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Elektrische Maschinen instand halten – Wicklungsprüfungen anhand von Daten auswerten

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Elektrische Maschinen instand halten – Wicklungsprüfungen anhand von Daten auswerten

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Elektrische Maschinen instand halten – Wicklungsprüfungen anhand von Daten auswerten


Einleitung

Ausbildungs-Lernkurs | Elektrotechnik | ca. 45–60 Minuten

Leitfrage: Drei Wicklungswiderstände liegen vor. Was kannst Du daraus sicher ableiten – und was nicht?

Du lernst: Motorwicklungen zuzuordnen, Symmetrie zu beurteilen, Messdaten auszuwerten und die Grenzen einzelner Messwerte zu erkennen.

Lernform: 6 kurze Lerneinheiten, ein Ausbildungsfall, Schaltbilder, Signaldiagramme, sichere Simulationen und Aufgaben mit Feedback.

Sicherheitsgrenze: Du arbeitest in diesem Kurs ausschließlich mit Daten, Browser-Simulationen oder geeigneten berührungssicheren Schulungsmodellen. Reale Elektroarbeiten und Prüfungen an Maschinen dürfen nur entsprechend qualifizierte und beauftragte Personen unter Einhaltung der einschlägigen Sicherheitsregeln durchführen. Isolations- und Stoßspannungsprüfungen sind keine Lernexperimente. Quizresultate, Simulationen und Musterlösungen erteilen niemals eine Freigabe zur Inbetriebnahme.

Bildimpuls: Welche sichtbaren Teile gehören zur Ständerwicklung?


Dein Lernpfad

Einheit Fokus Zeit
1 Motor und drei Phasen 5 Min.
2 Stromlaufbilder und Klemmen 6 Min.
3 Signaldiagramme und Symmetrie 5 Min.
4 Messwerte und Aussagegrenzen 6 Min.
5 Ausbildungsfall M1 10 Min.
6 Berührungssichere Simulation 8 Min.


Lerneinheit 1: Drei Wicklungen verstehen

Der Stator enthält die Wicklungen. Ein typischer dreiphasiger Asynchronmotor besitzt drei Wicklungsstränge, die den Phasen U, V und W zugeordnet werden.

Animation: Das räumlich und zeitlich wechselnde Magnetfeld wird veranschaulicht. Das lineare Modell ist kein vollständiges Modell eines rotierenden Motors.

Merke: Gleich aufgebaute Wicklungsstränge sollten unter vergleichbaren Bedingungen ähnliche Gleichstromwiderstände besitzen. Ihre Gleichheit beweist aber nicht, dass der Motor fehlerfrei ist.

Videobeobachtung: Suche den Stator, die Wicklungen und das entstehende Drehfeld.

The Engineering Mindset: How Electric Motors Work. Das Video dient der Veranschaulichung, nicht als Arbeitsanweisung.


Lerneinheit 2: Stromlaufbilder lesen


Drei getrennt betrachtete Wicklungsstränge

Didaktisches Ersatzschaltbild – keine Anschlussanleitung:

 U1  o────[ R_U ]────o  U2

 V1  o────[ R_V ]────o  V2

 W1  o────[ R_W ]────o  W2

 R_U, R_V, R_W: Wicklungswiderstände

Die Klemmenpaare U1–U2, V1–V2 und W1–W2 bezeichnen hier die einzelnen Statorwicklungen. Für deren getrennte Betrachtung muss eine fachgerecht dokumentierte und geeignete Messkonfiguration vorliegen.


Stern und Dreieck unterscheiden

Sternschaltung: drei Stränge treffen an einem Sternpunkt zusammen.

Dreieckschaltung: die drei Stränge bilden einen geschlossenen Ring.

Die Darstellung zeigt Anschlusszusammenhänge eines Asynchronmotors.

