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电机温升计算公式实例?

电机 2024-08-16 23:00

一、电机温升计算公式实例?

电机绕组温升公式

绕组温升公式:

△t=(r2-r1)/r1*(234.5+t1)-(t2-t1)

▽t---绕组温升

r1---实验开始的电阻 (冷态电阻)

r2---实验结束时的电阻 (热态电阻)

k---对铜绕组,等于234.5;对于铝绕组:225

t1---实验开始时的室温

t2---实验结束时的室温

电机温升公式θ=(r2-r1)/r1*(235+t1)+t1-t2(k)

r2-试验结束时的绕组电阻,ω;

r1-试验初始时的绕组电阻,ω;

t1-试验初始时的绕组温度(一般指室温),℃;

t2-试验结束时的冷却介质温度(一般指室温),℃。

235是铜线,铝线为225

二、电机温升计算公式是什么?

电机温升公式θ=(R2-R1)/R1*(235+t1)+t1-t2(K)

R2-试验结束时的绕组电阻,Ω;

R1-试验初始时的绕组电阻,Ω;

t1-试验初始时的绕组温度(一般指室温),℃;

t2-试验结束时的冷却介质温度(一般指室温),℃。235是铜线,铝线为225

三、电机温升软件

电机温升软件的重要性

在现代工业中,电机作为各种设备和机器的动力来源,扮演着至关重要的角色。然而,电机在工作过程中会产生热量,而过高的温升会对电机性能造成影响,甚至损坏电机。因此,使用电机温升软件来监测和管理电机的温升变得至关重要。

什么是电机温升软件?

电机温升软件是一种专门设计用于监测电机温度并进行分析的工具。通过实时监测电机工作时的温升情况,用户可以及时发现问题并采取相应措施,以确保电机正常工作并延长其使用寿命。

电机温升软件的功能

电机温升软件通常具有以下功能:

  • 实时监测电机温度
  • 生成温升曲线图
  • 警报功能,提醒用户温升超过设定阈值
  • 数据存储和分析
  • 自定义设置,适应不同类型的电机

通过这些功能,用户可以全面了解电机的温升情况,及时发现异常,并做出相应处理,以确保设备的正常运行。

为什么使用电机温升软件?

使用电机温升软件有多重好处:

  • 提高电机运行效率
  • 延长电机使用寿命
  • 预防电机过热损坏
  • 减少维护成本

通过监测电机温升情况并及时处理问题,可以避免不必要的损失,确保设备的稳定运行。

如何选择适合的电机温升软件?

在选择电机温升软件时,需要考虑以下因素:

  • 软件的功能是否满足需求
  • 软件的易用性和稳定性
  • 是否有及时的技术支持
  • 价格是否适中

通过综合考虑这些因素,选择一款适合自己需求的电机温升软件是至关重要的。

结语

电机温升软件在现代工业中具有重要意义,能够帮助用户监测电机的温升情况,保障设备的正常运行。选择适合自己需求的电机温升软件,并合理利用其功能,将对工作效率和设备寿命产生积极影响。

四、电机温升计算?

电机温升公式θ=(R2-R1)/R1*(235+t1)+t1-t2(K)

R2-试验结束时的绕组电阻,Ω;

R1-试验初始时的绕组电阻,Ω;

t1-试验初始时的绕组温度(一般指室温),℃;

t2-试验结束时的冷却介质温度(一般指室温),℃。235是铜线,铝线为225

扩展资料:

温升是指电动机在额定运行状态下,定子绕组的温度高出环境温度的数值(环境温度规定为35℃或40℃以下,如果铭牌上未标出具体数值,则为40℃)

导体通流后产生电流热效应,随着时间的推移, 导体表面的温度不断地上升直至稳定。稳定的判断条件是在所有测试点在1个小时测试间隔内前后温差不超过2K,此时测得任意测试点的温度与测试最后1/4周期环境温度平均值的差值称为温升,单位为K。

为验证电子产品的使用寿命、稳定性等特性,通常会测试其重要元件(IC芯片等)的温升,将被测设备置于高于其额定工作温度(T=25℃)的某一特定温度(T=70℃)下运行,稳定后记录其元件高于环境温度的温升,验证此产品的设计是否合理。

电气类产品中:电动机的额定温升,是指在设计规定的环境温度(40℃)下,电动机绕组的最高允许温升,它取决于绕组的绝缘等级。

温升取决于电动机运行中发热情况和散热情况。常根据温升判断电动机散热是否正常。

电动机温度是指电动机各部分实际发热温度,它对电动机的绝缘材影响很大,温度过高会使绝缘老化缩短电动机寿命,甚至导致绝缘破坏·为使绝缘不致老化和破坏,对电动机绕组等各部分温度作了一不定期的限制,这个温度限制就是电动机的允许温度。

五、线圈温升计算公式?

