Læste spørgsmålet forkert, og har svaret på noget andet nedenfor. Læs det og tænk på hvordan du køler dine kabler =)
Det drejer sig om varmen fra ledningerne, og om spændingsfaldet over ledningerne.
Ohms lov: U = I x R (spænding(sfaldet over ledningen) = strøm gange modstand)
Ledningers modstand vil stige med længden, og falde med tværsnitsarealet.
3000W / 230V = 13A Stærkstrømsbekentgørelsen siger at 1,5 kvadrat kan bære 15A Så 1,5 kvadrat er nok. (brug større hvis du vil have råderum, eller hvis ledningen er meget lang).
Du brænder ikke dine spoler af med for tynd ledning, men du genererer for stort spændingsfald over din ledning, hvorved du muligvis ikke får de 230V (minimum 207V +-10%). Det farlige er at dine kabler kan blive varme nok til at antænde noget på vejen.
Husk hvis du vil slutte den til nettet, (eller skrøbelige maskiner du er glad for), at den harmoniske støj du genererer skal være under tilladt grænseværdi.
Jeg havde desværre ikke så god tid, da jeg svarede tidligere, hvorfor svaret blev lidt hastet.
Først tillykke med dit 12 tal, det er flot =)
I en motor/generator der er passivt kølet, benyttes tommelfingerreglen maks 3A/mm2 for store maskiner. Den er væsentligt lavere af samme grund som en oprullet kabeltromle kun må bære en lavere strøm end hvis den er rullet ud. Det der ønskes beskyttet er lakken, da kablerne i en maskine kun er lakeret leder, (ingen grund til lige så god isolering da de er pakket ind). I små maskiner, er der meget materiale i kernerne og i kabinettet i forhold til lederne, hvorfor der er mulighed for at have en væsentlig større strømtæthed, og hvis du sørger for blæs ned gennem maskinen hvor kablerne er, burde du kunne overskride 10A/mm2 (det er kun et spørgsmål om at komme af med varmen).
Det teoretisk mindste kvadrat, er der hvor kablet smelter, og det kan du beregne ved at beregne effekttabet pr meter, og den termiske modstand til omgivelserne pr meter. Og det varierer i sagens natur meget =)
Du kan beregne maskinens Torque (moment) som: T = KVAD(2) x A x B x V x cos(Lambda) Hvor V er rotor volumen [m3] A er electrisk belastning (beregnes ved at lægge strømmen i alle lederne sammen, og dele med stator omkredsen) [A/m] B er Magnetisk loading, og kan findes som peak flux tæthed. Lambda er vinklen mellem feltet og strømmen.
Moment omregnes til Effekt ved at gange den mekaniske vinkelhastighed på (Rotor rpm x 2 x pi). P = omega_m x T
Tilladte BB-code-tags: [b]fed[/b] [i]kursiv[/i] [u]understreget[/u] Web- og emailadresser omdannes automatisk til links. Der sættes "nofollow" på alle links.