Wichtig: Der Widerstand zwischen zwei Außenanschlüssen ist nicht in jeder Schaltung identisch mit dem Widerstand einer einzelnen Wicklung. Bei einer Stern- oder Dreieckverbindung ergeben sich unterschiedliche Strompfade. Deshalb müssen Anschlussbild und dokumentierter Messzustand bekannt sein.

Videobeobachtung: Vergleiche nur die gezeichneten Strompfade von Stern und Dreieck. Keine praktische Netzverdrahtung nachbauen.

The Engineering Mindset: Star Delta Starter Explained.


Lerneinheit 3: Signaldiagramme und Symmetrie

Signaldiagramm: In einem ideal symmetrischen Drehstromsystem sind die drei sinusförmigen Spannungen gleich groß und zeitlich um jeweils 120° verschoben.

Unterscheide zwei Arten von Symmetrie:

  1. Elektrische Wechselgrößen: Spannungen und Ströme werden im Zeitverlauf betrachtet.
  2. Wicklungswiderstände: Drei Gleichstromwiderstandswerte werden verglichen.

Achtung: Drei ähnliche Wicklungswiderstände belegen weder symmetrische Betriebsströme noch eine intakte Windungsisolation. Umgekehrt kann Stromunsymmetrie auch durch die Versorgung oder Betriebsbedingungen entstehen.

Videobeobachtung: Erkläre, warum das Drehfeld mehr als eine einzelne Spannungs- oder Stromkurve benötigt.

The Engineering Mindset: Induction Motor Basics.


Lerneinheit 4: Was sagen Messwerte aus?

Datei:Multimeters-MS8215-Resistance.JPG

Messgerätebild zur Widerstandsmessung an einem separaten Widerstandsbauteil, nicht an einer angeschlossenen elektrischen Maschine.

Messgröße Aussage Grenze
Wicklungswiderstand in Ω Zustand des leitenden Wicklungspfads; Hinweise auf Unterbrechungen oder hohe Übergangswiderstände Kein vollständiger Isolationsnachweis
Isolationswiderstand in MΩ Hinweise auf den Zustand der Isolation zwischen definierten Messpunkten Kein sicherer Ausschluss eines Windungsschlusses
Betriebsstrom in A Belastung und Unsymmetrie im Betrieb Auch von Versorgung und Last abhängig
Signalform Verlauf und zeitliche Abweichungen Kein eindeutiger Fehlerort aus einer einzelnen Kurve

Einflussgrößen: Temperatur, Messleitungen, Kontakte, Messverfahren, Gerätemessunsicherheit, Anschlusszustand und Vergleichsbedingungen.

Wichtige Regel: Grenzwerte stammen aus den für die jeweilige Maschine geltenden Herstellerunterlagen, Prüfverfahren und Regelwerken. Eine pauschale Prozentgrenze ist keine allgemeingültige Freigaberegel.

Zum Nachlesen: Fluke – Messverfahren und ihre Aussagegrenzen und Megger – Motorzustandsüberwachung.


Lerneinheit 5: Ausbildungsfall M1


Der Auftrag

Ein Förderbandantrieb mit einem dreiphasigen Asynchronmotor M1 wurde wegen auffälligen Laufverhaltens zur Überprüfung gemeldet. Eine beauftragte Fachkraft hat Messdaten dokumentiert. Deine Aufgabe ist ausschließlich die Auswertung dieser Daten.

Alle folgenden Werte sind fiktive Ausbildungsdaten. Die einzelnen Wicklungen wurden laut Protokoll in geeigneter, fachgerecht hergestellter Konfiguration mit Vierleitermessung erfasst. Die Vergleichstemperatur beträgt jeweils 22 °C.


