发电厂电气部分计算理论第2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,第四节 导体的短时发热计算一、短时发热最高温度的计算短时发热的特点:发热时间很短,电流比正常工作电流大的多,导体产生的热量来不及散失到周围介质中去,全部用来使导体温度升高,散热量可以忽略不计 短时间导体的温度快速升高,其电阻和比热容(温度变化1,单位质量物体吸热量的变化量)不再是常数而是温度的函数(非线性关系)计算目的:校验热稳定,即导体最高温升是否超过导体短时发热最高允许温度。,第二章 电气设计常用基本理论和方法,第四节 导体的短时发热计算一、短时发热最高温度的计算短时发热的热平衡关系:电阻损耗产生的热量=导体的吸热量短
2、时发热过程中导体的电阻和比热容与温度的函数关系如下,第二章 电气设计常用基本理论和方法,第四节 导体的短时发热计算一、短时发热最高温度的计算从而得到短时发热的温升微分方程 将导体的电阻和比热容及 代入得ikt:电流瞬时值(A)w:导体密度(kg/m3)0,c0:导体零度时电阻率和比热容,:电阻率和比热容的温度系数(-1):导体瞬时温度,第二章 电气设计常用基本理论和方法,第四节 导体的短时发热计算一、短时发热最高温度的计算整理后得到对上式两边从0到tk时间段进行积分得到,第二章 电气设计常用基本理论和方法,第四节 导体的短时发热计算一、短时发热最高温度的计算引入新的符号Qk,整理后得到其中Qk
3、的物理意义:短路电流热效应,它是在0到 tk 时间内,电阻为1的导体中所放出的热量(单位为 As)。,第二章 电气设计常用基本理论和方法,第四节 导体的短时发热计算一、短时发热最高温度的计算可以看出:Af和Ai具有相同的函数关系,有关部门给出了常用材料的=f(A)曲线,如图3-7所示短路终了时的A值满足:,第二章 电气设计常用基本理论和方法,第四节 导体的短时发热计算二、根据=f(A)曲线计算发热最高温度的方法根据短路开始时刻导体工作温度i,由该曲线 查出对应的值Ai;如已知短路电流热效应Qk,可按上式计算出Af;再根据Af由该曲线查出短路终了温度f,就得到短时发热最高温度如果f max,导体
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