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第三章常常用计算算的基本理理论和方法法§3.1导体载流量量和运行温温度计算一、概述载流导体的的电阻损耗耗绝缘材料内内部的介质质损耗金属构件中中的磁滞和和涡流损耗耗1.电气设备通通过电流时时产生的损损耗热量电气设备的的温度升高高一、概述绝缘性能降降低:温度升高=>有机绝缘材材料老化加加快机械强度下下降:温度升高=>材料退火软软化接触电阻增增加:温度升高=>接触部分的的弹性元件件因退火而而压力降低低,同时接接触表面氧氧化,接触触电阻增加加,引起温温度继续升升高,产生生恶性循环环2.发热对电气气设备的影影响一、概述长期发热::导体在正常常工作状态态下由工作作电流产生生的发热。。短时发热::导体在短路路工作状态态下由短路路电流产生生的发热。。3.两种工作状状态时的发发热1o)短路电流流大,发热热量多2o)时间短,,热量不易易散出短时发热的的特点:在短路时,,导体还受受到很大的的电动力作作用,如果果超过允许许值,将使使导体变形形或损坏。。导体的温度度迅速升高高一、概述正常时:+70℃;计及日照+80℃;表面镀锡+85℃。短路时:硬铝及铝锰锰合金+200℃℃;硬铜+300℃℃。4.最高允许温温度二、导体的的发热和散散热导体的发热热:导体电阻损损耗的热量量导体吸收太太阳辐射的的热量导体的散热热:导体对流散散热导体辐射散散热导体导热散散热二、导体的的发热和散散热1.导体电阻损损耗的热量量QR(W/m)(Ω/m)导体的集肤肤效应系数数Kf与电流的频频率、导体体的形状和和尺寸有关关。二、导体的的发热和散散热2.导体吸收太太阳辐射的的热量Qt(W/m)太阳辐射功功率密度导体的吸收收率导体的直径径二、导体的的发热和散散热3.导体对流散散热量Ql由气体各部部分发生相相对位移将将热量带走走的过程,,称为对流流。Fl—单位长度导导体散热面面积,与导导体尺寸、、布置方式式等因素有有关。导体体片(条)间距离越近近,对流条条件就越差差,故有效效面积应相相应减小。。bhbhbbbhbbbbD二、导体的的发热和散散热由气体各部部分发生相相对位移将将热量带走走的过程,,称为对流流。3.导体对流散散热量QlθW—导体温度;;θ0—周围空气温温度。二、导体的的发热和散散热由气体各部部分发生相相对位移将将热量带走走的过程,,称为对流流。(1)自然对流散散热:3.导体对流散散热量Qlal—对流散热系系数。根据据对流条件件的不同,,有不同的的计算公式式。(2)强迫对流散散热:强迫对流风风向修正系系数:强迫对流散散热量:二、导体的的发热和散散热4.导体辐射散散热量Qf热量从高温温物体以热热射线方式式传给低温温物体的传传播过程,,称为辐射射。Ff—单位长度导导体的辐射射散热面积积,依导体体形状和布布置情况而而定。二、导体的的发热和散散热5.导体导热散散热量Qd固体中由于于晶格振动动和自由电电子运动,,使热量由由高温区传传至低温区区;而在气气体中,气气体分子不不停地运动动,高温区区域的分子子比低温区区域的分子子具有较
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