Messprotokoll

Wicklung Frühere Messung Aktuelle Messung
U1–U2 2,01 Ω 2,00 Ω
V1–V2 2,00 Ω 2,04 Ω
W1–W2 2,03 Ω 2,62 Ω

Widerstandsdiagramm – aktuelle Werte:

 U  2,00 Ω | ███████████████
 V  2,04 Ω | ███████████████
 W  2,62 Ω | ████████████████████

      Fiktive Messwerte


Schritt 1: Vergleichen

Kleinster aktueller Wert: 2,00 Ω

Größter aktueller Wert: 2,62 Ω

Spannweite: 2,62 Ω − 2,00 Ω = 0,62 Ω

Mittelwert: (2,00 + 2,04 + 2,62) / 3 = 2,22 Ω

Relative Spannweite: 0,62 / 2,22 × 100 ≈ 27,9 %

Achtung: Die relative Spannweite ist hier ausschließlich eine Rechenkennzahl zur Beschreibung der fiktiven Daten. Sie ist kein normativer Prüfgrenzwert.


Schritt 2: Bewerten

Beobachtung: Der W-Wicklungspfad weicht deutlich von U und V sowie von seinem früheren Messwert ab.

Mögliche Erklärungen: Erhöhter Übergangswiderstand, ein Problem im Anschluss- oder Wicklungspfad oder ein Messfehler.

Noch ungeklärt: Die genaue Ursache, der Zustand der Isolation und die Betriebsfähigkeit.

Fachlich angemessene Schlussfolgerung: Auffälligkeit dokumentieren, Prüfbedingungen und ergänzende fachgerechte Prüfungen klären lassen. Keine Freigabe zur Inbetriebnahme aus diesen Ausbildungsdaten.


Lerneinheit 6: Sichere Schaltungssimulation


Virtuelles Widerstandsmodell

Simulation 1: PhET – Stromkreise schalten: Gleichstrom

Simulation 2: Falstad – Circuit Simulator

Beide Werkzeuge laufen im Browser. Es wird kein realer Motor angeschlossen.

Modellschaltung – ausschließlich virtuell:

 Virtueller Kreis A:
  + ──[ R = 20 Ω ]── −

 Virtueller Kreis B:
  + ──[ R = 20 Ω ]── −

 Virtueller Kreis C:
  + ──[ R = 26 Ω ]── −

 Jeder Kreis einzeln betrachtet.
 Gleichspannungsquelle nur im Simulator.

Auftrag: Baue im PhET-Labor drei getrennte Gleichstromkreise mit je einer virtuellen 6-V-Quelle und dem angegebenen Widerstand. Lies die Ströme ab, nutze die Schaltbildansicht und vergleiche die Ergebnisse.

Modell Spannung Widerstand Erwarteter Strom
A 6 V 20 Ω 0,30 A
B 6 V 20 Ω 0,30 A
C 6 V 26 Ω ca. 0,23 A

Feedback: Nach dem Ohmschen Gesetz gilt I = U / R. Bei gleicher Spannung verursacht ein größerer Widerstand einen kleineren Strom.

Modellgrenze: Widerstände im Gleichstromkreis bilden weder die magnetische Wirkung einer Motorwicklung noch Windungsschlüsse oder Isolationsfehler vollständig ab.

Alternative in der Werkstatt: Ein freigegebenes, berührungssicheres SELV-Schulungsmodell mit geeigneten Widerständen darf ausschließlich nach den Vorgaben der verantwortlichen Lehrkraft und der örtlichen Sicherheitsorganisation eingesetzt werden. Es ersetzt keine reale Maschinenprüfung.


Gestufte Hilfen

Nutze zunächst nur die erste Hilfe. Lies die nächste erst, wenn Du nicht weiterkommst.

Hilfe 1 – Orientierung: Vergleiche immer dieselbe Messgröße in derselben Einheit.

Hilfe 2 – Rechenweg: Bestimme den größten und kleinsten aktuellen Widerstand. Berechne erst dann Spannweite und Mittelwert.

Hilfe 3 – Fachliche Beurteilung: Ergänze den Vergleich mit früheren Werten, Temperatur, Anschlusszustand und Messverfahren.

