今天分享内容让您掌握电力系统常用计算的基本理论和方法

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今天分享内容让您掌握电力系统常用计算的基本理论和方法

来源:明星潮流 发布时间:2023-06-25 17:31

正常运行时导体载流量计算

一、概述

1. 电气设备通过电流时产生的损耗

①载流导体的电阻损耗

②绝缘材料内部的介质损耗

③金属构件中的磁滞和涡流损耗

这三种损耗将产生热量,导致电气设备的温度升高。

2. 发烧对电气设备的影响

①绝缘性能降低:

温度升高 => 有机绝缘材料老化加快

②机械强度下降:

温度升高 => 材料退火软化

③接触电阻增加:

温度升高 => 接触部门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,引起温度继承升高,产生恶性循环

3. 两种工作状态时的发

①长期发烧:

导体在正常工作状态下由工作电流产生的发烧。

②短时发烧:

导体在短路工作状态下由短路电流产生的发烧

4. 最高答应温度

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℃。

二、导体的发烧和散热

导体的发烧:

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

1. 导体电阻损耗的热量QR

导体的集肤效应系数Kf与电流的频率、导体的外形和尺寸有关。

2. 导体吸收太阳辐射的热量Qt

3. 导体对流散热量Ql

由气体各部门发生相对位移将热量带走的过程,称为对流。

4. 导体辐射散热量Qf

热量从高温物体以热射线方式传给低温物体的传播过程,称为辐射。

5. 导体导热散热量Qd

固体中因为晶格振动和自由电子运动,使热量由高温区传至低温区;而在气体中,气体分子不停地运动,高温区域的分子比低温区域的分子具有较高的速度,分子从高温区运动到低温区,便将热量带至低温区。这种传递能量的过程,称为导热。

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