SIST EN 60034-2-1:2015
(Main)Rotating electrical machines - Part 2-1: Standard methods for determining losses and efficiency from tests (excluding machines for traction vehicles) (IEC 60034-2-1:2014)
Rotating electrical machines - Part 2-1: Standard methods for determining losses and efficiency from tests (excluding machines for traction vehicles) (IEC 60034-2-1:2014)
IEC 60034-2-1:2014(B) is intended to establish methods of determining efficiencies from tests, and also to specify methods of obtaining specific losses. This standard applies to d.c. machines and to a.c. synchronous and induction machines of all sizes within the scope of IEC 60034-1. This new edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition: grouping of the test methods into preferred methods and methods for field or routine testing; addition of the details of the requirements regarding instrumentation; addition of the description of tests required for a specific method in the same sequence as requested for the performance of the test.
Drehende elektrische Maschinen - Teil 2-1: Standardverfahren zur Bestimmung der Verluste und des Wirkungsgrades aus Prüfungen (ausgenommen Maschinen für Schienen- und Straßenfahrzeuge) (IEC 60034-2-1:2014)
Machines électriques tournantes - Partie 2-1: Méthodes normalisées pour la détermination des pertes et du rendement à partir d'essais (à l'exclusion des machines pour véhicules de traction) (CEI 60034-2-1:2014)
L'IEC 60034-2-1:2014(B) a pour objet de définir les méthodes de détermination du rendement à partir d'essais et également de spécifier les méthodes permettant de déterminer des pertes spécifiques. La présente norme s'applique aux machines à courant continu ainsi qu'aux machines à courant alternatif, synchrones et à induction, de toutes dimensions, qui entrent dans le domaine d'application de l'IEC 60034-1. Cette nouvelle édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente: regroupement des méthodes d'essai en méthodes préférentielles et en méthodes d'essai sur le terrain ou d'essai individuel de série; ajout des exigences détaillées en matière d'instrumentation; ajout de la description des essais requis pour une méthode spécifique dans la même séquence que celle requise pour la réalisation des essais.
Električni rotacijski stroji - 2-1. del: Metode za ugotavljanje izgub in izkoristka s preskušanjem (razen strojev za vlečna vozila) (IEC 60034-2-1:2014)
Ta del standarda IEC 60034 je namenjen vzpostavitvi metod za ugotavljanje izkoristkov s preskušanjem in določitvi metod za pridobivanje določenih izgub. Ta standard se uporablja za enosmerne naprave ter dvosmerne sinhrone in indukcijske naprave vseh velikosti, ki so zajete v standardu IEC 60034-1.
General Information
Relations
Standards Content (Sample)
SLOVENSKI STANDARD
01-februar-2015
(OHNWULþQLURWDFLMVNLVWURMLGHO0HWRGH]DXJRWDYOMDQMHL]JXELQL]NRULVWNDV
SUHVNXãDQMHPUD]HQVWURMHY]DYOHþQDYR]LOD,(&
Rotating electrical machines - Part 2-1: Standard methods for determining losses and
efficiency from tests (excluding machines for traction vehicles) (IEC 60034-2-1:2014)
Drehende elektrische Maschinen - Teil 2-1: Standardverfahren zur Bestimmung der
Verluste und des Wirkungsgrades aus Prüfungen (ausgenommen Maschinen für
Schienen- und Straßenfahrzeuge) (IEC 60034-2-1:2014)
Machines électriques tournantes - Partie 2-1: Méthodes normalisées pour la
détermination des pertes et du rendement à partir d'essais (à l'exclusion des machines
pour véhicules de traction) (CEI 60034-2-1:2014)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 60034-2-1:2014
ICS:
29.160.01 Rotacijski stroji na splošno Rotating machinery in
general
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.
EUROPEAN STANDARD EN 60034-2-1
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
September 2014
ICS 29.160 Supersedes EN 60034-2:1996 (partially), EN 60034-2-
1:2007
English Version
Rotating electrical machines - Part 2-1: Standard methods for
determining losses and efficiency from tests (excluding
machines for traction vehicles)
(IEC 60034-2-1:2014)
Machines électriques tournantes - Partie 2-1: Méthodes Drehende elektrische Maschinen - Teil 2-1:
normalisées pour la détermination des pertes et du Standardverfahren zur Bestimmung der Verluste und des
rendement à partir d'essais (à l'exclusion des machines Wirkungsgrades aus Prüfungen (ausgenommen Maschinen
pour véhicules de traction) für Schienen- und Straßenfahrzeuge)
(CEI 60034-2-1:2014) (IEC 60034-2-1:2014)
This European Standard was approved by CENELEC on 2014-08-01. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC
Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC
Management Centre or to any CENELEC member.
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation
under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the
same status as the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,
Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,
Turkey and the United Kingdom.
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels
© 2014 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
Ref. No. EN 60034-2-1:2014 E
Foreword
The text of document 2/1742/FDIS, future edition 2 of IEC 60034-2-1, prepared by IEC/TC 2 "Rotating
machinery" was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and approved by CENELEC as
The following dates are fixed:
– latest date by which the document has to be implemented at (dop) 2015-05-01
national level by publication of an identical national
standard or by endorsement
– latest date by which the national standards conflicting with (dow) 2017-08-01
the document have to be withdrawn
This document supersedes EN 60034-2:1996 (partially), EN 60034-2-1:2007.
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CENELEC [and/or CEN] shall not be held responsible for identifying any or all such
patent rights.
This document has been prepared under a mandate given to CENELEC by the European Commission
and the European Free Trade Association.
Endorsement notice
The text of the International Standard IEC 60034-2-1:2014 was approved by CENELEC as a
European Standard without any modification.
In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards indicated:
IEC 60034-2-2 NOTE Harmonized as EN 60034-2-2.
IEC/TS 60034-2-3 NOTE Harmonized as CLC/TS 60034-2-3.
IEC 60044 (Series) NOTE Harmonized as EN 60044 (Series).
- 3 - EN 60034-2-1:2014
Annex ZA
(normative)
Normative references to international publications
with their corresponding European publications
The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are
indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated
references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.
NOTE 1 When an International Publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant
EN/HD applies.
NOTE 2 Up-to-date information on the latest versions of the European Standards listed in this annex is available here:
www.cenelec.eu.
Publication Year Title EN/HD Year
IEC 60027-1 - Letter symbols to be used in electrical EN 60027-1 -
technology -- Part 1: General
IEC 60034-1 2010 Rotating electrical machines -- Part 1: EN 60034-1 2010
Rating and performance
IEC 60034-4 2008 Rotating electrical machines -- Part 4: EN 60034-4 2008
Methods for determining synchronous
machine quantities from tests
IEC 60034-19 - Rotating electrical machines -- Part 19: EN 60034-19 -
Specific test methods for d.c. machines on
conventional and rectifier-fed supplies
IEC 60034-29 - Rotating electrical machines -- Part 29: EN 60034-29 -
Equivalent loading and superposition
techniques - Indirect testing to determine
temperature rise
IEC 60051 Series Direct acting indicating analogue electrical EN 60051 Series
measuring instruments and their
accessories
IEC 60051-1 - Direct acting indicating analogue electrical EN 60051-1 -
measuring instruments and their
accessories -- Part 1: Definitions and
general requirements common to all parts
IEC 60034-2-1 ®
Edition 2.0 2014-06
INTERNATIONAL
STANDARD
NORME
INTERNATIONALE
Rotating electrical machines –
Part 2-1: Standard methods for determining losses and efficiency from tests
(excluding machines for traction vehicles)
Machines électriques tournantes –
Partie 2-1: Méthodes normalisées pour la détermination des pertes et du
rendement à partir d’essais (à l’exclusion des machines pour véhicules
de traction)
INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION
COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
PRICE CODE
INTERNATIONALE
CODE PRIX XD
ICS 29.160 ISBN 978-2-8322-1606-4
– 2 – IEC 60034-2-1:2014 © IEC 2014
CONTENTS
FOREWORD . 5
1 Scope . 7
2 Normative references . 7
3 Terms and definitions . 7
4 Symbols and abbreviations . 12
4.1 Symbols . 12
4.2 Additional subscripts . 13
5 Basic requirements . 14
5.1 Direct and indirect efficiency determination . 14
5.2 Uncertainty . 15
5.3 Preferred methods and methods for customer-specific acceptance tests,
field-tests or routine-tests . 15
5.4 Power supply . 15
5.4.1 Voltage . 15
5.4.2 Frequency . 15
5.5 Instrumentation . 15
5.5.1 General . 15
5.5.2 Measuring instruments for electrical quantities . 16
5.5.3 Torque measurement . 16
5.5.4 Speed and frequency measurement . 16
5.5.5 Temperature measurement . 17
5.6 Units . 17
5.7 Resistance . 17
5.7.1 Test resistance . 17
5.7.2 Winding temperature . 17
5.7.3 Correction to reference coolant temperature . 18
5.8 State of the machine under test and test categories . 18
5.9 Excitation circuit measurements . 19
5.10 Ambient temperature during testing . 19
6 Test methods for the determination of the efficiency of induction machines . 19
6.1 Preferred testing methods . 19
6.1.1 General . 19
6.1.2 Method 2-1-1A – Direct measurement of input and output . 20
6.1.3 Method 2-1-1B – Summation of losses, additional load losses according
to the method of residual loss . 21
6.1.4 Method 2-1-1C – Summation of losses with additional load losses from
assigned allowance . 28
6.2 Testing methods for field or routine-testing . 32
6.2.1 General . 32
6.2.2 Method 2-1-1D – Dual supply back-to-back-test . 33
6.2.3 Method 2-1-1E – Single supply back-to-back-test . 34
6.2.4 Method 2-1-1F – Summation of losses with additional load losses
determined by test with rotor removed and reverse rotation test . 35
6.2.5 Method 2-1-1G – Summation of losses with additional load losses
determined by Eh-star method . 39
6.2.6 Method 2-1-1H – Determination of efficiency by use of the equivalent
circuit parameters . 42
IEC 60034-2-1:2014 © IEC 2014 – 3 –
7 Test methods for the determination of the efficiency of synchronous machines . 47
7.1 Preferred testing methods . 47
7.1.1 General . 47
7.1.2 Method 2-1-2A – Direct measurement of input and output . 48
7.1.3 Method 2-1-2B – Summation of separate losses with a rated load
temperature test and a short circuit test . 50
7.1.4 Method 2-1-2C – Summation of separate losses without a full load test . 55
7.2 Testing methods for field or routine testing . 57
7.2.1 General . 57
7.2.2 Method 2-1-2D – Dual supply back-to-back-test . 57
7.2.3 Method 2-1-2E – Single supply back-to-back-test . 58
7.2.4 Method 2-1-2F – Zero power factor test with excitation current from
Potier-, ASA- or Swedish-diagram . 60
7.2.5 Method 2-1-2G – Summation of separate losses with a load test without
consideration of additional load losses . 64
8 Test methods for the determination of the efficiency of d.c. machines . 65
8.1 Testing methods for field or routine testing . 65
8.1.1 General . 65
8.1.2 Method 2-1-3A – Direct measurement of input and output . 65
8.1.3 Method 2-1-3B – Summation of losses with a load test and d.c.
component of additional load losses from test. 67
8.1.4 Method 2-1-3C – Summation of losses with a load test and d.c.
component of additional load losses from assigned value . 73
8.1.5 Method 2-1-3D – Summation of losses without a load test . 75
8.1.6 Method 2-1-3E – Single supply back-to-back test . 77
Annex A (normative) Calculation of values for the Eh-star method . 80
Annex B (informative) Types of excitation systems . 83
Annex C (informative) Induction machine slip measurement. 84
Annex D (informative) Test report template for method 2-1-1B . 86
Bibliography . 87
Figure 1 – Sketch for torque measurement test . 20
Figure 2 – Efficiency determination according to method 2-1-1A . 21
Figure 3 – Efficiency determination according to method 2-1-1B . 22
Figure 4 – Smoothing of the residual loss data. 27
Figure 5 – Efficiency determination according to method 2-1-1C . 29
Figure 6 – Vector diagram for obtaining current vector from reduced voltage test . 30
Figure 7 – Assigned allowance for additional load losses P . 31
LL
Figure 8 – Efficiency determination according to method 2-1-1D . 33
Figure 9 – Sketch for dual supply back-to-back test . 33
Figure 10 – Efficiency determination according to method 2-1-1E . 34
Figure 11 – Efficiency determination according to method 2-1-1F . 36
Figure 12 – Efficiency determination according to method 2-1-1G . 39
Figure 13 – Eh-star test circuit . 40
Figure 14 – Induction machine, T-model with equivalent iron loss resistor . 42
Figure 15 – Efficiency determination according to method 2-1-1H . 43
Figure 16 – Induction machines, reduced model for calculation . 46
– 4 – IEC 60034-2-1:2014 © IEC 2014
Figure 17 – Sketch for torque measurement test . 49
Figure 18 – Efficiency determination according to method 2-1-2A . 49
Figure 19 – Efficiency determination according to method 2-1-2B . 50
Figure 20 – Efficiency determination according to method 2-1-2C . 56
Figure 21 – Efficiency determination according to method 2-1-2D . 57
Figure 22 – Sketch for dual supply back-to-back test ( I If, f ) . 58
M GM G
Figure 23 – Efficiency determination according to method 2-1-2E . 59
Figure 24 – Single supply back-to-back test for synchronous machines . 59
Figure 25 – Efficiency determination according to method 2-1-2F . 60
Figure 26 – Efficiency determination according to method 2-1-2G . 64
Figure 27 – Sketch for torque measurement test . 66
Figure 28 – Efficiency determination according to method 2-1-3A . 66
Figure 29 – Efficiency determination according to method 2-1-3B . 67
Figure 30 – Sketch for single supply back-to-back test for determination of d.c.
component of additional load losses . 71
Figure 31 – Efficiency determination according to method 2-1-3C . 73
Figure 32 – Efficiency determination according to method 2-1-3D . 76
Figure 33 – Efficiency determination according to method 2-1-3E . 78
Figure 34 – Sketch for single supply back-to-back test . 78
Figure C.1 – Slip measurement system block diagram . 85
Table 1 – Reference temperature . 17
Table 2 – Induction machines: preferred testing methods . 20
Table 3 – Induction machines: other methods . 32
Table 4 – Synchronous machines with electrical excitation: preferred testing methods. 48
Table 5 – Synchronous machines with permanent magnets: preferred testing methods . 48
Table 6 – Synchronous machines: other methods . 57
Table 7 – DC machines: test methods . 65
Table 8 – Multiplying factors for different speed ratios . 74
==
IEC 60034-2-1:2014 © IEC 2014 – 5 –
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________
ROTATING ELECTRICAL MACHINES –
Part 2-1: Standard methods for determining losses and efficiency
from tests (excluding machines for traction vehicles)
FOREWORD
1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by
agreement between the two organizations.
2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committees.
3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.
4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.
5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity
assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any
services carried out by independent certification bodies.
6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.
8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.
9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
International Standard IEC 60034-2-1 has been prepared by IEC technical committee 2:
Rotating machinery.
This second edition cancels and replaces the first edition of IEC 60034-2-1, issued in 2007,
as well as IEC 60034-2A, issued in 1974. This edition constitutes a technical revision.
This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:
a) The test methods are now grouped into preferred methods and methods for field or routine
testing. Preferred methods have a low uncertainty and for a specific rating and type of
machine only one preferred method is now defined.
b) The requirements regarding instrumentation have been detailed and refined.
c) The description of tests required for a specific method is now given in the same sequence
as requested for the performance of the test. This will avoid misunderstandings and
– 6 – IEC 60034-2-1:2014 © IEC 2014
improve the accuracy of the procedures. In addition, for each method a flowchart shows
the sequence of tests graphically.
The text of this standard is based on the following documents:
FDIS Report on voting
2/1742/FDIS 2/1748/RVD
Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
NOTE A table of cross-references of all IEC TC 2 publications can be found in the IEC TC 2 dashboard on the
IEC website.
The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data
related to the specific publication. At this date, the publication will be
• reconfirmed,
• withdrawn,
• replaced by a revised edition, or
• amended.
IEC 60034-2-1:2014 © IEC 2014 – 7 –
ROTATING ELECTRICAL MACHINES –
Part 2-1: Standard methods for determining losses and efficiency
from tests (excluding machines for traction vehicles)
1 Scope
This part of IEC 60034 is intended to establish methods of determining efficiencies from tests,
and also to specify methods of obtaining specific losses.
This standard applies to d.c. machines and to a.c. synchronous and induction machines of all
sizes within the scope of IEC 60034-1.
NOTE These methods may be applied to other types of machines such as rotary converters, a.c. commutator
motors and single-phase induction motors.
2 Normative references
The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and
are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For
undated references, the latest edition of the referenced document (including any
amendments) applies.
IEC 60027-1, Letter symbols to be used in electrical technology – Part 1: General
IEC 60034-1:2010, Rotating electrical machines – Part 1: Rating and performance
IEC 60034-4:2008, Rotating electrical machines – Part 4: Methods for determining
synchronous machine quantities from tests
IEC 60034-19, Rotating electrical machines – Part 19:Specific test methods for d.c. machines
on conventional and rectifier-fed supplies
IEC 60034-29, Rotating electrical machines – Part 29: Equivalent loading and superposition
techniques – Indirect testing to determine temperature rise
IEC 60051(all parts), Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and
their accessories
IEC 60051-1, Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their
accessories – Part 1: Definitions and general requirements common to all parts
3 Terms and definitions
For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 60034-1,
IEC 60051-1 and the following apply.
3.1
efficiency
ratio of output power to input power expressed in the same units and usually given as a
percentage
– 8 – IEC 60034-2-1:2014 © IEC 2014
3.2
direct efficiency determination
method by which the determination of efficiency is made by measuring directly the input
power and the output power
3.3
dynamometer
device for measuring torque applied to the rotating part of the machine under test. It is
equipped with means for measuring and indicating torque and speed, and is not limited to a
cradle base construction. An in-line torque transducer may be used to provide a direct
measurement of torque at the shaft of the machine under test.
