КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Активные потери энергии в аппаратах
Общие сведения Общие сведения НАГРЕВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ЛЕКЦИЯ 7
2.4.1.Общие сведения. 2.4.2. Активные потери энергии в аппаратах. 2.4.3. Способы передачи тепла внутри нагретых тел и с их поверхности. 2.4.4. Установившийся режим нагрева. 2.4.5. Нагрев аппаратов в переходных режимах. 2.4.6. Нагрев аппаратов при коротком замыкании. 2.4.7. Допустимая температура различных частей электрических аппаратов. 2.4.8. Термическая стойкость электрических аппаратов.
При работе аппарата в его токоведущей цепи, изоляции и деталях конструкции возникают потери электрической энергии, которые превращаются в тепло. Тепловая энергия частично расходуется на повышение температуры аппарата и частично отдается в окружающую среду. Работа контактных соединений также сильно зависит от температуры. Нагрев токоведущих частей и изоляции аппарата в значительной степени определяет его надёжность. Поэтому во всех возможных режимах работы температура частей аппарата не должна превосходить таких значений, при которых обеспечивается его длительная надёжная работа.
а) Потери в токоведущих частях. В аппаратах постоянного тока нагрев происходит только за счет потерь в активном сопротивлении токоведущей цепи. Энергия, выделяющаяся в проводнике , где: W - энергия; i - ток в цепи; R – активное сопротивление; t - длительность протекания тока. При переменном токе активное сопротивление проводника отличается от сопротивления при постоянном токе из-за возникновения поверхностного эффекта и эффекта близости. Сопротивление при переменном токе
, где: R - сопротивление при постоянном токе; - коэффициент добавочных потерь, вызванных эффектом поверхностным и эффектом близости, - коэффициент добавочных потерь от поверхностного эффекта рассчитывается по специальным кривым; ; - коэффициент эффекта близости; - активное сопротивление проводника, находящегося в магнитном поле других проводников; -сопротивление уединённого проводника. б) Потери в нетоковедущих ферромагнитных частях. При переменном токе, кроме активных потерь в токоведущей цепи, появляются активные потери в ферромагнитных деталях аппаратов, расположенных в переменном магнитном поле. В этих деталях появляются э.д.с. и вихревые токи таких направлений, при которых создаваемые ими потоки противодействуют изменению основного потока. Из-за размагничивающего действия этих потоков магнитный поток по сечению распределяется неравномерно. Толщина слоя, на протяжении которого индукция постоянна, называется глубиной проникновения потока. Эффект этот аналогичен поверхностному эффекту у проводников. где: а - глубина проникновения; ρ - удельное сопротивление; ω - круговая частота; - абсолютная проницаемость материала. От вихревых токов возникают дополнительные потери на перемагничивание за счет гистерезиса. Полные потери в магнитопроводе где: - максимальное значение индукции; - частота; и - коэффициенты потерь от гистерезиса и вихревых токов; - масса магнитопровода.
В аппаратах переменного тока ВН, помимо потерь в проводниковых и ферромагнитных материалах, необходимо учитывать потери, возникающие в изоляции , где - частота; С - емкость изоляции; U - действующее значение напряжения на изоляции; - тангенс угла диэлектрических потерь. Изоляция аппарата нагревается за счёт как этих потерь, так и потерь в токоведущей цепи.
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 986; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |