电器学原理第一章电器导体的发热计算ppt.ppt
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1、电 器 理 论 基 础-第一章,天津工业大学 电气工程与自动化学院,电器导体的发热,1.何为电器发热的允许温升?2.电器发热的允许温升和稳定温升在概念上是否相同?3.电器的温升与哪些因素有关?在何种条件下,电器将达到其稳态温升?4.举例说明可能引起电器发热的主要热源。5.集肤效应与邻近效应的实质是什么?交流电阻为什么比直流电阻要大?6.在中高频应用领域中,如果电流较大,通常采用多股导线,而不是单股同截面导线。请解释其原因。7.扁平的母线和同样截面的圆导线,哪种载流量大?为什么?,电器表面的温升计算公式,电器中的热源,电器中的热传递形式,第一章 电器导体的发热计算,各种工作制形式下的电器热计算,
2、电器典型部件稳定温升的分布,短路电流下的电器热计算和热稳定性,基 本 内 容,1-1 电器的允许温升,主要内容:一、三种损耗及其影响 二、电器各部件的极限允许温升 三、电器极限允许温升 四、我国标准规定的电气绝缘材料的极限温升,1、三种损耗:导体(铜)的阻抗损耗交变电磁场在导磁体(铁)中产生的磁滞与涡流损耗绝缘材料的介质损耗。,1-1 电器的允许温升,一、三种损耗及其影响,加热电器,散失到周围介质中,损耗,2、电器发热的危害 电器的各种损耗,电器的零部件温度升高,电器中的金属材料和绝缘材料的温度超过一定极限值时,其机械强度和绝缘强度将明显降低。,电器的性能指标降低;,电器的使用寿命降低;,严重
3、时,烧毁电器。,电器的零部件材料老化;,1)金属材料当金属材料的温度高达一定数值以后,其机械强度会显著降低。,软化点:机械强度开始显著下降时的温度称为材料的软化点。软化点不仅与材料种类有关,还是加热时间的函数,加热时间越短,材料到达软化点的温度越高。以铜为例:长期发热时的软化温度为100200;短时发热时的软化温度为300,0,100,200,300,400,500,600,60,80,100,120,40,金属材料机械强度与温度的关系,长期加热,短时加热,不同金属材料的机械特性随温度变化不尽相同。,O,100,200,300,400,500,600,60,80,100,120,40,图2-1
4、 金属材料机械强度与温度的关系,硬拉铝,青铜,钢,电解铜,铜,2)绝缘材料绝缘材料的绝缘特性(例如击穿电压、材料老化等)易受温度影响,当绝缘材料的温度超过一定极限后,其击穿电压明显下降。因此,绝缘材料的极限允许温度将取决于绝缘材料的老化和击穿特性。,图1-2 瓷的击穿电压与温度的关系,O,20,40,60,80,100,120,140,160,25,50,75,100,125,3)触头材料除考虑机械强度外,还要考虑氧化和其他问题-电接触。,HOME,3、结论:发热计算研究意义重大:发热计算的目的是研究各种工作状态的发热,保证这些部分最高温度不超过规定的极限允许温度,以保证电器工作的可靠性。另外
5、发热计算在电气设计中对于缩小体积、减轻重量、节约原材料、延长使用寿命等方面意义重大。,1-1 电器的允许温升,一、三种损耗及其影响,一般铜线安全计算方法是2.5平方毫米铜电源线的安全载流量28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量35A。6平方毫米铜电源线的安全载流量48A。10平方毫米铜电源线的安全载流量65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量91A。25平方毫米铜电源线的安全载流量120A。如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。,1-1 电器的允许温升,铜的自然属性 铜是人类最早发现的古老
6、金属之一,早在三千多年前人类就开始使用铜。自然界中的铜分为自然铜、氧化铜矿和硫化铜矿。自然铜及氧化铜的储量少,现在世界上80%以上的铜是从硫化铜矿精炼出来的,这种矿石含铜量极低,一般在2-3%左右。金属铜,元素符号CU,原子量63.54,比重8.92,熔点1083Co。纯铜呈浅玫瑰色或淡红色。铜具有许多可贵的物理化学特性,例如其热导率都很高,化学稳定性强,抗张强度大,易熔接,且抗蚀性、可塑性、延展性。纯铜可拉成很细的铜丝,制成很薄的铜箔。能与锌、锡、铅、锰、钴、镍、铝、铁等金属形成合金,形成的合金主要分成三类:黄铜是铜锌合金,青铜是铜锡合金,白铜是铜钴镍合金。,电动机铜线改铝线时,电机功率会降
7、低,因为相同线径的铝线比铜线载流密度小,用大些的铝线嵌不下线。0.79平方铜线的电流密度等于1平方铝线的电流密度。,铝具有特殊的化学、物理特性,是当今最常用的工业金属之一,不仅重量轻,质地坚,而且具有良好的延展性、导电性、导热性、耐热性和耐核辐射性,是国民经济发展的重要基础原材料。铝元素在地壳中的含量仅次于氧和硅,居第三位,是地壳中含量最丰富的金属元素。在金属品种中,仅次于钢铁,为第二大类金属。,二、电器温升和极限允许温升:1、“电器温升”的定义:电器温升=电器本身温度-周围环境温度2、“电器各部件极限允许温升”的定义:电器极限允许温升=电器极限允许温度-周围环境温度 我国标准规定周围空气的温
8、度范围为40,1-1 电器的允许温升,3、电器极限允许温升制定依据:保证电器的绝缘不致因温度过高而损坏不致因温度过高使工作寿命过分降低导体和结构部分不致因温度过高而降低其力学性能,还要保证点接触性能可靠,1-1 电器的允许温升,铅酸是采用酸的水溶液做电解液,低温导电性能影响很大,电极反应变慢。锂电池是有机电解液,它的容量在25度左右发挥的更好,温度超过35度,容量开始下降,低于15度,容量也下降较大,但比铅酸的好多了,温度回到室温,容量又会恢复。,环境温度对电动车电池容量的影响,在不同的环境温度下,实测的电池容量与25时的容量是不一致的,温度越低,电池的放电容量越小,反之越大。为了规范判别,应
9、该把任意环境温度下的电池容量折算为25时的容量,计算公式为:,Ce=Cr/1+K(t-25),式中:Ce为25下电池的放电容量 Cr为非标准温度下的放电容量 t为实际环境温度 K为温度系数,2小时率放电为0.0085/,1-1 电器的允许温升,举例说明:放电时的环境温度为5,电池的放电时间为60分钟。那么Cr只有5Ah,折算成25的容量为:Ce5/1+0.0085(5-25)5/1+0.0085(-20)5/1+(-0.17)5/0.83 6.02Ah 从以上计算可以看出,温度降低20,2小时率放电电池容量减少约1Ah。大家可以知道温度对电池容量的影响。,现在的电池,大多是化学电池!在一定的温
10、度范围内,电池液的化学性质才是活泼的!此时电量充足、漏电小。低于零下,大部分化学物质会部分结晶,造成电量大幅下降!而高于55度,电池负阳极物质间漏电加剧!也会造成电量下降!,1-1 电器的允许温升,三、电器极限允许温升(按相关国家温升试验标准进行测量):1、电器中裸导体的极限允许温升应小于材料软化点(机械性能显著下降即软化)。2、对绝缘材料和外包绝缘的导体:其极限允许温升的 大小由绝缘材料的老化和击穿特性决定。3、对于触头材料,除考虑机械强度外,还要考虑氧化和其他问题(详见第6章电接触理论),1-1 电器的允许温升,4、温升计算:温度决定电器各部件工作性能,但是考核电器质量时以温升作为指标。而
11、电器运行场所的环境温度因地而异,故只能规定一个统一的环境(我国规定为35),据此在计算规定的允许温升,若令零部件温度为,则有:,1-1 电器的允许温升,我国的国家标准、部标准、企业标准中,按电器不同零部件的工作特性,对其允许温升都有详细的规定!,6、短路通过短路电流时的极限允许温度:我国标准未作统一规定!一般要求:油中的裸导体不应超过250 不和有机绝缘材料或油接触的 铜或黄铜部件不应超过300 铝在任何情况下不应超过200 固定接触连接部分的发热不应超过其它部分载流导体的发热电器主触头温度限制在200 以内弧触头要求不熔焊,1-1 电器的允许温升,虽然各种标准中对电器载流体于短路时通过短路电
12、流时的极限允许温度未作统一规定,但是多年来一直以不超过下表规定为准则。,1-1 电器的允许温升,1-1 电器的允许温升,四、我国标准规定的电气绝缘材料的极限温升 电器各部分的温度是用一定的测量方法得到的,标准中所规定的允许温度和测量方法有关。电器各部分的允许温升及测量方法具体可参考有关电器技术标准。我国标准规定的电气绝缘材料的极限温升见表1-1。,我国标准规定的电气绝缘材料的极限温度:,1-1 电器的允许温升,产生热源的三个主要方面:电阻(含接触电阻)损耗、交流电器导磁材料的涡流和磁滞损耗,以及交流电器绝缘材料的介质损耗。此外还有电器运动部分产生的摩擦撞击损耗。一、电阻损耗 二、铁磁损耗 三、
13、介质损耗,1-2 电器的热源,一、电阻损耗:也称焦耳损耗。1、计算公式:Kf:考虑集肤效应和邻近效应的附加损耗系数,数值大小为Kf=Kl*Kj(Kl为邻近系数,Kj为集肤系数);J为导体电流密度;R:电阻,R=l/A 为导体材料的密度。电阻率与温度之间的关系可表示为:=0(1+2+)100以内时,电阻R=0(1+)*l/A,1-2 电器的热源,2、集肤效应:交变磁通在导体内产生反电势,中心部分的反电势值比外表部分的大,导致导体中心的电流密度比外表部分小。集肤效应的大小用电磁波在导体中的渗入深度b表示,1-2 电器的热源,渗入深度b的大小为:,b,式中,:电阻率;f:频率;:磁导率。由于b越小,
