Title: Experimentální sestava pro studium tepelného namáhání izolace vinutí
Other Titles: Experimental test field for studying of thermal stressing of winding insulation
Authors: Liška, Marek
Advisor: Martínek Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Rot David, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2024
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/56827
Keywords: asynchronní motor;ohřev vinutí;tepelné ztráty;izolační materiály;měření teploty;analýza dat;labview;teplotní senzor;ustálený teplotní stav;tepelná vodivost;osciloskop;časová konstanta;teplotní charakteristiky;degradační procesy.
Keywords in different language: asynchronous motor;winding heating;thermal losses;insulation materials;temperature measurement;data analysis;labview;temperature sensor;steady-state temperature;thermal conductivity;oscilloscope;time constant;temperature characteristics;degradation processes.
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou ohřevu závitu vinutí asynchronního motoru a degradace jeho izolace při překročení povolené teploty. Práce zkoumá teoretické aspekty přenosu tepla a aplikuje je na praktické příklady ohřevu závitů elektrických strojů. Hlavním aspektem práce je poté tvorba měřícího zařízení a samotné měření oteplení vzorku, kterým je závit asynchronního motoru. Poslední kapitoly detailně popisují výsledky měření oteplení vzorku procházeného elektrickým proudem a jejich zpracování. Měření bylo prováděno při různých hodnotách primárního proudu a teplota byla vzorkována každých 250 ms, což umožnilo detailní sledování teplotních změn a analýzu ustáleného teplotního stavu. Z výsledků je patrné, že opravdu došlo k potvrzení původního předpokladu, tedy dochází k většímu oteplení ohybů než částí rovných. Rozdíl mezi oteplením zahnutých částí oproti částem rovným byl téměř 14 °C, a to konkrétně při měření, kdy sekundární částí obvodu protékal proud 1056,5 A. Nabízí se tedy myšlenka, že může izolace degradovat více v ohybech, neboť v nich dochází k většímu oteplení při průchodu elektrickým proudem.
Abstract in different language: This thesis addresses the issue of heating the winding turns of an asynchronous motor and the degradation of its insulation when the permissible temperature is exceeded. The work examines the theoretical aspects of heat transfer and applies them to practical examples of heating in electric machine windings. The main focus of the thesis is the development of a measuring device and the actual measurement of the temperature increase in a sample, specifically a winding turns of an asynchronous motor. The final chapters provide a detailed description of the temperature measurement results of the sample through which electric current was passed and their processing. The measurements were conducted at various values of primary current, and the temperature was sampled every 250 ms, allowing for detailed monitoring of temperature changes and analysis of the steady-state temperature condition. The results clearly confirm the original hypothesis, indicating that there is indeed greater heating of the bends than the straight sections. The difference in temperature rise between the bent sections and the straight sections was almost 14 °C, specifically in measurements where a current of 1056.5 A flowed through the secondary part of the circuit. This suggests that the insulation may degrade more in the bends, as they experience greater heating when electric current passes through them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Marek_Liska.pdfPlný text práce3,71 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG-MartinekP-17409.pdfPosudek vedoucího práce59,46 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG-RotD-56030.pdfPosudek oponenta práce68,02 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce41,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/56827

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.