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第一节概述
第二节导体的长期发热和短时发热
第三节导体的电动力计算
第四节大电流封闭母线的发热和电动力
第一节概述
一、概述
导体和电器运行中的两种状态:
*正常工作状态:U≤U,I≤I
NN
可以长期安全经济的运行
导体正常工作时,产生的各种损耗变成热能使
导体的温度升高,带来不良影响,如机械强度
下降,接触电阻增加,绝缘性能降
*短路工作状态:UU,II
NN
较短时间内,导体要承受短时发热和电动力的
作用
一、概述
短路时间虽然不长,但电流大,因此发热量也很
大,造成导体迅速升温。同时,导体还受到电动
力的作用,若超过允许值,将会使导体发生变形
或损坏
允许发热达到的最大温度,称为最高允许温度
*正常运行时最高允许温度:
00
LGJ+70C电缆+80C
*短路时最高允许温度:
铝C铜C
按正常工作电流及额定电压选择设备
按短路情况来校验设备
二、导体的发热
导体的发热:导体电阻损耗和日照
1、电阻损耗的热量QR
2
QIR
Rwac
[1+a(−20)]
RtwK
acSs
式中:Rac导体的交流电阻(Ω/m)
02
ρ导体温度为20C时的直流电阻率(Ω.mm/m)
0-1
at电阻温度系数(C)
θ0
w导体的运行温度(C)
K集肤效应系数
s
S2
导体截面积(mm)
二、导体的发热
导体的发热:导体电阻损耗和日照
2、日照的热量QS
QEAD
SSS
2
式中:ES辐射功率密度(W/m)
A导体的吸收率
s
D导体的直径(m)
三、热量的传递过程
热量的传递:对流、辐射和传导
1、对流
气体各部分相对位移将热量带走的过程
分为:自然对流和强迫对流
对流换热所传递的热量与及换热面积成
正比,即
Qcac(θw--θ0)Fc
对流换导体环
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