电力开关技术优秀PPT.ppt
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1、电力开关技术你现在浏览的是第一页,共28页2.1电流效应对电器性能的影响2.1.1概述凡是载流的导体或设备在常态下都会因自身导电回路的材料性质级结构特征而承受不同程度的电流热效应和力效应。任何导电构件(触头、母线、线圈等)都因有电阻而产生热损耗,其周围的铁磁体都会在交变磁场的作用下产生涡流和磁滞损耗,支撑导体的绝缘介质在强电场作用下有介质损耗,这些都是造成温度升高的热源。电弧是处于等离子态的导电体,开关电器中的电弧伴随开关触头分离或即将合拢时产生,因而也会受到电动力的作用,它同时又是大功率的热源,当关合或开断短路时伴随巨大的短路电流形成。你现在浏览的是第二页,共28页2.1.2最大允许温升的规
2、定电器各零部件及绝缘介质的工作温度对材料物理及化学性质的变化有直接的影响。当温度超过一过的范围时,其机械性能和电气性能会急剧下降,使用寿命也会降低。不同的材料及工作部位其所允许的温度是不同的,确定允许温度的原则是保证电器在设计的使用期限内可能可靠的工作。材料的允许温度取决于其机械强度的变化及支撑绝缘的热耐受能力。温度达一定值后,材料软化,机械强度会明显下降。你现在浏览的是第三页,共28页GB11021将电气绝缘材料按其耐热性能分为Y、A、E、B、F、H、C7个等级,其长期工作下的极限温度由YC依次增高,A级的极限温度为105C,B级为130C,C级为180C。绝缘材料的介质损耗也随温度的上升而
3、增加,其介质强度即随之下降。导体连接处,尤其是开关的各类触头,其允许温度比非接触处要低得多。因为接触面(或接触点)的导电状态比非接触处要恶劣得多,接触处的电阻值是变化的、不稳定的。若触头一旦焊接,开关将丧失其功能,后果不堪设想;触头间的接触压力通常靠弹簧施加,其接触压力有限,接触电阻也不稳定,温度过高对弹簧的压力也会有影响。因此,触头处的允许温度规定得更低。高压断路器通过短路电流的时间往往很短(当保护正常时,通常小于Is),允许温度可高于长期工作的允许温度而不受限制。你现在浏览的是第四页,共28页2.2电器的发热和散热规律2.2.1电器中热的产生高压开关设备发热的来源主要是自身的能量损耗,降低
4、开关电器工作温度的主要徐径也就是设法减小损耗,损耗的来源主要有电阻损耗、铁磁损耗和介质损耗三种形式。2.2.1.1电阻损耗当一具有直流电阻R的导体流过电流I时,它所损耗的功率为PI2R但对交流电路而言,受集肤效应和邻近效应的影响,导体的截面并未得到有效的使用,其电阻值比直流时大,此时的功率损耗为PKfI2R你现在浏览的是第五页,共28页式中,Kf为附加的损耗系数,它等于集肤系数Kjf和邻近系数K1j的乘积。集肤效应和邻近效应使电流密度的分布不均匀。将导体截面分成内外两部分,流过圆周rx内侧的电流所交链的磁通比外侧的要多。j(r),j()定性地示出了导体中的电流密度分布。考虑上述两效应后,交流电
5、阻的表达式可写为LRac=KjfKljpS式中,Kjf为集肤系数,Klj为邻近系数,p为导体的电阻率,m;L为导体的长度,m;S为导体截面积,m2。P与导体的温度有关,通常取p=p20(1+a(T-20)或p=p0(1+aT)式中,p0为导体在0C时的电阻率,m;a为电阻温度系数,1/K;T为导体的温度,C。Kjf和klj的数值由导体的形状、大小及相互间的位置决定。你现在浏览的是第六页,共28页2.2.1.2铁磁损耗开关电器导电系统的周围常存在由钢铁件构成的铁磁体,当导体通过交变电流时,这些铁磁体会产生铁磁损耗涡流和磁滞损耗。在铁磁体中垂直于磁通的截面上通常会存在感生的涡流,且涡流的磁场方向总
6、是抵消激磁磁通的,因此,磁场总是集中在铁磁体的表层,称之为磁通的趋表效应。在高压电器中常要用到法兰、部件外壳等环绕导体的钢铁件,为减小铁磁损耗常用到以下措施。1)改用非磁性材料,如无磁钢、无磁铸铁、黄铜和铝合金等。2)采用非磁性间隙,使铁磁材料不形成封闭环以增大磁阻。3)采用短路线圈。你现在浏览的是第七页,共28页2.2.1.3介质损耗交流高压电场的作用下,无论固体、液体或气体介质原则上都会因介质的极化或电导而产生发热损耗。你现在浏览的是第八页,共28页2.2.2热的散失因各种损耗而造成的导体温度的升高将会使发热体本身与周围的物体或气体介质之间产生温差,温差造成的热量从温度高处往低处的流动称之