Hilfe 4 – Transfer: Frage Dich, welche Fehler der gemessene Widerstand nicht zuverlässig erkennt und welche fachgerechten Zusatzprüfungen offen sind.


Basis-, Anwendungs- und Transferaufgaben


Basisaufgabe

Auftrag: Ordne Wicklungswiderstand, Isolationswiderstand und Stromsignal den Größen Ω, MΩ und A zu. Erkläre ihre unterschiedliche Bedeutung.

Begründetes Feedback: Ω beschreibt den leitenden Widerstandspfad. MΩ wird häufig für hohe Isolationswiderstände verwendet. A kennzeichnet die Stromstärke. Die Messgrößen untersuchen verschiedene Eigenschaften; ein Wert kann die anderen nicht ersetzen.


Anwendungsaufgabe

Auftrag: Nutze die aktuellen Messwerte von M1 und bestimme die auffälligste Wicklung. Begründe Deine Entscheidung mit zwei Zahlen.

Begründetes Feedback: W1–W2 besitzt mit 2,62 Ω den größten Widerstand. Der Abstand zu U1–U2 beträgt 0,62 Ω; zudem lag der frühere W-Wert nur bei 2,03 Ω. Daraus folgt ein begründeter Prüfverdacht, aber keine gesicherte Fehlerdiagnose.


Transferaufgabe

Auftrag: Ein anderer Motor hat drei ähnliche Wicklungswiderstände. Ein Ergebnis einer Isolationsprüfung liegt nicht vor. Ein Kollege sagt: „Die Wicklungen sind gleich, also kann der Motor freigegeben werden.“ Beurteile diese Aussage.

Begründetes Feedback: Die Schlussfolgerung ist unzulässig. Symmetrische Widerstände schließen Isolations- und Windungsfehler sowie andere Mängel nicht aus. Erforderliche weitere Nachweise und die Entscheidung der beauftragten Fachkräfte bleiben offen.


Interaktive Aufgaben


Quiz: Teste Dein Wissen

Was vergleichst Du bei einer Wicklungswiderstandsprüfung eines geeigneten dreiphasigen Motors? (Die Widerstände der drei Wicklungspfade) (!Nur die mechanische Drehzahl) (!Nur den Schutzleiterquerschnitt) (!Nur die Gehäusefarbe)




Welche Phasenverschiebung besitzen ideale symmetrische Drehstromgrößen? (120 Grad) (!90 Grad) (!180 Grad) (!360 Grad)




Was zeigen drei ähnliche Wicklungswiderstände zunächst an? (Eine ähnliche ohmsche Eigenschaft der geprüften Wicklungspfade) (!Eine nachgewiesen fehlerfreie Windungsisolation) (!Eine bestandene vollständige Maschinenprüfung) (!Eine automatische Betriebserlaubnis)




Warum muss die Wicklungstemperatur berücksichtigt werden? (Weil der elektrische Widerstand von der Temperatur abhängt) (!Weil die Temperatur die Klemmbezeichnungen vertauscht) (!Weil Temperatur nur die Drehzahl beeinflusst) (!Weil jeder Motor bei jeder Temperatur denselben Widerstand hat)




Was kann der Wicklungswiderstand allein nicht zuverlässig nachweisen? (Den einwandfreien Zustand der gesamten Windungsisolation) (!Eine messbare Widerstandsdifferenz) (!Eine Veränderung gegenüber einem früheren Wert) (!Die Einheit Ohm eines Widerstandswerts)




Warum ist der dokumentierte Anschlusszustand wichtig? (Weil Stern und Dreieck unterschiedliche Strompfade ergeben) (!Weil die Anschlussart die Kupferfarbe ändert) (!Weil die Schaltungsart die Messwerte immer gleich lässt) (!Weil nur die Motorleistung den Messweg festlegt)




Welcher Wicklungspfad fällt im Ausbildungsfall M1 auf? (W1 bis W2) (!U1 bis U2) (!V1 bis V2) (!Alle drei mit exakt identischem Wert)