3.4
dynamometer test
test in which the mechanical power output of a machine acting as a motor is determined by a
dynamometer. Also a test in which the mechanical input power of a machine acting as a
generator is determined by a dynamometer.
3.5
dual-supply back-to-back test
test in which two identical machines are mechanically coupled together, and the total losses
of both machines are calculated from the difference between the electrical input to one
machine and the electrical output of the other machine
3.6
indirect efficiency determination
method by which the determination of efficiency is made by measuring the input power or the
output power and determining the total losses. Those losses are added to the output power,
thus giving the input power, or subtracted from the input power, thus giving the output power.
3.7
single-supply back-to-back test
test in which two identical machines are mechanically coupled together, and are both
connected electrically to the same power system. The total losses of both machines are taken
as the input power drawn from the system.
3.8
no-load test
test in which a machine is run as a motor providing no useful mechanical output from the
shaft, or when run as a generator with its terminals open-circuited
3.9
zero power factor test (synchronous machines)
no-load test on a synchronous machine, which is over-excited and operates at a power factor
very close to zero
3.10
equivalent circuit method (induction machines)
test in which the losses are determined by help of an equivalent circuit model
3.11
test with rotor removed and reverse rotation test (induction machines)
combined test in which the additional load losses are determined from a test with rotor
removed and a test with the rotor running in reverse direction to the rotating magnetic field of
the stator
3.12
short-circuit test (synchronous machines)
test in which a machine is run as a generator with its terminals short-circuited
IEC 60034-2-1:2014 © IEC 2014 – 9 –
3.13
locked rotor test
test in which the rotor is locked to prevent rotation
3.14
eh-star test
test in which the motor is run in star connection on unbalanced voltage
3.15 Losses
3.15.1
total losses
P
T
difference between the input power and the output power, equivalent to the sum of the
constant losses (see 3.15.2), the load losses (see 3.15.4), the additional load losses (see
3.15.5) and the excitation circuit losses (see 3.15.3)
3.15.2
constant losses
losses incorporating the sum of windage, friction and iron losses. Although these losses
change with voltage and load, they are historically called “constant” losses and the name is
retained in this standard.
3.15.2.1
constant losses
P
c
sum of the iron losses and the friction and windage losses
3.15.2.2
iron losses
P
fe
losses in active iron and additional no-load losses in other metal parts
3.15.2.3 Friction and windage losses P
fw
3.15.2.3.1
friction losses
losses due to friction (bearings and brushes, if not lifted at rated conditions) not including any
losses in a separate lubricating system
3.15.2.3.2
windage losses
total losses due to aerodynamic friction in all parts of the machine, including power absorbed
in shaft mounted fans, and in auxiliary machines forming an integral part of the machine
Note 1 to entry: Losses in a separate ventilating system should be listed separately.
Note 2 to entry: For machines indirectly or directly cooled by hydrogen, see IEC 60034-1.
3.15.3 Excitation circuit losses
3.15.3.1
excitation circuit losses
P
e
sum of the excitation winding losses (see 3.15.3.2), the exciter losses (see 3.15.3.3) and, for
synchronous machines, electrical brush loss (see 3.15.3.5), if any
– 10 – IEC 60034-2-1:2014 © IEC 2014
3.15.3.2
excitation winding losses
P
f
excitation (field) winding losses are equal to the product of the exciting current I and the
e
excitation voltage U
e
3.15.3.3
exciter losses
P
Ed
the exciter losses for the different excitation systems (see Annex B) are defined as follows:
a) Shaft driven exciter
The exciter losses are the power absorbed by the exciter at its shaft (reduced by friction
and windage losses) plus the power P drawn from a separate source at its excitation
1E
winding terminals, minus the useful power which the exciter provides at its terminals. The
useful power at the terminals of the exciter is equal to the excitation winding losses as per
3.15.3.2 plus (in the case of a synchronous machine) the electrical brush losses as per
3.15.3.5.
Note 1 to entry: If the exciter can be decoupled and tested separately its losses can be determined according
to 7.1.3.2.1.
Whenever the exciter makes use of separate auxiliary supplies, their consumptions are to be included in the
exciter losses unless they are considered together with the main machine auxiliaries consumption.
b) Brushless exciter
exciter losses are the power absorbed by the exciter at its shaft, reduced by friction and
windage losses (when the relevant test is performed on the set of main machine and
exciter), plus the electrical power P from a separate source (if any) absorbed by its field
1E
winding or its stator winding (in the case of an induction exciter), minus the useful power
which the exciter provides at the rotating power converter terminals.
Note 2 to entry: Whenever the exciter makes use of separate auxiliary supplies their consumptions are to be
included in the exciter losses unless they are considered together with the main machine auxiliaries
consumption.
If the exciter can be decoupled and tested separately, its losses can be determined according to 7.1.3.2.1.
c) Separate rotating exciter
exciter losses are the difference between the power absorbed by the driving motor, plus
the power absorbed by separate auxiliary supplies, of both driving and driven machines,
including the power supplied by separate source to their excitation winding terminals, and
the excitation power supplied as per 3.15.3.2 and 3.15.3.4. The exciter losses may be
determined according to 7.1.3.2.1.
d) Static excitation system (static exciter)
excitation system losses are the difference between the electrical power drawn from its
power source, plus the power absorbed by separate auxiliary supplies, and the excitation
supplied as per 3.15.3.2 and 3.15.3.4.
Note 3 to entry: In the case of systems fed by transformers, the transformer losses shall be included in the
exciter losses.
e) Excitation from auxiliary winding (auxiliary winding exciter)
exciter losses are the copper losses in the auxiliary (secondary) winding and the additional
iron losses produced by increased flux harmonics. The additional iron losses are the
difference between the losses which occur when the auxiliary winding is loaded and when
it is unloaded.
Note 4 to entry: Because separation of the excitation component of losses is difficult, it is recommended to
consider these losses as an integral part of the stator losses when determining overall losses.
In the cases c) and d) no allowance is made for the losses in the excitation source (if any) or
in the connections between the source and the brushes (synchronous machine) or between
the source and the excitation winding terminals (d.c. machine).
IEC 60034-2-1:2014 © IEC 2014 – 11 –
If the excitation is supplied by a system having components as described in b) to e) the
exciter losses shall include the relevant losses of the components pertaining to the categories
listed in Annex B as applicable.
3.15.3.4
separately supplied excitation power
P
1E
excitation power P supplied from a separate power source is:
1E
– for exciter types a) and b) the exciter excitation power (d.c. or synchronous exciter) or
stator winding input power (induction exciter). It covers a part of the exciter losses P
Ed
(and further losses in induction exciters) while a larger part of P is supplied via the shaft;
e
– for exciter types c) and d) equal to the excitation circuit losses, P = P ;
1E e
– for exciter type e) P = 0, the excitation power being delivered entirely by the shaft. Also,
1E
P = 0 for machines with permanent magnet excitation.
1E
Exciter types shall be in accordance with 3.15.3.3.
3.15.3.5
brush losses (excitation circuit)
P
b
electrical brush loss (including contact loss) of separately excited synchronous machines
3.15.4 Load losses
3.15.4.1
load losses
P
L
sum of the winding (I R) losses (see 3.15.4.2) and the electrical brush losses (see 3.15.4.3), if
any
3.15.4.2
winding losses
winding losses are I R losses:
– in the armature circuit of d.c. machines;
– in the stator and rotor windings of induction machines;
– in the armature and field windings of synchronous machines
3.15.4.3
brush losses (load circuits)
P
b
electrical brush loss (including contact loss) in the armature circuit of d.c. machines and in
wound-rotor induction machines
3.15.5
additional load losses (stray-load losses)
P
LL
losses produced in active iron and other metal parts by alternating stray fluxes when the
machine is loaded; eddy current losses in winding conductors caused by load current-
dependent flux pulsations and additional brush losses caused by commutation
NOTE These losses do not include the additional no-load losses of 3.15.2.2.
– 12 – IEC 60034-2-1:2014 © IEC 2014
3.15.6
short-circuit losses
P
k
current-dependent losses in a synchronous machine and in a d.c. machine when the armature
winding is short-circuited
3.16 Test quantities (polyphase a.c. machines)
3.16.1
terminal voltage
for polyphase a.c. machines, the arithmetic average of line voltages
3.16.2
line current
for polyphase a.c. machines, the arithmetic average of line currents
3.16.3
line-to-line resistance
for polyphase a.c. machines, the arithmetic average of resistances measured between each
pair of terminals
Note 1 to entry: For Y-connected three-phase machines, the phase-resistance is 0,5 times the line-to-line
resistance. For ∆-connected machines, the phase-resistance is 1,5 times the line-to-line resistance.
Note 2 to entry: In Clauses 6 and 7 explanations and formulae given are for three-phase machines, unless
otherwise indicated.