绕组温升公式: △t=(R2-R1)/R1*(234.5+t1)-(t2-t1) ▽t---绕组温升 R1---实验开始的电阻 (冷态电阻) R2---实验结束时的电阻 (热态电阻) k---对铜绕组,等于234.5;对于铝绕组:225 t1---实验开始时的室温 t2---实验结束时的室温 电机温升公式θ=(R2-R1)/R1*(235+t1)+t1-t2(K) R2-试验结束时的绕组电阻,Ω; R1-试验初始时的绕组电阻,Ω; t1-试验初始时的绕组温度(一般指室温),℃; t2-试验结束时的冷却介质温度(一般指室温),℃。 

235是铜线,铝线为225 电阻发温升计算公式:Q=(Rr-Re)/Re x (235+te)+te-tk Rr:发热状态下的绕组电阻。 Re:冷却状态下的绕组电阻。 te:测量Re时的环境温度,也就是实验开始时的绕组温度。 tk:做温升实验结束时的环境温度。

六、铜排温升计算公式?

铜排是一种大电流导电产品,适用于高低压电器、开关触头、配电设备、母线槽等电器工程,也广泛用于金属冶炼、电化电镀、化工烧碱等超大电流电解冶炼工程。电工铜排具有电阻率低、可折弯度大等优点。

  铜排又称铜母线、铜母排或铜汇流排、接地铜排,是由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体,由铝质材料制作的称为铝排,在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。铜母线的质量要求执行的是GB/T5585.1-2005标准。

铜排温升要怎么控制——铜排温升的控制:

  铜排温升实验的铜排材料需要要用纯铜,t1铜排或t2铜排,表面要涂黑色无光漆,通常是横放,如果立放的话,温升肯定会小一些。铜排温升允许温升取决于环境温度,一般工作温度控制在70度以下。铜排载流量介质120X10双拼铜排,环境温度为25度时,当导体垂直放置时,安全载流量为4100A(导体温度70度),导体扁平放置时,安全载流量为4100*92%=3772A;但环境温度若升至40度时,安全载流量大约相当于上述的80%,即约3280A和3015A。3、2400A时温度达70度,可能环境温度较高或散热较差。举例:t2铜排允许通过的电流为2000A,铜排温升不得超过50℃。

  铜排温升要怎么控制——铜排允许温升问题:

  1、允许温升取决于环境温度,一般工作温度控制在70度以下。

  2、载流介质120X10双拼铜排,环境温度为25度时,当导体垂直放置时,安全载流量为4100A(导体温度70度),导体扁平放置时,安全载流量为4100*92%=3772A;但环境温度若升至40度时,安全载流量大约相当于上述的80%,即约3280A和3015A。

  3、2400A时温度达70度,可能环境温度较高或散热较差。

铜排温升要怎么控制——铜排的用途:

  由于铜的导电性能等优于铝,铜排在电气设备,特别是成套配电装置中得到了广泛的应用;一般在配电柜中的A、B、C、N相母排和PE母排均采用铜排;铜排在使用中一般标有相色字母标志或涂有相色漆,A相铜排标识为“黄”色,B相为“绿”色,C相为“红”色,N相为“淡蓝”色,PE母线为“黄绿”双色。

  铜排主要是用在一次线路上(大电流的相线、零线、地线都会用到铜排),在电柜上较大电流的一次元器件的连接都是用铜排,比如一排电柜在柜与柜之间连接的是主母排,主母排分到每面电柜的开关电气(隔离开关、断路器等)上的是分支母排。铜排有镀锡的也有裸铜排,在电柜中铜排连接处一般都要做镀锡处理和压花处理或者加导电膏。空余处就有加热缩套管防护,也有些是用绝缘油漆的。用铜排最主要考虑的是载流量,根据电流大小选用适合的铜排,连接处的螺丝一定要上紧,否则电流大时会出现烧熔铜排的可能。

七、水流温升计算公式?

Q= cm(t2-t1) Q--水升温时吸的热(焦)

c--水的比热容(焦/千克摄氏度)

t2--水后来的温度(摄氏度)

t1--水开始的温度(摄氏度)

八、金属温升计算公式?

p=cm(T1-T0)/864/t c是物料的比热,m是物料的质量,T1是加热温度,T0初始温度,t是加热的时间单位小时

九、电缆温升计算公式?

ΔT = I²Rt / (mC)

其中,ΔT表示电缆温升,单位为摄氏度;I表示电流,单位为安培;Rt表示电缆电阻,单位为欧姆;m表示电缆质量,单位为千克;C表示电缆比热容,单位为焦/千克·摄氏度。

这个公式的意义是,电缆温升与电流、电缆电阻、电缆质量和电缆比热容有关。当电流越大、电缆电阻越大、电缆质量越小、电缆比热容越小时,电缆温升就会越高。

需要注意的是,这个公式只是一个理论计算公式,实际情况中还需要考虑多种因素,例如环境温度、散热条件等等。因此,在实际应用中需要根据具体情况进行综合考虑和计算。

十、ul电机温升标准?

电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H、C、N、R级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。温度等级A级 E级B级 F级 H级 C级 N级 R级最高温度105 120 130 155 180 200 220 240(℃)绕组温升限值60 75 80 105 125 135 150 170(K)性能参考温度80 95 100 120 145 155 170 190(℃)