7、为热流(或热功率)。若发热功率等于散失的热功率就不会有温度的升高了,称之为达到了温升的稳态。散热有传导、对流、辐射三种方式。热传导是物体与物体直接接触或物体内部各质点间热交换的一种形式,其机理是不同温度的物体或物体不同温度的各部分间分子动能的相互传递。热对流是指靠气体或液体的流动而传热的一种方式,往往伴随着流体微团的宏观移动而发生。流体内部存在温差时,由于流体密度随温度改变而造成的不断迁升填充现象称为自然对流;依赖外力使流体强迫流动称为强迫对流。热辐射在这里是指热能以电磁波辐射的方式向外散逸。你现在浏览的是第九页,共28页2.2.3热传导的计算3根据傅立叶定律,在单位时间内通过单位面积经传导散
8、失的热流与温度梯度成正比,即q=gradT式中,q为热流量密度,W/m2;“表示热流向温度降低的方向传递;为导热系数,W/(m.k),表示物体导热能力的大小,即单位时间、单位面积、每度温差能传导的热量。In(r2/r1)RL=2L若绝缘外表面的温度已知,导体的发热功率已知,则由上式可求出在稳定状态下导体表面的温度。你现在浏览的是第十页,共28页2.2.4固态发热体对流体媒质的散热计算固体表面与流体间,当流体媒质为液体时,以对流散热为主。只有当气体和液体的自由流动受到容器限制时,才以传导散热为主,所以流体薄层的散热能力是很差的。在计算发热导体的散热功率时,理应分别计算三种散热方式下的散热功率,然
9、后相加得其总散热功率。牛顿散热公式Ps=KsStPs为散热功率,W;Ks为综合散热系数,W/(m2K);S为散热面积,m2;为发热体相对于周围介质的温升,KsRr的表达式为1RrKsS牛顿散热公式的前提是将温差与散热功率设为线性关系,故只能在一定的温度范围适用。你现在浏览的是第十一页,共28页2.3导体的升温与冷却过程2.3.1均质导体的升温与冷却实际发热体的温升与散热总是同时发生的,现利用一置于空气中的均质长载流导传来分析这种最普遍的发热体升温与冷却过程。假定升温过程电流I和电阻Rac都是不变的定值,以通电开始作为计时的起点,且在时间增量dt内有温度增量dT、温升增量d,那么可得热平衡方程P
10、dt=cGd+KsSdt式中,P为发热功率,W;c为比热容,为1克重的该物体,其温度升高一度所需的热量,J/(gk);G为导体本身的重量,g;Ks为导体综合散热系数;S为散热表面面积,m2;为导体的温升,K;t为电流通过的时间,s。你现在浏览的是第十二页,共28页下式即为一常系数一阶微分方程:dKsSP+=dtcGcG代入初始条件t0时,0,可得该方程的解w(le-t/T)式中,wP/KsS,K;T=cG/KsS,T是一个由导体特性参数所确定的一个常量,有时间的量纲,称作导体的热时间常数。你现在浏览的是第十三页,共28页2.4短时及短路情况下的热计算2.4.1电器的工作制及短时过载能力那么按长
11、期通电运行设计的电器能否短时增加其工作负荷呢?设短时工作的时间为td,且短时工作的温升d与长期工作的稳定温升w相等,则d=m(1e-td/T)w式中,w为增大通流能力的情况下如长时间工作将会达到的稳态温升,但在某些情况下导体在温升小于m时就已熔化或烧断。PdPc设m=,m=,Pd、Pc分别为短时和长期工作下的发热KsSKsS功率,因同一导体的S为定值,且在其允许工作范围内可认为Ks亦为定值,泰勒级数展开并忽略高次项可得PdT-=-Pctd你现在浏览的是第十四页,共28页2.4.2短路电流下的热计算短路时间td、电流Id的热效应,其温度从Tw上升到Rd,则有Pdtd=cG(TdTw)td为将具式
12、中,imax为短路开始时的短路电流最大峰值,A;Id为短路稳态电流有效值,A。你现在浏览的是第十五页,共28页2.4.3电器的短时电流耐受能力(即热稳定性)除高压熔断器外,所有的高压开关电器都必须经受短路电流的考验,电器这种耐受一定时间内短路电流热效应而不致损坏的能力就是电器的短时电流耐受能力,亦称电器的热稳定性。电器的热稳定性通常以I2t值表示。经验表明,当t0.55s时,可近似认为其I2t的热效应对开关电器是等效的。你现在浏览的是第十六页,共28页2.5少油断路器导电系统的长期发热计算举例6你现在浏览的是第十七页,共28页2.6电器中电流的力效应概述 载流导体在磁场中受到力的作用实质是洛仑
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