14、集肤效应就越强。由上式可知,当频率f越高时,渗入系数b越小,则集肤效应越强。,1-2 电器的热源,3、集肤系数Kj:,式中,A:导体截面积;P:导体周长。由此式知,f越高,集肤效应越强。,1-2 电器的热源,4、集肤系数Kj的查表求解:(1)圆截面导体:先求100m长导体的直流电阻R100-,再求,查图1-4,得Kj。,1-2 电器的热源,(2)矩形截面导体的Kj值查表1-2得。其中,ke,1-2 电器的热源,100时长100米导体的直流电阻为,4、一铜质圆截面导体,直径为6cm,当通过50Hz交流电流时工作温度为100C,试求导体的集肤系数和长100m的交流电阻。交流R100(=Kj R10
15、0-)?,解:已知铜导体0时的阻率和电阻温度系数分别为:,再求出,由图1-4曲线查出:,故当100时长100m导体交流电阻为,5、邻近效应:由于相邻载流导体间磁场的相互作用,使两导体内产生电流发布不均匀的现象。邻近效应与相邻载流导体内电流流向有关。(1)电流同向:相邻侧感应的反电势大些,故电流密度小些;(2)电流反向:相邻侧感应的反电势小些,故电流密度大些,图1-5。,1-2 电器的热源,6、对圆截面导体:邻近效应系数Kl,查表1-3,其中系数Kx=,l是导体中心线距离,d是导体直径。,1-2 电器的热源,二、铁磁损耗:电器中的载流导体在附近的铁磁零件中产生交变磁通,从而在铁磁体中产生涡流和磁
16、滞损耗。图1-6 两种厚度不同的硅钢片(材料D31与D43,厚度0.5mm(实线)与0.35mm(虚线)单位质量的铁磁损耗与磁感应强度的关系图。,1-2 电器的热源,图1-7 估算实心钢导体损耗曲线。图中,I:流过钢导体的电流,P:导体截面周长,A:外表面积,f:电流频率,Pm:钢导体损耗。,1-2 电器的热源,二.铁磁损耗 电器中的载流导体有时要从铁磁零件附近通过。由于铁的磁导率高,磁通将通过铁磁零件而成闭路。如果导体通过的电流为交流,则交变磁通在铁磁体内产生涡流和磁滞损耗。,B,i,1-2 电器中的热源,i,i,i,B,B,B,0,0.5,1.0,1.5,1,2,3,4,硅钢片单位质量铁磁
17、损耗与磁感应强度的关系,D31,D42,实线:厚0.5mm,虚线:厚0.35mm,三、介质损耗:绝缘材料在交变电场中的损耗与电场强度E和频率f成比例,高压电器一般要考虑此损耗。其大小为:式中 p:介质损耗功率;f:电场交变频率;C:介质的电容;U:外加电压;tan:绝缘材料重要特征之一,与温度、材料、工艺等有关。:介质损耗角;tan大时,介质损耗也大。,1-2 电器的热源,1-3 电器的热传递形式,电器散热有三种形式,即 热传导、热对流和热辐射。电器的热损耗由它们散失到周围。一、热传导:热传导现象的实质是质点间的直接作用,把能量从一个质点传递到另一个相邻质点。它存在于绝缘的液体、固体、气体中。
18、在绝缘的液体和固体中,质点间的能量传递是通过弹性波进行的。气体的热传导还伴随着原子和分子的扩散,金属中则有电子的扩散。,1-3 电器的热传递形式,1、两等温线的温差与等温线间距之比的极限称为温度梯度:在单位时间内通过垂直于热流方向单位面积的热量称为热流密度,即:Q:热量;A:面积;t:时间,热传导是固态物质传热的主要方式,温差的存在是热交换的必要条件!,1-3 电器的热传递形式,分析热传导现象必须用到著名的傅里叶定律:单位时间内通过物体单位面积的热量与该处的温度梯度成正比,即:,式中:材料热导率,单位为w/(m*k),各种物体有不同的热导率,由其物理性质决定。越大,物体的热传导能量越强,且有“
19、金属非金属液气”。由于热量是向温度降低的方向扩散,而温度梯度则是指向温度升高的方向,故上式有一负号。,2、热传导功率:式中 div:向量,矢量;:热导率,表征物体热传导能力的重要参数,它与材料、温度等许多因素有关。多数材料在一定温度范围内与温度近似呈线性关系。即:=,热导率范围甚大,银为425,铜为390。,铝为210,黄铜为85,某些气体为:0.006。见图1-8“金属和液体的热导率与温度的关系”。,1-3 电器的热传递形式,1-3 电器的热传递形式,二、热对流:1、只存在于流体(液体和气体)中。本质是通过粒子互相移动而产生热能转移,对流常伴有热传导现象,有自然对流和强迫对流两种方式。定义:
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