3.16.4
temperature rise
is the machine temperature minus the cooling medium (coolant) temperature as defined by
IEC 60034-1
4 Symbols and abbreviations
4.1 Symbols
cos ϕ is the power factor
f is the supply frequency, Hz
I is the average line current, A
k is the temperature correction factor
θ
–1
n is the operating speed, s
p is the number of pole pairs
P is the power, W
P is the input power at no-load, W
P is the input power, excluding excitation , W
P is the output power, W
P is the brush loss, W
b
P is the excitation circuit losses, W
e
is the excitation power supplied by a separate source, W
P
1E
P is the exciter losses, W
Ed
___________
This definition assumes sinusoidal voltage and current.
Unless otherwise indicated, the tests in this standard are described for motor operation, where P and P are
1 2
electrical input and mechanical output power, respectively.
IEC 60034-2-1:2014 © IEC 2014 – 13 –
P is the electrical power, excluding excitation, W
el
P is the excitation (field) winding losses, W
f
P is the iron losses, W
fe
P is the friction and windage losses, W
fw
P is the constant losses, W
c
P is the load losses, W
L
P is the residual losses, W
Lr
P is the additional-load losses, W
LL
P is the mechanical power, W
mech
P is the short-circuit losses, W
k
P is the total losses, W
T
P is the winding losses, W, where subscript w is generally replaced by a, f, e, s or r
w
(see 4.2)
R is a winding resistance, Ω
R is the actual value of the auxiliary resistor for the Eh-star test (see 6.4.5.5), Ω
eh
R’ is the typical value of the auxiliary resistor, Ω
eh
R is the field winding resistance, Ω
f
R is the average line-to-line-resistance, Ω
II
R is the average phase-resistance, Ω
ph
s is the slip, in per unit value of synchronous speed
T is the machine torque, N·m
T is the reading of the torque measuring device, N·m
d
T is the torque correction, N·m
c
U is the average terminal voltage, V
U is the terminal voltage at no-load, V
U is the rated terminal voltage, V
N
X is the reactance, Ω
Z= R+×j X is the notation for a complex quantity (impedance as example)
ZZ R+ X is the absolute value of a complex quantity (impedance as example)
Z is the impedance, Ω
η is the efficiency
θ is the initial winding temperature, °C
θ is the ambient temperature, °C
a
θ primary coolant inlet temperature, °C
c
θ is the winding temperature, °C
w
τ is a time constant, s
4.2 Additional subscripts
The following subscripts may be added to symbols to clarify the machine function and to
differentiate values.
Machine components:
a armature
==
– 14 – IEC 60034-2-1:2014 © IEC 2014
e excitation
f field winding
r rotor
s stator
w winding
U,V,W phase designations
Machine categories:
B booster
D dynamometer
E exciter
G generator
M motor
Operating conditions:
0 no-load
1 input
2 output
av average, mean
d dissipated
el electrical
i internal
k short circuit
L test load
lr locked rotor
mech mechanical
N rated
red at reduced voltage
t test
zpf zero power factor test
θ corrected to a reference coolant temperature.
NOTE Further additional subscripts are introduced in relevant subclauses.
5 Basic requirements
5.1 Direct and indirect efficiency determination
Tests can be grouped into the three following categories:
a) input-output power measurement on a single machine. This involves the direct
measurement of electrical or mechanical power into, and mechanical or electrical power
out of a machine;
b) electrical input and output measurement on two identical machines mechanically
connected back-to-back. This is done to eliminate the measurement of mechanical power
into or out of the machine;
c) determination of the actual loss in a machine under a particular condition. This is usually
not the total loss but comprises certain loss components.
IEC 60034-2-1:2014 © IEC 2014 – 15 –
The methods for determining the efficiency of machines are based on a number of
assumptions. Therefore, it is not recomme
...
SLOVENSKI SIST EN 60034-2-1
STANDARD
februar 2015
Električni rotacijski stroji – 2-1. del: Metode za ugotavljanje izgub in izkoristka s
preskušanjem (razen strojev za vlečna vozila)
(IEC 60034-2-1:2014)
Rotating electrical machines – Part 2-1: Standard methods for determining losses and
efficiency from tests (excluding machines for traction vehicles)
(IEC 60034-2-1:2014)
Machines électriques tournantes – Partie 2-1: Méthodes normalisées pour la
détermination des pertes et du rendement à partir d'essais (à l'exclusion des machines
pour véhicules de traction)
(CEI 60034-2-1:2014)
Drehende elektrische Maschinen – Teil 2-1: Standardverfahren zur Bestimmung der
Verluste und des Wirkungsgrades aus Prüfungen (ausgenommen Maschinen für
Schienen- und Straßenfahrzeuge)
(IEC 60034-2-1:2014)
Referenčna oznaka
ICS 29.160.01 SIST EN 60034-2-1:2015 (sl)
Nadaljevanje na straneh II in III ter od 1 do 86
© 2016-11. Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.
SIST EN 60034-2-1 : 2015
NACIONALNI UVOD
Standard SIST EN 60034-2-1:2015 (sl), Električni rotacijski stroji – 2-1. del: Metode za ugotavljanje
izgub in izkoristka s preskušanjem (razen strojev za vlečna vozila) (IEC 60034-2-1:2014) ima status
slovenskega standarda in je enakovreden evropskemu standardu EN 60034-2-1:2014 (en), Rotating
electrical machines – Part 2-1: Standard methods for determining losses and efficiency from tests
(excluding machines for traction vehicles) (IEC 60034-2-1:2014), 2014.
NACIONALNI PREDGOVOR
Mednarodni standard IEC 60034-2-1:2014 je pripravil tehnični odbor Mednarodne elektrotehniške
komisije IEC/TC 2 Rotacijski stroji. Vzporedno je standard potrdil Evropski komite za standardizacijo v
elektrotehniki CLC/TC 2 Rotacijski stroji.
Slovenski standard SIST EN 60034-2-1:2015 je prevod evropskega standarda EN 60034-2-1:2014. V
primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen izvirni evropski
standard v angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je pripravil tehnični odbor SIST/TC ERS
Električni rotacijski stroji.
Odločitev za privzem tega standarda je 14. januarja 2015 sprejel tehnični odbor SIST/TC ERS Električni
rotacijski stroji.
ZVEZA Z NACIONALNIMI STANDARDI
S privzemom tega evropskega standarda veljajo za omejeni namen referenčnih standardov vsi
standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:
SIST EN 60027-1 Črkovni simboli za električno tehnologijo – 1. del: Splošno
SIST EN 60034-1:2010 Električni rotacijski stroji – 1. del: Nazivni podatki in preskus lastnosti (IEC
60034-1:2010, spremenjen)
SIST EN 60034-4:2008 Električni rotacijski stroji – 4. del: Metode za preskusno ugotavljanje veličin
sinhronskih strojev (IEC 60034-4:2008)
SIST EN 60034-19 Električni rotacijski stroji – 19. del: Posebne metode za preskušanje
enosmernih strojev s konvencionalnim (enosmernim) in usmerjenim
napajanjem (IEC 60034-19)
SIST EN 60034-29 Električni rotacijski stroji – 29. del: Nadomestna obremenitev in tehnika
superpozicije – Posredno preskušanje za določanje povišanja temperature
(IEC 60034-29)
SIST EN 60051 (vsi deli) Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti in njihov pribor
(IEC 60051)
SIST EN 60051-1 Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti in njihov pribor –
1. del: Definicije in splošne zahteve, skupne vsem delom
OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA
– privzem standarda EN 60034-2-1:2014
PREDHODNA IZDAJA
– SIST EN 60034-2-1:2009, Električni rotacijski stroji – 2-1. del: Metode za ugotavljanje izgub in
izkoristka s preskušanjem (razen strojev za vlečna vozila) (IEC 60034-2-1:2007)
II
SIST EN 60034-2-1 : 2015
OPOMBE
– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporabljata izraza “evropski standard” ali "mednarodni
standard", v SIST EN 60034-2-1:2015 to pomeni “slovenski standard”.
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
– Ta nacionalni dokument je istoveten EN 60034-2-1:2014 in je objavljen z dovoljenjem
CEN /CENELEC
Upravni center
Avenue Marnix 17
B-1000 Bruselj
This national document is identical with EN 60034-2-1:2014 and is published with the permission
of
CEN /CENELEC
Management Centre
Avenue Marnix 17
B -1000 Brussels
III
SIST EN 60034-2-1 : 2015
(prazna stran)
IV
EVROPSKI STANDARD EN 60034-2-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM september 2014
ICS 29.160 Nadomešča EN 60034-2-1:1996 (delno), EN 60034-2-1:2007
Slovenska izdaja
Električni rotacijski stroji – 2-1. del: Metode za ugotavljanje izgub in izkoristka s
preskušanjem (razen strojev za vlečna vozila)
(IEC 60034-2-1:2014)
Rotating electrical machines – Machines électriques tournantes –
Drehende elektrische Maschinen –
Part 2-1: Standard methods for Partie 2-1: Méthodes normalisées
Teil 2-1: Standardverfahren zur
determining losses and efficiency pour la détermination des pertes et
Bestimmung der Verluste und des
from tests (excluding machines du rendement à partir d'essais
Wirkungsgrades aus Prüfungen
for traction vehicles) (à l'exclusion des machines pour
(ausgenommen Maschinen für
(IEC 60034-2-1:2014) véhicules de traction)
Schienen- und Straßenfahrzeuge)
(CEI 60034-2-1:2014)
(IEC 60034-2-1:2014)
Ta evropski standard je CENELEC sprejel 1. avgusta 2014. Člani CENELEC morajo izpolnjevati
notranje predpise CEN/CENELEC, ki določajo pogoje, pod katerimi dobi ta standard status
nacionalnega standarda brez kakršnih koli sprememb.