Welche Aussage zur Widerstandsabweichung im Fall M1 ist zulässig? (Die Abweichung begründet weiteren Prüfbedarf) (!Ein Windungsschluss ist damit zweifelsfrei bewiesen) (!Der Motor muss ohne weitere Prüfung eingeschaltet werden) (!Die Messung ersetzt die Isolationsprüfung)




Was zeigt die PhET-Simulation mit virtuellen Widerständen? (Den Zusammenhang zwischen Spannung Strom und Widerstand) (!Die vollständige Prüfung einer Motorisolation) (!Den sicheren Betrieb eines echten Motors) (!Die automatische Erkennung aller Wicklungsfehler)




Wer entscheidet über die Freigabe einer realen elektrischen Maschine? (Die dafür qualifizierten und beauftragten Verantwortlichen nach erforderlicher Prüfung) (!Das Ergebnis eines Onlinequiz) (!Eine beliebige lernende Person nach der Simulation) (!Ein einzelner symmetrischer Messwert)




Feedback zum Quiz: Entscheidend sind die Trennung der Messgrößen, die Vergleichbarkeit der Messbedingungen und die sichere Unterscheidung zwischen Beobachtung, Verdacht und nachgewiesenem Zustand. Ein Quiz überprüft Lernwissen, keine Handlungserlaubnis.


Memory

Finde die sieben passenden Begriffspaare.

Wicklungswiderstand Leitender Pfad einer Motorwicklung
Isolationswiderstand Isolierende Strecke zwischen Prüfpunkten
Symmetrie Vergleichbarkeit der drei Phasen
Wicklungstemperatur Einfluss auf den Kupferwiderstand
Vierleitermessung Reduzierter Einfluss von Leitungswiderständen
Trendanalyse Vergleich mit früheren Messergebnissen
Phasenverschiebung Zeitlicher Versatz von Wechselgrößen





Drag and Drop

Ordne die Messbegriffe ihrer richtigen Bedeutung zu.

Ordne die richtigen Begriffe zu. Bedeutung
Ohmwert Leitender Wicklungspfad
Megaohmwert Isolationsstrecke
Sinuskurve Zeitverlauf einer Wechselgröße
Vergleichsreihe Beurteilung einer zeitlichen Entwicklung
Klemmbrücke Verbindung im Anschlussbild





Kreuzworträtsel

Symmetrie Wie nennt man die Übereinstimmung entsprechender Eigenschaften dreier Phasen?
Stator Welcher feststehende Motorteil enthält die Ständerwicklungen?
Kupfer Welches Metall ist ein häufig verwendeter Wicklungsleiter?
Temperatur Welche physikalische Größe beeinflusst den Wicklungswiderstand?
Isolierung Was trennt Leiter elektrisch voneinander?
Klemmkasten In welchem Gehäuseteil befinden sich häufig die Motoranschlussklemmen?





LearningApps

Die folgende Suche führt zu Lernmaterialien zum Thema. Nicht jede dort gefundene App ist fachlich oder sicherheitstechnisch geprüft.


Lückentext

Vervollständige den Text.
Die Wicklungen eines Drehstrommotors befinden sich beim betrachteten Maschinentyp im

.
Die drei Wicklungspfade werden hinsichtlich ihrer

verglichen.
Der elektrische Widerstand wird in der Einheit

angegeben.
Ein hoher Isolationswiderstand wird häufig in der Einheit

angegeben.
Der Kupferwiderstand hängt auch von der

ab.
Ein Schaltbild zeigt die elektrische

von Bauteilen.
Der auffällige Messwert einer Wicklung begründet zunächst einen

.
Frühere Messwerte unterstützen die

.
Eine Gleichstromsimulation bildet nur ein vereinfachtes

ab.
Ein einzelner Widerstandswert ersetzt keine erforderliche

.
Die Freigabe einer Maschine ist keine Entscheidung anhand eines

.




