის ლიმიტების კალკულატორი

აღჭურვილობის კომპონენტების დასაშვები სამუშაო ტემპერატურის გამოთვლა

გაანგარიშების პარამეტრები

ISO 13381-1 სტანდარტისა და აღჭურვილობის მწარმოებლის სახელმძღვანელო პრინციპების საფუძველზე











ტემპერატურის ლიმიტები

მაქსიმალური სამუშაო ტემპერატურა:
სიგნალიზაციის ტემპერატურა (80%):
ტემპერატურის აწევის ლიმიტი:
სიმაღლის დერივაცია:

ტემპერატურის ზონის კლასიფიკაცია:

ზონა A (ნორმალური): < 60% ლიმიტი - კარგ მდგომარეობაში
ზონა B (მისაღები): ლიმიტი 60-80% – რეგულარულად აკონტროლეთ
ზონა C (განგაში): ლიმიტი 80-100% – გამოიკვლიეთ მიზეზი
ზონა D (სიგნალიზაცია): > ლიმიტი 100% – საჭიროა დაუყოვნებელი ქმედება

როგორ მუშაობს კალკულატორი

საცნობარო სტანდარტები

საერთაშორისო სტანდარტები:

  • ISO 13381-1 – მანქანების მდგომარეობის მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა – პროგნოზირება
  • IEC 60034-1 – მბრუნავი ელექტრო მანქანები – ნომინალური ღირებულება და მახასიათებლები
  • IEEE 112 – პოლიფაზური ინდუქციური ძრავების სტანდარტული ტესტირების პროცედურა
  • ISO 281 – მოძრავი საკისრები – დინამიური დატვირთვის ნომინალური მაჩვენებლები და ნომინალური მომსახურების ვადა
  • API 670 – დანადგარების დაცვის სისტემები (ტემპერატურის მონიტორინგი)

ტემპერატურის აწევის გაანგარიშება

გარემოს ტემპერატურის მატება გამოითვლება შემდეგი ფაქტორების საფუძველზე:

  • კომპონენტის სითბოს გამომუშავება
  • გაგრილების ეფექტურობა
  • სამუშაო ციკლი და დატვირთვის ფაქტორი
  • გარემო პირობები

სტანდარტული ტემპერატურის ლიმიტები

საერთო კომპონენტების ტიპური მაქსიმალური ტემპერატურა:

  • ბურთულიანი საკისრები: 100-120°C (212-248°F)
  • ლილვაკებიანი საკისრები: 110-130°C (230-266°F)
  • ძრავის კლასი F: 155°C (311°F) ცხელი წერტილი
  • ჰიდრავლიკური ზეთი: 60-80°C (140-176°F)
  • გადაცემათა კოლოფის ზეთი: 80-90°C (176-194°F)

სიმაღლის დერივაცია

მაღალ სიმაღლეზე ტემპერატურის შეზღუდვები უნდა შემცირდეს:

  • 0-1000 მ: დეგრადაციის გარეშე
  • 1000-2000 მ: -5°C 1000 მეტრზე
  • 2000-4000 მ: -10°C 1000 მეტრზე
  • > 4000 მ: განსაკუთრებული განხილვაა საჭირო

ძრავის იზოლაციის კლასები

კლასი მაქსიმალური ტემპერატურა ტიპიური აწევა ცხელი წერტილი
105°C 60°C +5°C
B 130°C 80°C +10°C
155°C 105°C +10°C
180°C 125°C +15°C

ტემპერატურის ეფექტები

  • საკისრის სიცოცხლის ხანგრძლივობა: ყოველ 15°C-ზე მეტი ტემპერატურისთვის განახევრდება
  • ძრავის სიცოცხლის ხანგრძლივობა: ყოველ 10°C-ზე მეტი ტემპერატურისთვის განახევრდება
  • ზეთის სიცოცხლის ხანგრძლივობა: განახევრდება ყოველ 8-10°C-ზე ტემპერატურის მომატებისას
  • ბეჭდის სიცოცხლის ხანგრძლივობა: მნიშვნელოვნად შემცირებულია ლიმიტების ზემოთ