Najnovejši seznami teh nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki se na zahtevo lahko dobijo
pri Upravnem centru CEN-CENELEC ali katerem koli članu CENELEC.
Ta evropski standard obstaja v treh uradnih izdajah (angleški, francoski in nemški). Izdaje v drugih
jezikih, ki jih člani CENELEC na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri Upravnem centru
CEN-CENELEC, veljajo kot uradne izdaje.
Člani CENELEC so nacionalni elektrotehniški komiteji Avstrije, Belgije, Bolgarije, Cipra, Češke
republike, Danske, Estonije, Finske, Francije, Grčije, Hrvaške, Islandije, Irske, Italije, Latvije, Litve,
Luksemburga, Madžarske, Malte, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Nemčije,
Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovaške, Slovenije, Španije, Švedske, Švice,
Turčije in Združenega kraljestva.
CENELEC
Evropski komite za standardizacijo v elektrotehniki
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
Upravni center CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1050 Bruselj
© 2014 CENELEC Lastnice avtorskih pravic so vse države članice CENELEC Ref. oznaka EN 60034-2-1:2014 E
SIST EN 60034-2-1 : 2015
Predgovor k evropskemu standardu
Besedilo dokumenta 2/1742/FDIS, poznejša druga izdaja standarda IEC 60034-2-1, ki ga je pripravil
tehnični odbor IEC/TC 2 Rotacijski stroji, je bilo predloženo v vzporedno glasovanje v IEC in CENELEC
ter ga je CENELEC odobril kot EN 60034-2-1:2014.
Določena sta bila naslednja datuma:
– zadnji datum, do katerega mora EN dobiti status nacionalnega
standarda bodisi z objavo istovetnega besedila ali z razglasitvijo (dop) 2015-05-01
– zadnji datum, ko je treba razveljaviti nacionalne standarde,
ki so z EN v nasprotju (dow) 2017-08-01
Ta dokument nadomešča EN 60034-2:1996 (delno), EN 60034-2-1:2007.
Opozoriti je treba na možnost, da je kateri od elementov tega dokumenta lahko predmet patentnih
pravic. CENELEC [in/ali CEN] nista odgovorna za prepoznavanje katere koli ali vseh takih patentnih
pravic.
Ta dokument je bil pripravljen v okviru mandata, ki sta ga Evropska komisija in Evropsko združenje za
prosto trgovino dala CENELEC.
Razglasitvena objava
Besedilo mednarodnega standarda IEC 60034-2-1:2014 je CENELEC odobril kot evropski standard
brez sprememb.
V uradni verziji je treba v poglavju Literatura dodati naslednje opombe k navedenim standardom:
IEC 60034-2-2 OPOMBA: Harmoniziran kot EN 60034-2-2
IEC/TS 60034-2-3 OPOMBA: Harmoniziran kot CLC/TS 60034-2-3
IEC 60044 (skupina) OPOMBA: Harmoniziran kot EN 60044 (skupina)
SIST EN 60034-2-1 : 2015
Dodatek ZA
(normativni)
Normativna sklicevanja na mednarodne publikacije z njihovimi ustreznimi
evropskimi publikacijami
Za uporabo tega standarda so, delno ali v celoti, nujno potrebni spodaj navedeni referenčni dokumenti.
Pri datiranih sklicevanjih se uporablja le navedena izdaja. Pri nedatiranih sklicevanjih se uporablja
zadnja izdaja publikacije (vključno z dopolnili).
OPOMBA 1: Kadar je bila mednarodna publikacija spremenjena s skupnimi spremembami, označenimi z (mod), se uporablja
ustrezni EN/HD.
OPOMBA 2: Posodobljene informacije o zadnjih verzijah evropskih standardov, navedenih v tem dodatku, so na voljo na:
www.cenelec.eu.
Publikacija Leto Naslov EN/HD Leto
IEC 60027-1 – Črkovni simboli za električno tehnologijo – EN 60027 –
1. del: Splošno
IEC 60034-1 2010 Električni rotacijski stroji – 1. del: Nazivni EN 60034-1 2010
podatki in preskus lastnosti
IEC 60034-4 2008 Električni rotacijski stroji – 4. del: Metode EN 60034-4 2008
za preskusno ugotavljanje veličin
sinhronskih strojev
IEC 60034-19 – Električni rotacijski stroji – 19. del: Posebne EN 60034-19 –
metode za preskušanje enosmernih strojev
s konvencionalnim napajanjem in
napajanjem z usmerniki
IEC 60034-29 – Električni rotacijski stroji – 29. del: EN 60034-29 –
Nadomestna obremenitev in tehnika
superpozicije – posredno preskušanje za
ugotavljanje dviga temperature
IEC 60051 vsi deli Neposredni kazalni analogni električni EN 60051 vsi deli
merilni instrumenti in njihov pribor
IEC 60051-1 – Neposredni kazalni analogni električni EN 60051-1 –
merilni instrumenti in njihov pribor – 1. del:
Definicije in splošne zahteve, skupne vsem
delom
SIST EN 60034-2-1 : 2015
VSEBINA Stran
Predgovor k evropskemu standardu .2
Dodatek ZA (normativni): Normativna sklicevanja na mednarodne publikacije z njihovimi
ustreznimi evropskimi publikacijami .3
Predgovor . 7
1 Področje uporabe .9
2 Zveze s standardi .9
3 Izrazi in definicije .9
4 Simboli in okrajšave .14
4.1 Simboli .14
4.2 Dodatni spodnji indeksi.15
5 Osnovne zahteve .16
5.1 Ugotavljanje neposrednega in posrednega izkoristka .16
5.2 Negotovost .16
5.3 Prednostne metode in metode za uporabniško specifične prevzemne preskuse,
terenske preskuse ali kosovne preskuse .16
5.4 Napajanje .17
5.4.1 Napetost .17
5.4.2 Frekvenca .17
5.5 Instrumenti .17
5.5.1 Splošno .17
5.5.2 Merilni instrumenti za električne veličine .17
5.5.3 Merjenje vrtilnega momenta .17
5.5.4 Merjenje hitrosti in frekvence .18
5.5.5 Merjenje temperature .18
5.6 Enote .18
5.7 Upornost .18
5.7.1 Preskus upornosti .18
5.7.2 Temperatura navitja .19
5.7.3 Popravek referenčne temperature hladila .19
5.8 Stanje stroja med preskušanjem in kategorije preskušanja .19
5.9 Meritve vzbujalnih tokokrogov .20
5.10 Temperatura okolice med preskušanjem .21
6 Preskusne metode za ugotavljanje izkoristka asinhronskih strojev .21
6.1 Prednostne metode preskušanja .21
6.1.1 Splošno .21
6.1.2 Metoda 2-1-1A: neposredno merjenje vhodne in izhodne moči .21
6.1.3 Metoda 2-1-1B: seštevanje izgub, dodatne izgube pri obremenitvi skladno
z metodo preostalih izgub .22
6.1.4 Metoda 2-1-1C: seštevanje izgub z dodatnimi izgubami pri obremenitvi za
predvidene vrednosti .29
6.2 Metode preskušanja za terensko ali kosovno preskušanje .33
SIST EN 60034-2-1 : 2015
6.2.1 Splošno .33
6.2.2 Metoda 2-1-1D: preskus povratnega delovanja z dvojnim napajanjem .33
6.2.3 Metoda 2-1-1E: preskus povratnega delovanja z enojnim napajanjem .34
6.2.4 Metoda 2-1-1F: seštevanje izgub z dodatnimi izgubami pri obremenitvi, ugotovljenimi
s preskusom z odstranjenim rotorjem in preskusom z vrtenjem v nasprotni smeri . 35
6.2.5 Metoda 2-1-1G: seštevanje izgub z dodatnimi izgubami zaradi obremenitve,
ugotovljenimi po metodi z eh-zvezdno vezavo .38
6.2.6 Metoda 2-1-1H: ugotavljanje izkoristka z uporabo parametrov nadomestnega vezja .42
7 Preskusne metode za ugotavljanje izkoristka sinhronskih strojev .47
7.1 Prednostne metode preskušanja .47
7.1.1 Splošno .47
7.1.2 Metoda 2-1-2A: neposredno merjenje vhodne in izhodne moči .48
7.1.3 Metoda 2-1-2B: seštevanje posameznih izgub s preskusom segrevanja pri
nazivni obremenitvi in preskusom v kratkem stiku .49
7.1.4 Metoda 2-1-2C: seštevanje posameznih izgub brez preskusa polne obremenitve .54
7.2 Metode preskušanja za terensko ali kosovno preskušanje .56
7.2.1 Splošno .56