Offene Aufgaben

Alle Aufgaben bleiben auf Datenanalyse, Zeichnungen, Simulationen und berührungssichere Lernmedien beschränkt.


Leicht

  1. Stator: Beschrifte auf einem frei lizenzierten Motorbild Stator, Rotor und Wicklungsbereich.
  2. Stromlaufplan: Zeichne die drei getrennten Ersatzwiderstände der Wicklungen U, V und W.
  3. Symmetrie: Gestalte ein farbiges Balkendiagramm mit den drei aktuellen Werten des Ausbildungsfalls M1.
  4. Elektrischer Widerstand: Erstelle eine Lernkarte zu Ohm, Megaohm und Ampere mit jeweils einem Anwendungsbeispiel.


Standard

  1. Messprotokoll: Formuliere eine sachliche Auswertung der Daten von M1 in höchstens sechs Sätzen.
  2. Schaltungssimulation: Baue die drei vereinfachten Widerstandskreise in PhET nach und dokumentiere Strom und Spannung.
  3. Messunsicherheit: Gestalte eine Übersicht mit vier Einflussgrößen, die Widerstandsmessungen verfälschen können.
  4. Interview: Befrage eine beauftragte Elektrofachkraft zur Bedeutung vergleichbarer Messbedingungen. Dokumentiere die Antworten ohne Durchführung von Elektroarbeiten.


Schwer

  1. Fehlerdiagnose: Entwickle einen Entscheidungsbaum, der zwischen Messfehler, Anschlussproblem, Wicklungsverdacht und offenem Isolationszustand unterscheidet.
  2. Qualitätssicherung: Entwirf ein digitales Prüfprotokoll mit Feldern für Messwerte, Temperatur, Messverfahren, Anschlusszustand, Vorwerte, Unsicherheit und verantwortliche Person.
  3. Technische Dokumentation: Produziere ein zweiminütiges Erklärvideo über den Unterschied zwischen Wicklungswiderstand und Isolationswiderstand. Nutze eigene Grafiken oder korrekt lizenzierte Medien.
  4. Instandhaltung: Vergleiche zwei fiktive Prüfberichte mit identischen aktuellen Widerständen, aber unterschiedlichen Temperatur- und Verlaufsdaten. Begründe, warum ihre Bewertung verschieden ausfallen kann.




Text bearbeiten Bild einfügen Video einbetten Interaktive Aufgaben erstellen



Lernkontrolle

Bearbeite die folgenden Transferaufgaben schriftlich. Jede Antwort benötigt eine nachvollziehbare Begründung.

  1. Fehleranalyse: Zwei Wicklungen haben ähnliche Widerstände, die dritte weicht deutlich ab. Entwirf eine Reihenfolge zur fachlichen Klärung auf Dokumentationsebene, ohne eigenständig an der Maschine zu arbeiten.
  2. Temperaturabhängigkeit: Zwei Messreihen wurden bei unterschiedlichen Temperaturen erstellt. Erkläre, warum der unmittelbare Zahlenvergleich zu einer falschen Diagnose führen kann.
  3. Sternschaltung und Dreieckschaltung: Erläutere anhand zweier Ersatzschaltbilder, weshalb Außenanschlussmessungen unterschiedliche Widerstände ergeben können.
  4. Isolationswiderstand: Entwickle ein Gegenbeispiel, das zeigt, warum gleiche Wicklungswiderstände keine fehlerfreie Maschine beweisen.
  5. Schaltungssimulation: Bewerte, welche Erkenntnisse die Simulation liefert und welche realen Motorfehler sie prinzipbedingt nicht ausreichend abbildet.
  6. Arbeitssicherheit: Widerlege die Aussage, ein bestandener Onlinekurs sei ein ausreichender Nachweis für die eigenständige Durchführung realer Elektroprüfungen.

Beurteilungskriterien: fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung, Nutzung von Vergleichsdaten, Erkennen von Aussagegrenzen und Einhaltung der Sicherheitsgrenze.




