Kniha podává zhuštěnou formou celou látku silnoproudé elektrotechniky, a to jak z hlediska vysvětlení principů funkce a vlastností silnoproudých strojů, přístrojů a zařízení, tak i z hlediska jejich provozu, výpočtu a návrhu. V knize jsou probrána nejen zařízení klasická, ale i výhledově perspektivní, např. výkonová elektronika, supravodiče, jaderné elektrárny apod.Kniha je určena nejširšímu okruhu inženýrů a techniků, zajímajících se o obor silnoproudé elektrotechniky nebo pracujících v tomto oboru.
Všechny dosud popsané způsoby jsou pro určení lokálních teplot (oteplení). Měří základě lineární teplotní závislosti
R {(&). Pt) navinutý pásku
tvrdého izolantu (slída, sklotextit) obalený. teplot pólo
vých nástavců synchronních strojů, kruhů nakrátko aj. Řada přístrojů měření chvění takto vybavena dobře potom hodí
k provoznímu vyvažování strojů. Při vzniku
vířivých proudů rtuti měří nesprávnou, vyšší teplotu.
Nejlepší uložení pro měření vývrtu přiměřeného tloušťce spoje. piezoelektrických signál úměrný zrychlení. platinových např. Polohu (fázi) největ-
šího chvění rotoru stroje lze zjistit bud wattmetricky nebo rozkladem vektoru chvění do
dvou kolmých os. Stykové
místo baňka jsou proti vnějšímu ochlazování chráněny tepelným izolantem. Sondy mají dotykové, vhodné pro měře
ní povrchů konstrukčních částí nebo ponoření chladicího média. Pro přímé
měření středního oteplení vlastního vinutí elektrických strojů nejvhodnější použití metody
přírůstku činného odporu mezi teplým studeným stavem stroje.
Termokolory jsou chemické látky např. Odečítání odporu nejlépe přesným odporovým můstkem, kompen
zátorem, elektronickým ohmmetrem. Jsou citlivé do
sažení určité teploty °C, kdy mění barvu.
Termistorové teploměry jsou většinou řešeny jako elektronické přístroje přenosné,
s výměnnými sondami podle požadovaného rozsahu. rotujících část [jsou značné nároky přenos signálu
k měřicímu přístroji kompenzátoru. Výběr metody určen
požadavky měření. praxi nejpoužívanější Fe-konstantan Cu-konstantan.
Termoelektrické články měří principu vzniku napětí spoji dvou různých vhod
ných kovů.
d) Měření teploty oteplení
V praxi měří teplota oteplení různými způsoby přístroji. Jsou vhodné pro zjiš
ťování lokálních teplot např. Sady vyrábí teplot 600 °C. Frekvenční charakteristika kompletního měřícího zařízení musí
být lineární pásmu alespoň 1000 Hz, vlastní snímač nesmí svou hmotností ovlivnit
chvění měřeného stroje být pokud možno něj pevně připojen. Jejich použití předpokládá dobrý
přechod teploty měřené části baňku teploměru. 100 při 100 138,5 Hodí se
pro montáž drážek statorů (na dno, mezi vrstvy vinutí pod klíny), mezi plechy magne
tických obvodů apod.
Kapalinové teploměry lihovou, toluenovou, rtuťovou náplní vhodným dělením stup
nice postačují pro měření teplot chladiva, povrchů apod. válcovém provedení kovové trubce měření teplot chladiva,
ložiskových pánví atd. Výchozí vztah
jř?2 7?l(l "f* $)
984
. Velikost termoelek
trického napětí závislá druhu kovů rozdílu teplot horkého chladného konce článku.vlastních snímaču chvení elektrodynamických jejich cívkách indukuje signál
závislý rychlosti chvení. Přesahující konec fólie těsně přiléhá měřené části.),
oválné čepy ložisek, zadírání ložisek, trhající olejový film kluzných ložisek, rezonance
soustavy rotor-stator-základ stroje řada dalších. formě barevných tužek.
U elektrických strojů točivých jsou nejčastějšími příčinami chvění nevyváženosti ro
torů, spojek, špatná osová vyrovnání soustrojí, magnetické nesouměrnosti (závitová spojení
rotorů synchronních strojů, nerovnoměrná vzduchová mezera asynchronních strojů apod. měření teploty povrchu používá
obalení baňky hliníkovou fólií.
Provedení obvykle drátů mm, spoj délce svařením nebo spájením.
Elektrické teploměry odporové mají měřicí odporový drátek (např. Přenos provádí speciálními rtuťovými rotačními
kontakty. Hodí na
rychlé, informativní měření nepřístupných částí elektrických strojů, např. Signál snímače
musí být před výstupním měřidlem jednou nebo dvakrát integrován, chceme-li zjistit rych
lost nebo amplitudu chvění. Rtuťový teplo
měr nevhodný tam, kde možnost jeho zasažení střídavým magnetickým polem. podpěrných kruhů vinutí, aktivního železa, povrchů strojů,
kruhů tyčí rotorů nakrátko apod