საუკეთესო პრაქტიკა

  • ტემპერატურის გაზომვა რამდენიმე წერტილში
  • გაითვალისწინეთ პიკური და საშუალო ტემპერატურები
  • სეზონური ვარიაციების გათვალისწინება
  • ტენდენციის მონიტორინგი აბსოლუტური მნიშვნელობების ნაცვლად
  • უზრუნველყოთ სათანადო ვენტილაცია და გაგრილება
  • რეგულარულად გაწმინდეთ გამაგრილებელი ფარფლები და ფილტრები

გამოყენების მაგალითები და მნიშვნელობის შერჩევის სახელმძღვანელო

მაგალითი 1: სამრეწველო ძრავა

სცენარი: 75 კვტ სიმძლავრის ძრავა ცხელ ქარხნულ გარემოში

  • კომპონენტი: ძრავის გრაგნილები
  • იზოლაციის კლასი: F (155°C)
  • გარემო: 40°C
  • სიმაღლე: 500 მ
  • მოვალეობა: უწყვეტი
  • გაგრილება: იძულებითი ჰაერი (TEFC)
  • შედეგი: მაქს.: 145°C, სიგნალიზაცია: 116°C
  • ნორმალური ოპერაცია: მოსალოდნელია 90-110°C
მაგალითი 2: გადაცემათა კოლოფის საკისრები

სცენარი: მაღალსიჩქარიანი გადაცემათა კოლოფის როლიკებით საკისრები

  • კომპონენტი: ლილვაკებიანი საკისრები
  • იზოლაცია: არ არის შესაფერისი
  • გარემო: 25°C
  • სიმაღლე: 0 მ (ზღვის დონე)
  • მოვალეობა: პერიოდული
  • გაგრილება: ზეთის გაგრილება
  • შედეგი: მაქს.: 120°C, სიგნალიზაცია: 96°C
  • კარგი პრაქტიკა: შეინახეთ 85°C-ზე დაბალ ტემპერატურაზე
მაგალითი 3: ჰიდრავლიკური სისტემა

სცენარი: მობილური ჰიდრავლიკური ენერგიის ბლოკი

  • კომპონენტი: ჰიდრავლიკური ზეთი
  • იზოლაცია: არ არის შესაფერისი
  • გარემო: 35°C (ზაფხული)
  • სიმაღლე: 1500 მ
  • მოვალეობა: პერიოდული
  • გაგრილება: ჰაერ-ზეთის გამაგრილებელი
  • შედეგი: მაქს.: 75°C, სიგნალიზაცია: 60°C
  • კრიტიკული: ზეთი სწრაფად იშლება > 80°C ტემპერატურაზე

როგორ ავირჩიოთ მნიშვნელობები

კომპონენტის ტიპის შერჩევა
  • საკისრები:
    • ბურთი: სტანდარტული სამუშაო, ზომიერი ტემპერატურა
    • როლიკერი: მძიმე დატვირთვის, მაღალი ტემპერატურისთვის შესაფერისი
    • ყდის: ზეთის ფენა, რომელიც მგრძნობიარეა ტემპერატურის მიმართ
  • ძრავები:
    • გრაგნილები: შიდა ცხელი წერტილის ტემპერატურა
    • ზედაპირი: კორპუსის/ჩარჩოს ტემპერატურა
    • საკისრები: შეამოწმეთ ცალკე
  • სითხეები:
    • ჰიდრავლიკური: 60-80°C ტიპიური მაქს.
    • გადაცემათა კოლოფის ზეთი: ტიპიური მაქსიმუმ 80-90°C
    • გამაგრილებლები: სისტემაზე დამოკიდებული
იზოლაციის კლასის სახელმძღვანელო
  • A კლასი (105°C): ძველი ძრავები, შეზღუდული სიცოცხლის ხანგრძლივობით
  • B კლასი (130°C): სტანდარტული სამრეწველო
  • კლასი F (155°C): დღეს ყველაზე გავრცელებული
  • კლასი H (180°C): მძიმე დატვირთვები, სპეციალური გამოყენება
  • Note: ძრავები ხშირად იყენებენ F კლასის იზოლაციას B კლასის აწევით
გარემოს ტემპერატურა
  • შიდა სამრეწველო: ტიპიური ტემპერატურა 25-40°C
  • გარე ზომიერი ტემპერატურა: -20-დან +40°C-მდე დიაპაზონი
  • ტროპიკული/უდაბნო: 50°C-მდე
  • არქტიკა: -40°C-მდე
  • გამოიყენეთ ყველაზე ცუდი შემთხვევა: ყველაზე ცხელი მოსალოდნელი გარემო
გაგრილების ტიპი: ზემოქმედება
  • ბუნებრივი კონვექცია:
    • შეზღუდული გაგრილების სიმძლავრე
    • მგრძნობიარეა ბლოკირების მიმართ
    • დერატირება 10-20%-ით
  • იძულებითი ჰაერი:
    • სტანდარტული ძრავებისთვის
    • შეამოწმეთ ვენტილატორის მუშაობა
    • რეგულარულად გაწმინდეთ ფილტრები
  • წყლის/ზეთის გაგრილება:
    • ყველაზე ეფექტური
    • გამაგრილებლის ტემპერატურის მონიტორინგი
    • შეამოწმეთ ნაკადის სიჩქარე
ტემპერატურის გაზომვის წერტილები
  • ძრავები: გრაგნილი RTD-ები, საკისრების კორპუსები, ზედაპირი
  • საკისრები: გარე რბოლა, კორპუსი, ზეთის გადინება
  • გადაცემათა კოლოფები: ზეთის კარტერი, საკისრების არეალი, კორპუსი
  • ტუმბოები: საკისრების კორპუსები, დალუქვის ადგილები, კორპუსი
  • საუკეთესო პრაქტიკა: ყველა წერტილის ტრენდი, სიგნალიზაცია ყველაზე ცხელ წერტილებზე

