Poznaj Vibromera.com — naszą nową międzynarodową witrynę. Odwiedź Vibromera.com →

Darmowe narzędzie inżynieryjne

Kalkulator rezystancji uzwojenia silnika

Prawidłowy pomiar rezystancji uzwojeń w przypadku różnicy temperatur. Obsługuje uzwojenia miedziane i aluminiowe. Obejmuje kontrolę asymetrii 3-fazowej — >2% między fazami oznacza problem.

Miedź i aluminium IEEE / IEC Nierównowaga fazowa
Kontrola nierównowagi 3-fazowej (opcjonalnie — wprowadź wszystkie trzy)
Faza A–B (Ω)
Faza B–C (Ω)
Faza C–A (Ω)

Wyniki

Skorygowana rezystancja w temperaturze docelowej
Współczynnik temperaturowy α
Zmiana rezystancji
Współczynnik korekcji

Wzór korekcji temperaturowej

Rezystancja przewodnika zmienia się liniowo wraz z temperaturą. Standardowy wzór korekcyjny wygląda następująco:

  • R₁ — mierzona rezystancja w temperaturze T₁
  • R₂ — skorygowana rezystancja przy temperaturze docelowej T₂
  • k — stała materiałowa: 234,5 dla miedzi, 225,0 dla aluminium

Właściwości materiału

Materiałα w temperaturze 20°C (1/°C)stała kρ w 20°C (Ω·m)
Miedź (wyżarzana)0.00393234.51,724 × 10⁻⁸
Aluminium0.00403225.02,650 × 10⁻⁸

Nierównowaga rezystancji fazowej

W przypadku silników trójfazowych porównaj rezystancję między fazami:

Nierównowaga % = (R_max − R_min) / R_avg × 100%
  • < 1% — Doskonały, normalny stan
  • 1–2% — Akceptowalne, monitoruj
  • > 2% — Problem: możliwe zwarcie zwojów, słabe połączenia lub degradacja uzwojenia
  • > 5% — Poważne: silnik należy wycofać z eksploatacji w celu naprawy

⚠️ Ważne: Wszystkie trzy odczyty fazowe muszą być wykonane w tej samej temperaturze. Przed pomiarem należy odczekać, aż silnik osiągnie równowagę termiczną (co najmniej 30 minut bezczynności w przypadku dużych silników).

Wskazówka: Dla silników mierzonych na gorąco po pracy można wstecznie obliczyć temperaturę uzwojenia: T_hot = (R_hot/R_cold) × (k + T_cold) − k. Pomaga to ocenić obciążenie klasy cieplnej izolacji.

Vibromera — Przenośne urządzenie do wyważania & analizy drgań
Profesjonalne urządzenia i oprogramowanie do wyważania w terenie. Używane w ponad 50 krajach.
Dowiedz się więcej
Kategorie:

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko jest inżynierem analizy wibracji oraz założycielem i prezesem firmy Vibromera. Od ponad 15 lat wyważa maszyny wirujące w terenie, a nie na stanowisku badawczym: mulczery, wentylatory przemysłowe, kruszarki, wirówki, wały i wrzeciona. To właśnie z tej pracy wyrosły przyrządy Balanset — zaprojektowano je jako narzędzie, które specjalista może zabrać do maszyny i obsłużyć samodzielnie, na miejscu, a nie jako sprzęt laboratoryjny. Vibromera powstała w 2017 roku, a od 2023 roku ma siedzibę w Porto w Portugalii. Tutaj odbywają się prace rozwojowe, montaż i wsparcie linii Balanset. Flagowym przyrządem jest Balanset-1A, przenośny analizator do wyważania w jednej i w dwóch płaszczyznach oraz do diagnostyki wibracji. Nikolai osobiście uczestniczy we wsparciu klientów, w rozwiązywaniu trudnych przypadków wyważania i w rozwoju oprogramowania. Pracuje z klientami na całym świecie, w każdym języku.

WhatsApp
Balanset-1A · €1975Zapytaj inżyniera