اختبار المقاومة لف

لماذا يجب تحويل مقاومة اللفات المستمرة للمحول أو المحرك إلى 75 درجة مئوية؟

يتمتع مقاوم اللف بالتيار المستمر لأسلاك النحاس والألومنيوم في المحولات والمحركات بمعامل حراري كبير. تختلف نتائج قياس نفس اللف بدرجة كبيرة عند درجات حرارة مختلفة. وللمقارنة عند نفس درجة الحرارة، تحدد اللوائح الكهربائية الصادرة عن اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) تحويل نتائج القياس لمقاومة التيار المستمر لملفات المحركات والمحولات عند درجات حرارة مختلفة إلى درجة حرارة التشغيل (75 درجة مئوية).


وليس مقاوم التيار المستمر لللف فقط، بل يتم أيضًا تحويل مقاومة العزل لملفات المحركات والمحولات إلى درجة حرارة التشغيل (75 درجة مئوية).


صيغة التحويل البسيطة المستخدمة في المصنع هي:
1. R1 = R2 * (T + Δt1) / (T + Δt2).
2. إذا كان الموصل من النحاس: T=235؛ إذا كان الموصل من الألومنيوم: T=225. حيث يمثل Δt1 و Δt2 قيمة درجة حرارة الموصل (°C).
3. إذا علمت أن مقاومة الموصل النحاسي عند 20 درجة مئوية هي R20، فإن مقاومة الموصل عند 75 درجة مئوية تكون:

R75=R20*(235+75)/(235+20)=R20*310/255=1.2157*R20


مقالات ذات صلة:

المجموعة الأكثر اكتمالاً لمجموعات متجه المحولات مع مخططات توصيل اللف
ما مدى أهمية مقاومة لف المحول بالتيار المستمر؟
أفضل 6 أجهزة لاختبار مقاومة لف المحولات عالمياً (بما في ذلك الأسعار)
كيف يجب اختبار مقاومة اللف بشكل مختلف على محولات التيار ومحولات الجهد؟
ما الفرق بين مقاومة التيار المستمر ومقاومة العزل وكيفية اختبارهما؟
8 نصائح لتحسين دقة قياس مقاومة التيار المستمر
لماذا تكون مقاومة اللف المقاسة دائمًا غير دقيقة؟ ربما أغفلت هذه النقاط الست الرئيسية



أجهزة اختبار مقاومة اللف بالتيار المستمر سلسلة Kingrun




شركة Kingrun لأجهزة المحولات المحدودة



المزيد من أجهزة اختبار المحولات من Kingrun