© 2024 სამრეწველო აღჭურვილობის კალკულატორები. ყველა უფლება დაცულია.

📘 სრული სახელმძღვანელო: ტემპერატურის ლიმიტების კალკულატორი

🎯 რას აკეთებს ეს კალკულატორი

განსაზღვრავს აღჭურვილობის კომპონენტების დასაშვებ ტემპერატურულ ზღვრებს: საკისრები, ძრავები, ჰიდრავლიკური სისტემები.
IEC 60034-1 და IEEE 112 სტანდარტების შესაბამისად, ითვალისწინებს მუშაობის პირობებს, გაგრილებას და სიმაღლის ეფექტებს.

💼 ძირითადი აპლიკაციები

  • საკისრის მონიტორინგი: თერმომეტრი საკისრის კორპუსზე 95°C-ს აჩვენებს. ლიმიტი: 110°C. შეფასება: 86% – გამაფრთხილებელი ზონა. შეამოწმეთ შეზეთვა.
  • ძრავის დაცვა: 160 კვტ ძრავა, F კლასის იზოლაცია. ხვეულის ტემპერატურა (RTD): 142°C. ლიმიტი: 155°C. ნორმალური, 13°C ზღვარი.
  • მაღალი სიმაღლე: აღჭურვილობა 2500 მეტრზე. ჰაერის სიმკვრივე 24%-ით დაბალია. ტემპერატურა 10-12°C-ით იზრდება. გამოსავალი: ლიმიტების შემცირება ან იძულებითი გაგრილება.
  • ჰიდრავლიკური სისტემა: ზეთის ტემპერატურა: 78°C. ლიმიტი: 70°C. გადახურდა 8°C-ზე. შეამოწმეთ გამაგრილებლის ტევადობა.

იზოლაციის კლასები (IEC 60034-1):

  • B კლასი: 130°C (ძველი სტანდარტი)
  • კლასი F: 155°C (თანამედროვე სტანდარტი)
  • H კლასი: 180°C (მძიმე სამუშაო)

ზოგადი წესი: იზოლაციის სიცოცხლის ხანგრძლივობა ორმაგდება სამუშაო ტემპერატურის ყოველ 10°C-ით შემცირებისას.

⚠️ კრიტიკული ფაქტორები

  • 1000 მ-ზე მეტი სიმაღლისთვის საჭიროა დერატიფიცირება: -3-5°C ან -3% სიმძლავრე 1000 მეტრზე
  • არასაკმარისმა შეზეთვამ შეიძლება გააორმაგოს საკისრების ტემპერატურა
  • გაგრილების გადასასვლელების დაბლოკვა იწვევს ტემპერატურის 30-50°C-ით მატებას.
  • 10%-ით გადატვირთვა ტემპერატურას 15-20°C-ით ზრდის

კატეგორიები:

ka_GEKA
WhatsApp