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文档简介

第三章常用计算的基本理论和方法§3.1导体载流量和运行温度计算

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

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