7.2.2 Metoda 2-1-2D: preskus s povratnim delovanjem z dvojnim napajanjem .56
7.2.3 Metoda 2-1-2E: preskus povratnega delovanja z enojnim napajanjem .57
7.2.4 Metoda 2-1-2F: preskus ničnega faktorja moči z vzbujalnim tokom iz Potierovega,
ASA ali švedskega diagrama .59
7.2.5 Metoda 2-1-2G: seštevanje posameznih izgub s preskusom obremenitve
brez upoštevanja dodatnih izgub zaradi obremenitve .62
8 Preskusne metode za ugotavljanje izkoristka enosmernih strojev .63
8.1 Preskusne metode za terensko ali kosovno preskušanje .63
8.1.2 Splošno .63
8.1.2 Metoda 2-1-3A: neposredno merjenje vhodne in izhodne moči .64
8.1.3 Metoda 2-1-3B: seštevanje izgub s preskusom obremenitve in enosmerne
komponente dodatnih izgub iz preskusa obremenitve .65
8.1.4 Metoda 2-1-3C: seštevanje izgub s preskusom obremenitve in enosmerne
komponente dodatnih izgub zaradi obremenitve iz predvidene vrednosti .71
8.1.5 Metoda 2-1-3D: seštevanje izgub brez preskusa obremenitve .74
8.1.6 Metoda 2-1-3E: preskus povratnega delovanja z enojnim napajanjem .76
Dodatek A (normativni): Izračun vrednosti za eh-zvezdno metodo .79
Dodatek B (informativni): Vrste vzbujalnih sistemov .82
Dodatek C (informativni): Merjenje slipa asinhronskega stroja .83
Dodatek D (informativni): Obrazec za poročilo o opravljenem preskusu za metodo 2-1-1B .85
Literatura.86
Slika 1: Prikaz preskusa merjenja vrtilnega momenta .22
Slika 2: Ugotavljanje izkoristka po metodi 2-1-1A .22
Slika 3: Ugotavljanje izkoristka skladno z metodo 2-1-B .23
Slika 4: Glajenje podatkov preostalih izgub .28
Slika 5: Ugotavljanje izkoristka po metodi 2-1-1C .30
SIST EN 60034-2-1 : 2015
Slika 6: Vektorski diagram za določitev tokovnega vektorja iz preskusa
pri znižani napetosti .31
Slika 7: Predpisane vrednosti za dodatne izgube pri obremenitvi P .32
LL
Slika 8: Ugotavljanje izkoristka po metodi 2-1-1D .33
Slika 9: Prikaz preskusa s povratnim delovanjem z dvojnim napajanjem .34
Slika 10: Ugotavljanje izkoristka po metodi 2-1-1E .34
Slika 11: Ugotavljanje izkoristka po metodi 2-1-1F .36
Slika 12: Ugotavljanje izkoristka po metodi 2-1-1G .39
Slika 13: Preskus z eh-zvezdno vezavo .40
Slika 14: Asinhronski stroj, T-vezje z nadomestnim uporom za izgube v železu .42
Slika 15: Ugotavljanje izkoristka po metodi 2-1-1H .43
Slika 16: Asinhronski stroji, poenostavljeno nadomestno vezje za izračun .46
Slika 17: Prikaz preskusa za merjenje vrtilnega momenta .48
Slika 18: Ugotavljanje izkoristka po metodi 2-1-2A .48
Slika 19: Ugotavljanje izkoristka po metodi 2-1-2B .50
Slika 20: Ugotavljanje izkoristka po metodi 2-1-2C .55
Slika 21: Ugotavljanje izkoristka po metodi 2-1-2D .56
Slika 22: Prikaz preskusa s povratnim delovanjem z dvojnim napajanjem (I = I , f = f ) .57
M G M G
Slika 23: Ugotavljanje izkoristka po metodi 2-1-2E .58
Slika 24: Preskus povratnega delovanja z enojnim napajanjem za sinhronske stroje .58
Slika 25: Ugotavljanje izkoristka po metodi 2-1-2F .59
Slika 26: Ugotavljanje izkoristka po metodi 2-1-2G .63
Slika 27: Prikaz preskusa za merjenje vrtilnega momenta .64
Slika 28: Ugotavljanje izkoristka po metodi 2-1-3A .65
Slika 29: Ugotavljanje izkoristka po metodi 2-1-3B .66
Slika 30: Prikaz preskusa s povratnim delovanjem z enojnim napajanjem za ugotovitev
enosmerne komponente dodatnih izgub zaradi obremenitve .69
Slika 31: Ugotavljanje izkoristka po metodi 2-1-3C .72
Slika 32: Ugotavljanje izkoristka po metodi 2-1-3D .75
Slika 33: Ugotavljanje izkoristka po metodi 2-1-3E .77
Slika 34: Prikaz preskusa povratnega delovanja z enojnim napajanjem .77
Slika C.1: Blokovni diagram merilnega sistema za slip .84
Preglednica 1: Referenčna temperatura .19
Preglednica 2: Asinhronski stroji: prednostne metode preskušanja .21
Preglednica 3: Asinhronski stroji: druge metode .33
Preglednica 4: Sinhronski stroji z električnim vzbujanjem: prednostne metode preskušanja .47
Preglednica 5: Sinhronski stroji s trajnimi magneti: prednostne metode preskušanja .47
Preglednica 6: Sinhronski stroji: druge metode .56
Preglednica 7: Enosmerni stroji: preskusne metode .64
Preglednica 8: Množilni faktorji za različna hitrostna razmerja .73
SIST EN 60034-2-1 : 2015
MEDNARODNA ELEKTROTEHNIŠKA KOMISIJA
Električni rotacijski stroji – 2-1. del: Metode za ugotavljanje izgub
in izkoristka s preskušanjem (razen strojev za vlečna vozila)
PREDGOVOR
1) Mednarodna elektrotehniška komisija (IEC) je svetovna organizacija za standardizacijo, ki združuje vse nacionalne
elektrotehniške komiteje (nacionalni komiteji IEC). Cilj IEC je pospeševati mednarodno sodelovanje v vseh vprašanjih
standardizacije s področja elektrotehnike in elektronike. V ta namen poleg drugih aktivnosti izdaja mednarodne standarde,
tehnične specifikacije, tehnična poročila, javno dostopne specifikacije (PAS) in vodila (v nadaljevanju: publikacije IEC). Za
njihovo pripravo so odgovorni tehnični odbori; vsak nacionalni komite IEC, ki ga zanima obravnavana tema, lahko sodeluje v
tem pripravljalnem delu. Prav tako lahko v pripravi sodelujejo mednarodne organizacije ter vladne in nevladne ustanove, ki
so povezane z IEC. IEC deluje v tesni povezavi z mednarodno organizacijo za standardizacijo ISO skladno s pogoji,
določenimi v soglasju med obema organizacijama.
2) Uradne odločitve ali sporazumi IEC o tehničnih vprašanjih, pripravljeni v tehničnih odborih, kjer so prisotni vsi nacionalni
komiteji, ki jih tema zanima, izražajo, kolikor je mogoče, mednarodno soglasje o obravnavani temi.
3) Publikacije IEC imajo obliko priporočil za mednarodno uporabo in jih kot takšne sprejmejo nacionalni komiteji IEC. Čeprav
IEC skuša na vse primerne načine zagotavljati natančnost tehničnih vsebin v publikacijah IEC, IEC ne more biti odgovoren
za način, kako se določila uporabljajo, ter za morebitne napačne razlage končnih uporabnikov.
4) Da bi se pospeševalo mednarodno poenotenje, so nacionalni komiteji IEC v svojih nacionalnih in regionalnih standardih dolžni
čim pregledneje uporabljati mednarodne standarde. Vsako odstopanje med standardom IEC in ustreznim nacionalnim ali
regionalnim standardom je treba v slednjem jasno označiti.
5) IEC sam ne izvaja potrjevanja skladnosti. Storitve ugotavljanja skladnosti in na nekaterih območjih tudi dostop do znakov
skladnosti IEC izvajajo neodvisni certifikacijski organi. IEC ne prevzema nikakršne odgovornosti za storitve, ki jih izvajajo
neodvisni certifikacijski organi.
6) Vsi uporabniki naj bi si zagotovili zadnjo izdajo teh publikacij.
7) IEC ali njegovi direktorji, zaposleni, uslužbenci ali agenti, vključno s samostojnimi strokovnjaki ter člani tehničnih odborov in
nacionalnih komitejev IEC, ne prevzemajo nobene odgovornosti za kakršno koli osebno poškodbo, škodo na premoženju ali
katero koli drugo škodo kakršne koli vrste, bodisi posredne ali neposredne, ali za stroške (vključno z zakonitim lastništvom)
in izdatke, povezane s publikacijo, njeno uporabo ali zanašanjem na to publikacijo IEC ali katero koli drugo publikacijo IEC.