Lernnachweis

Für einen erfolgreichen Lernnachweis solltest Du Folgendes zeigen:

  1. Du kannst Wicklungsstränge in einem vereinfachten Stromlaufbild eindeutig zuordnen.
  2. Du kannst Stern- und Dreieckverbindungen im Schaltbild unterscheiden.
  3. Du kannst drei Widerstandswerte vergleichen sowie Spannweite und Mittelwert nachvollziehbar bestimmen.
  4. Du kannst den Einfluss von Temperatur, Anschlusszustand und Messverfahren erklären.
  5. Du unterscheidest Wicklungswiderstand, Isolationswiderstand und Betriebsstrom.
  6. Du begründest, warum ein einzelner Messwert keinen vollständigen Zustandsnachweis liefert.
  7. Du kannst eine Auffälligkeit dokumentieren und offene Prüffragen benennen.
  8. Du erklärst die Grenzen einer sicheren Simulation.
  9. Du beachtest, dass reale Elektroarbeiten nur entsprechend qualifizierte und beauftragte Personen ausführen dürfen.

Mögliche Nachweise: kommentiertes Messprotokoll, beschriftetes Schaltbild, Simulator-Screenshot, Fehleranalyse und kurze fachliche Reflexion.

Wichtig: Der Lernnachweis bescheinigt ausschließlich erworbene Lernkompetenzen. Er ist weder eine elektrische Sicherheitsprüfung noch eine Beauftragung oder Freigabe.




OERs zum Thema


Wikipedia: Drehstrom-Asynchronmaschine

Ergänzend: Drehstrommaschine, Isolationswiderstand, Ohmsches Gesetz, Stator, Elektromotor, Elektrische Messtechnik.


Fachquellen und sichere Lernwerkzeuge

Quelle Lernzweck
Fluke: Motorausfallzeiten senken mit Isolationswiderstandsmessungen Vergleich von Prüfmethoden und Grenzen der Einzelaussage
Megger: The missing link in motor condition monitoring Wicklungswiderstand, Temperatur, Verlaufswerte und zusätzliche Prüfmethoden
Megger: Statische und dynamische Motorprüfung Abgrenzung verschiedener Prüfverfahren
DGUV: Fünf wichtige Sicherheitsregeln Sicherheitsgrundlagen für elektrische Arbeiten
PhET: Circuit Construction Kit DC Virtuelle, berührungsfreie Gleichstromkreise
Falstad Circuit Simulator Virtuelle Schaltungen und Signalbeobachtung

Quellenhinweis: Herstellerinformationen erläutern Prüfmethoden. Genannte produkt- oder verfahrensspezifische Grenzwerte dürfen nicht ohne Prüfung der Gültigkeit auf beliebige Motoren übertragen werden. Maßgeblich sind die für die konkrete Maschine anwendbaren Unterlagen und Anforderungen.


Bildquellen und Medienrechte

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Datei auf Wikimedia Commons Urheber und ausgewiesene Lizenz
Stator of a 3-phase induction motor.jpg Seedlesslime – CC BY-SA 4.0
Asynch-motor-1.png Svjo – CC BY-SA 4.0
Three phase linear induction motor.gif GliderMaven – CC BY-SA 4.0
Three-phase star schematic.svg Intgr – Public Domain
Three-phase delta schematic.svg Intgr – Public Domain
Asynch-motor-connections.png Svjo – CC BY-SA 4.0
3 phase AC waveform.svg J JMesserly, nach SiriusA – unter anderem CC BY 3.0
Multimeter-resistance.svg MikeRun, nach rones – CC BY-SA 3.0
Multimeters-MS8215-Resistance.JPG Dmitry G – Public Domain

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Simulationsrechte: PhET und Falstad werden über ihre eigenen Webseiten genutzt; ihre Inhalte werden hier nicht als frei weiterverwendbare Dateien ausgegeben.


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