发电厂电气部分计算理论第讲.ppt
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1、发电厂电气部分,康小宁电气工程学院,第二章 电气设计常用基本理论和方法,内容梗概:围绕电气设备运行时产生的热效应和力学效应的分析方法第一节 概 述第二节 导体发热和散热的计算第三节 导体的长期发热与载流量第四节 导体的短时发热第五节 导体短路的电动力第六节 大电流封闭母线的发热和电动力6-8学时,第二章 电气设计常用基本理论和方法,第一节 概 述一、电气设备运行热效应的分类电阻损耗:当电流通过导体时,在导体电阻中所产生的电阻损耗。介质损耗:绝缘材料在电压作用下所产生的介质损耗。铁磁损耗:导体周围的金属构件,特别是铁磁物质,在电磁场作用下,产生的涡流和磁滞损耗,第二章 电气设计常用基本理论和方法
2、,第一节 概 述二、电气设备运行热效应的产生原因长期发热效应:导体和电器中长期通过正常工作电流所引起的发热短时发热效应:由短路电流通过导体和电器时引起的发热,第二章 电气设计常用基本理论和方法,第一节 概 述三、电气设备运行热效应的影响机械强度下降:高温会使金属材料退火软化,机械强度下降接触电阻增加:高温将造成导体接触连接处表面氧化,使接触电阻增加,温度进一步升高,产生恶性循环,可能导致连接处松动或烧熔绝缘性能降低:有机绝缘材料(如电缆纸、橡胶等)长期受高温的作用,将逐渐变脆和老化,使用年限缩短,甚至碳化而烧坏。,第二章 电气设计常用基本理论和方法,第一节 概 述四、消除电气设备运行热效应影响
3、对策总体思想:为了保证导体在长期发热和短时发热作用下能可靠、安全地工作,设计上应使其发热的最高温度不超过导体的长期发热和短时发热最高允许温度。长期发热最高允许温度:主要考虑保证导体接触部分可靠地工作短时发热最高允许温度:主要考虑机械强度和带绝缘导体的绝缘耐热度(如电缆)。机械强度的下降还与发热持续时间有关,发热时间越短,引起机械强度下降的温度就越高,故短时发热最高允许温度远高于长期发热最高允许温度,第二章 电气设计常用基本理论和方法,第一节 概 述四、消除电气设备运行热效应影响对策一般考虑:导体的长期发热最高允许温度不应超过+70,在计及日照影响时,钢心铝线及管形导体可按不超过+80考虑。当导
4、体接触面处有镀(搪)锡的可靠覆盖层时,可提高到+85导体的短时最高允许温度,对硬铝及铝锰合金可取+200,硬铜可取+300发生短路故障时,除了引起发热外,还会产生很大的电动力,造成导体变形或损坏,第二章 电气设计常用基本理论和方法,第一节 概 述五、电气设备运行的力学效应产生原因:导体中的电流会在导体周边产生磁场,该磁场将对导体周边的其他带电导体产生电动力的作用危害:发生短路故障时会产生很大的电动力,造成导体变形或损坏,第二章 电气设计常用基本理论和方法,第二节 导体发热和散热的计算一、导体发热的计算 发热包括导体电阻损耗热量的计算和太阳日照热量的计算。1导体电阻损耗产生的热量 单位长度的导体
5、,通过有效值为Iw 的交流电流时,由电阻损耗产生的热量:,第二章 电气设计常用基本理论和方法,第二节 导体发热和散热的计算一、导体发热的计算 1导体电阻损耗产生的热量单位长度导体的交流电阻导体的集肤系数Ks与电流的频率、导体的形状和尺寸有关矩形截面导体的集肤系数曲线示于图3-1(P64)圆管形截面导体的集肤系数曲线示于图3-2(Page65)图中f 为电源频率,Rdc为1000m长导体在20的直流电阻,第二章 电气设计常用基本理论和方法,第二节 导体发热和散热的计算一、导体发热的计算 2太阳日照(辐射)的热量 太阳照射(辐射)的热量也会造成导体温度升高,安装在屋外的导体,一般应考虑日照的影响,
6、圆管形导体吸收的太阳日照热量为我国取太阳辐射功率密度 取铝管导体的吸收率D为导体的直径(m),第二章 电气设计常用基本理论和方法,第二节 导体发热和散热的计算二、导体散热的计算 影响散热的因素:热量传递有三种方式:对流、辐射和传导。导体的散热过程主要是对流和辐射。空气的热传导能力很差,导体的传导散热通常忽略不计。1对流换热量的计算 对流换热量与导体对周围介质的温度差及换热面积成正比 对流换热系数 单位长度导体散热面积,第二章 电气设计常用基本理论和方法,第二节 导体发热和散热的计算二、导体散热的计算 1对流换热量的计算 自然对流换热量的计算:屋内空气自然流动或屋外风速小于0.2m/s,属于自然
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