8) Pozornost je treba posvetiti normativnim virom, na katere se sklicuje ta publikacija. Uporaba navedenih publikacij je nujna za
pravilno uporabo te publikacije.
9) Opozoriti je treba na možnost, da bi lahko bil kateri od elementov tega mednarodnega standarda predmet patentnih pravic.
IEC ni odgovoren za identificiranje nobene od teh patentnih pravic.
Mednarodni standard IEC 60034-2-1 je pripravil tehnični odbor IEC/TC 2 Rotacijski stroji.
Ta druga izdaja preklicuje in nadomešča prvo izdajo IEC 60034-2-1, objavljeno leta 2007, prav tako pa
tudi IEC 60034-2A, objavljen leta 1974. Ta izdaja predstavlja tehnično revizijo.
Ta izdaja vključuje naslednje pomembne tehnične spremembe glede na prejšnjo izdajo:
a) Metode preskušanja so sedaj razvrščene v preferenčne metode in metode za terensko ali kosovno
preskušanje. Preferenčne metode imajo majhno negotovost in za specifično razvrstitev in vrsto
stroja je sedaj določena le ena preferenčna metoda.
b) Podrobno so določene in dodelane zahteve v zvezi z uporabo instrumentov.
c) Opis preskusov, zahtevanih za določeno metodo, je sedaj podan v enakem zaporedju, kot se to
zahteva pri izvajanju preskusa. To bo omogočilo izognitev nesporazumom in izboljšavo točnosti
postopkov. Poleg tega diagram grafično prikazuje zaporedje preskusov za vsako metodo.
Besedilo tega standarda temelji na naslednjih dokumentih:
FDIS Poročilo o glasovanju
2/1742/FDIS 2/1748/RVD
SIST EN 60034-2-1 : 2015
Vse informacije o glasovanju za odobritev tega standarda so na voljo v poročilu o glasovanju iz gornje
preglednice.
Ta publikacija je bila pripravljena v skladu z Direktivo ISO/IEC, 2. del.
OPOMBA: Preglednica sklicevanj na vse publikacije, ki jih je pripravil IEC/TC 2, je mogoče najti na strani tega tehničnega
odbora na spletni strani IEC.
Odbor je sklenil, da bo vsebina tega standarda ostala nespremenjena do datuma nespremenljivosti, ki
je določen na spletni strani IEC pod http://webstore.iec.ch pri podatkih za to publikacijo. Po tem datumu
bo publikacija:
– ponovno potrjena,
– razveljavljena,
– zamenjana z novo izdajo,
– dopolnjena.
SIST EN 60034-2-1 : 2015
Električni rotacijski stroji – 2-1. del: Metode za ugotavljanje izgub in izkoristka s
preskušanjem (razen strojev za vlečna vozila)
1 Področje uporabe
Ta del standarda IEC 60034 je namenjen oblikovanju metod za ugotavljanje izkoristkov s preskusi in
tudi opredelitvi metod za določanje specifičnih izgub.
Ta standard se uporablja za enosmerne stroje ter za izmenične sinhronske in asinhronske stroje vseh
velikosti, ki spadajo v področje uporabe IEC 60034-1.
OPOMBA: Te metode se lahko uporabljajo za druge vrste strojev, kot so rotacijski pretvorniki, izmenični kolektorski motorji
in enofazni asinhronski motorji.
2 Zveze s standardi
Za uporabo tega standarda so, delno ali v celoti, nujno potrebni spodaj navedeni referenčni dokumenti.
Pri datiranih sklicevanjih se uporablja le navedena izdaja. Pri nedatiranih sklicevanjih se uporablja
zadnja izdaja publikacije (vključno z dopolnili).
IEC 60027-1 Črkovni simboli, predvideni za uporabo v elektrotehniki – 1. del: Splošno
IEC 60034-1:2010 Električni rotacijski stroji – 1. del: Nazivne vrednosti in tehnične lastnosti
IEC 60034-4:2008 Električni rotacijski stroji – 4. del: Metode za preskusno ugotavljanje veličin
sinhronskih strojev
IEC 60034-19 Električni rotacijski stroji – 1. del: Posebne metode za preskušanje enosmernih
strojev s konvencionalnim napajanjem in napajanjem z usmerniki
IEC 60034-29 Električni rotacijski stroji – 29. del: Nadomestna obremenitev in tehnika
superpozicije – Posredno preskušanje za ugotavljanje dviga temperature
IEC 60051 (vsi deli) Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti in njihov pribor
IEC 60051-1 Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti in njihov pribor – 1. del:
Definicije in splošne zahteve, skupne vsem delom
3 Izrazi in definicije
V tem dokumentu se uporabljajo izrazi in definicije iz IEC 60034-1, IEC 60051-1 ter naslednji:
3.1
izkoristek
razmerje med oddano in sprejeto močjo, izraženo v enakih enotah in navadno podano v odstotkih
3.2
neposredno ugotavljanje izkoristka
metoda, pri kateri se izkoristek ugotavlja z neposrednim merjenjem vhodne (prejete) in izhodne (oddane)
moči
3.3
dinamometer
naprava za merjenje vrtilnega momenta (navora) vrtečega se dela preskušanega stroja. Opremljena je
s sredstvi za merjenje in prikaz vrtilnega momenta in hitrosti ter ni omejena s postavitvijo merilnega
mesta. Za zagotavljanje neposrednega merjenja vrtilnega momenta na gredi preskušanega stroja se
lahko uporablja vgradni pretvornik vrtilnega momenta
SIST EN 60034-2-1 : 2015
3.4
preskus z dinamometrom
preskus, pri katerem se z dinamometrom ugotavlja mehanski učinek stroja, ki deluje kot motor. Tudi
preskus, pri katerem se z dinamometrom ugotavlja mehanska vhodna moč stroja, ki deluje kot generator
3.5
preskus s povratnim delovanjem z dvojnim napajanjem
preskus, pri katerem sta dva identična stroja mehansko spojena in se celotne izgube obeh strojev
izračunajo iz razlike med sprejeto električno močjo enega stroja in oddano električno močjo drugega
3.6
posredno ugotavljanje izkoristka
metoda, s katero se izkoristek ugotavlja z merjenjem vhodne (sprejete) ali izhodne (oddane) moči in
ugotovijo celotne izgube. Te izgube se dodajo k izhodni (oddani) moči, kar da vhodno (sprejeto) moč,
ali odštejejo od vhodne (sprejete) moči, kar da izhodno (oddano) moč
3.7
preskus s povratnim delovanjem z enojnim napajanjem
preskus, pri katerem sta dva identična stroja mehansko spojena in sta oba električno priključena na isti
sistem napajanja. Celotne izgube obeh strojev se upoštevajo kot vhodna (sprejeta) moč, vzeta iz sistema
3.8
preskus v prostem teku
preskus, pri katerem stroj deluje kot motor, ki ne proizvaja nobene koristne mehanske moči na gredi, ali
kadar generator obratuje pri odprtih priključnih sponkah
3.9
preskus pri ničnem faktorju moči (sinhronski stroji)
preskus v prostem teku sinhronskega stroja, ki je prevzbujen in deluje s faktorjem moči blizu nič
3.10
metoda z nadomestnim vezjem (asinhronski stroji)
preskus, pri katerem se izgube ugotavljajo s pomočjo nadomestnega vezja
3.11
preskus z odstranjenim rotorjem in preskus z vrtenjem v nasprotni smeri (asinhronski stroji)
kombiniran preskus, pri katerem se dodatne izgube pri obremenitvi ugotavljajo s preskusom z odstranjenim
rotorjem in preskusom, pri katerem rotor teče v nasprotni smeri od vrtilnega magnetnega polja statorja
3.12
preskus v kratkem stiku (sinhronski stroji)
preskus, pri katerem stroj deluje kot generator s kratko sklenjenimi priključnimi sponkami
3.13
preskus z zavrtim rotorjem
preskus, pri katerem je rotor zavrt, da se prepreči vrtenje
3.14
preskus z eh-zvezdno vezavo
preskus, pri katerem motor deluje v zvezdni vezavi pri nesimetrični napetosti
3.15 Izgube
3.15.1
celotne izgube
P
T
razlika med sprejeto in oddano močjo, enakovredna vsoti konstantnih izgub (glej 3.15.2), kratkostičnih
izgub (glej 3.15.4), dodatnih kratkostičnih izgub (glej 3.15.4) in izgub vzbujalnega tokokroga (glej 3.15.3)
SIST EN 60034-2-1 : 2015
3.15.2
konstantne izgube
izgube, ki obsegajo vsoto izgub zaradi ventilacije, trenja in v železu. Čeprav se te izgube spreminjajo
z napetostjo in obremenitvijo, se po starem imenujejo "konstantne izgube“ in ta izraz se ohranja tudi
v tem standardu
3.15.2.1
konstantne izgube
P
C
vsota izgub v železu ter izgub zaradi trenja in ventilacije
3.15.2.2
izgube v železu
P
Fe
izgube v (aktivnem) železu ter dodatne izgube v prostem teku in drugih kovinskih delih
3.15.2.3 Izgube zaradi trenja in ventilacije, P
fw
3.15.2.3.1
izgube zaradi trenja
izgube zaradi trenja (ležaji in ščetke, če pri nazivnih pogojih niso dvignjene) brez vseh izgub v ločenem
mazalnem sistemu
3.15.2.3.2
izgube zaradi ventilacije
celotne izgube zaradi aerodinamičnega trenja v vseh delih stroja, vključno z močjo, ki se porabi
v ventilatorju, nameščenem na gredi, in v zunanjih delih stroja, ki so sestavni del stroja
OPOMBA 1: Izgube v ločenih prezračevanih sistemih naj se navedejo posebej.
OPOMBA 2: Za stroje, ki so posredno ali neposredno hlajeni z vodikom, glej IEC 60034-1.
3.15.3 Izgube vzbujalnega tokokroga
3.15.3.1
izgube vzbujalnega tokokroga
P
e
vsota izgub vzbujalnega navitja (glej 3.15.3.2), vzbujalnih izgub (glej 3.15.3.3) in pri sinhronskih strojih
izgub v električnih ščetkah (glej 3.15.3.5), če obstajajo
3.15.3.2
izgube vzbujalnega navitja
P
f
izgube vzbujalnega navitja (polja) so enake zmnožku vzbujalnega toka I in vzbujalne napetosti U
e e
3.15.3.3
izgube vzbujalnika
P
Ed
izgube vzbujalnika v različnih vzbujalnih sistemih (glej dodatek B) so opredeljene tako:
a) vzbujalnik na isti gredi
Izgube vzbujalnika so moč, ki jo vzbujalnik dobi na gredi (zmanjšana za izgube zaradi trenja in
ventilacije), plus moč P , ki jo dobi iz ločenega vira na priključnih sponkah navitja, minus koristna
1E
moč, ki jo vzbujalnik dobavlja na svojih priključkih. Koristna moč na priključkih vzbujalnika je enaka
izgubam vzbujalnega navitja po 3.15.3.2, katerim so prištete (pri sinhronskem stroju) električne
izgube na ščetkah po 3.15.3.5.
SIST EN 60034-2-1 : 2015
OPOMBA 1: Če je vzbujalnik mogoče odklopiti in preskušati posebej, se lahko njegove izgube ugotovijo skladno s 7.1.3.2.1.
Kadarkoli vzbujalnik uporablja ločeno zunanje napajanje, se njegova poraba vključi v izgube vzbujalnika,
razen če so upoštevane skupaj s porabo dodatne opreme glavnega stroja.
b) vzbujalnik brez ščetk
Izgube vzbujalnika so moč, ki jo vzbujalnik sprejema na gredi, zmanjšana za izgube zaradi trenja
in ventilacije (kadar se preskus izvaja na sklopu glavnega stroja in vzbujalnika), plus električna moč
P1E iz ločenega vira (če obstaja), ki jo sprejemata vzbujalno ali statorsko navitje (pri indukcijskem
vzbujalniku), minus koristna moč, ki jo vzbujalnik dovaja priključkom rotacijskega pretvornika moči.
OPOMBA 2: Kadarkoli vzbujalnik uporablja ločeno zunanje napajanje, se njegova poraba vključi v izgube vzbujalnika,
razen če so upoštevane skupaj z zunanjo porabo glavnega stroja.
Če je vzbujalnik mogoče odklopiti in preskušati posebej, se lahko njegove izgube ugotavljajo skladno
s 7.1.3.2.1.
c) ločeni vrtilni vzbujalnik
Izgube vzbujalnika so razlika med sprejeto močjo pogonskega motorja, ki se ji prišteje sprejeta
moč, dovedena iz ločenih virov, tako pogonskega kot gnanega stroja, vključno z močjo napajanja
priključkov in vzbujalnega navitja, ter vzbujalno močjo, dobljeno po 3.15.3.2 in 3.15.3.4. Izgube
vzbujalnika se lahko ugotavljajo skladno s 7.1.3.2.1.
d) statični vzbujalni sistem (statični vzbujalnik)
Izgube vzbujalnega sistema so razlika med električno močjo, dobljeno iz njegovega vira moči, plus
sprejeta moč iz ločenega zunanjega vira, in vzbujanjem, dobljenim po 3.15.3.2 in 3.15.3.4.
OPOMBA 3: Pri napajanju sistemov s transformatorji je treba izgube transformatorjev vključiti v izgube vzbujalnika.
e) vzbujanje s pomožnim navitjem (vzbujalnik pomožnega navitja)
Izgube vzbujalnika so izgube v bakru pomožnega (sekundarnega) navitja in dodatne izgube v
železu, ki nastanejo zaradi povečanih harmonikov fluksa. Dodatne izgube v železu so razlika med
izgubami, ki nastanejo, ko je pomožno navitje obremenjeno in ko je razbremenjeno.
OPOMBA 4: Ker je komponente vzbujalnih izgub težko ločiti, je priporočeno te izgube šteti za sestavni del izgub statorja
pri ugotavljanju vseh izgub.
V primerih c) in d) ni nobenega dodatka za izgube pri viru vzbujanja (če obstajajo) ali pri povezavah
med virom in ščetkami (sinhronski stroji) ali med virom in priključki vzbujalnega navitja (enosmerni stroji).
Če vzbujanje povzroči sistem s komponentami, opisanimi pod b) do e), bodo izgube vzbujalnika obsegale
bistvene izgube komponent, ki se nanašajo na kategorije, navedene v dodatku B, kot je uporabno.
3.15.3.4
ločeno dobljena vzbujalna moč
P
1E
vzbujalna moč P , dobljena iz ločenega vira, je:
1E
– pri vzbujalnikih vrst a) in b): vzbujalna moč vzbujalnika (enosmernega ali sinhronskega) ali dobljena
moč statorskega navitja (indukcijski vzbujalnik). Zajema del izgub vzbujalnika P (in nadalje izgub
1d
indukcijskih vzbujalnikov), medtem ko se večji del P dobi po gredi,
e
– pri vzbujalnikih vrst c) in d): enaka izgubam vzbujalnega tokokroga P = P ,
1E e
– pri vzbujalnikih vrste e) P = 0: se vzbujalna moč dobi v celoti po gredi. P = 0 velja tudi za stroje,
1E 1E
vzbujane s trajnimi magneti
Vrste vzbujalnikov morajo biti skladne s 3.15.3.3.
SIST EN 60034-2-1 : 2015
3.15.3.5
izgube na ščetkah (vzbujalni tokokrog)
P
b
električne izgube na ščetkah (vključno s kontaktnimi izgubami) ločeno vzbujanih sinhronskih strojev
3.15.4 Izgube pri obremenitvi
3.15.4.1
izgube pri obremenitvi
P
L
vsota izgub navitja (I R) glej 3.15.4.2) in električnih izgub na ščetkah (glej 3.15.4.3), če obstajajo
3.15.4.2
izgube navitja
izgube navitja so izgube I R:
– v tokokrogu kotve enosmernih strojev,
– v navitjih statorja in rotorja asinhronskih strojev,
– v kotvi in vzbujalnih navitjih sinhronskih strojev
3.15.4.3
izgube na ščetkah
P
b
električne izgube na ščetkah (vključno s kontaktnimi izgubami) v tokokrogu kotve enosmernih strojev in
v asinhronskih strojih z navitim rotorjem
3.15.5
dodatne izgube pri obremenitvi (izgube razsipanega fluksa)
P
LL
izgube, ki nastanejo v aktivnem železu in drugih kovinskih delih zaradi izmeničnih razsipanih fluksov, ko
je stroj obremenjen, izgube zaradi vrtinčnih tokov v vodnikih navitij, ki jih povzroči pulziranje fluksov
zaradi bremenskega toka, in dodatne izgube na ščetkah zaradi komutacije
OPOMBA: Te izgube ne vključujejo dodatnih izgub v prostem teku iz 3.15.2.2.
3.15.6
izgube v kratkem stiku
P
k
izgube v sinhronskih strojih in v enosmernih strojih, odvisne od toka, kadar je navitje kotve kratko
sklenjeno
3.16 Preskuševalne veličine (trifazni stroji)
3.16.1
napetost na sponkah
pri trifaznih strojih: aritmetično povprečje linijskih napetosti (omrežja)
3.16.2
tok omrežja (linijski tok)
pri trifaznih strojih: aritmetično povprečje linijskih tokov (omrežja)
3.16.3
medfazna upornost
pri trifaznih strojih: aritmetično povprečje upornosti, merjenih med vsakim parom sponk
OPOMBA 1: Pri trifaznih strojih, vezanih v Y, je fazna upornost 0,5-kratnik medfazne upornosti. Pri strojih, vezanih v , je fazna
upornost 1,5-kratnik medfazne upornosti.
SIST EN 60034-2-1 : 2015
OPOMBA 2: V točkah 6 in 7 podane razlage i
...










Questions, Comments and Discussion
Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.
Loading comments...