Pytanie 1
Korzystając z podanego wzoru i tabeli wyznacz wartość rezystancji izolacji uzwojeń silnika w temperaturze
20 oC, jeżeli rezystancja izolacji uzwojeń tego silnika zmierzona w temperaturze 23 oC wyniosła 6,8 MΩ.
| Współczynniki przeliczeniowe K20 dla rezystancji izolacji uzwojeń silników | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R20 = K20·Rx | |||||||||||||
| Temperatura, w °C | 0 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 44 | 52 | 62 |
| Współczynnik przeliczeniowy K20 | 0,67 | 0,73 | 0,81 | 0,90 | 1,0 | 1,10 | 1,21 | 1,34 | 1,48 | 1,64 | 2,50 | 3,33 | 5,00 |
Brak odpowiedzi na to pytanie.
Obliczenie rezystancji izolacji uzwojeń silnika w temperaturze 20°C wymaga zastosowania odpowiednich współczynników przeliczeniowych, które uwzględniają zmiany rezystancji w zależności od temperatury. W tym przypadku zastosowaliśmy wzór R20 = K20 * Rs, gdzie Rs to zmierzona rezystancja w temperaturze 23°C, a K20 to współczynnik przeliczeniowy dla temperatury 20°C. Z tabeli uzyskujemy wartości K20 = 1,0 dla 20°C i K23 = 1,1 dla 23°C. Zatem, dzieląc zmierzoną rezystancję 6,8 MΩ przez 1,1, uzyskujemy rezystancję w niższej temperaturze, co daje wynik 6,18 MΩ. Jednak w praktyce, biorąc pod uwagę zastosowania w przemyśle, znajomość tych wartości jest kluczowa do oceny stanu izolacji silnika. Izolacja musi spełniać normy, aby zapewniać bezpieczeństwo operacyjne i zapobiegać awariom. Takie obliczenia są standardem w diagnostyce stanu technicznego maszyn elektrycznych.























