第3章电气发热与计算[1]课件.ppt
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1、2023-1-10第3章电气发热与计算1第第3章电气发热与计算章电气发热与计算第3章电气发热与计算1内容提要:内容提要:主要从理论上讲述发热对载流导体产生的不主要从理论上讲述发热对载流导体产生的不良影响,以及防止电气发热的方法与措施。良影响,以及防止电气发热的方法与措施。载流导体长时和短时的发热与散热工程。载流导体长时和短时的发热与散热工程。本章重点:本章重点:重点掌握电气发热的原因与危害,掌握防止重点掌握电气发热的原因与危害,掌握防止电气发热的方法与措施。电气发热的方法与措施。熟悉电气发热的各种计算和提高导体长期允熟悉电气发热的各种计算和提高导体长期允许通过载流量计算方法与措施。许通过载流量
2、计算方法与措施。第3章电气发热与计算1焦作市天堂录像厅特大火灾焦作市天堂录像厅特大火灾 2000年年3月月29日凌晨日凌晨3时许,位于焦作市中心时许,位于焦作市中心闹市区的天堂录像厅发生特大火灾,造成当时在闹市区的天堂录像厅发生特大火灾,造成当时在此观看录像的此观看录像的74名观众在大火中丧生。名观众在大火中丧生。火灾原因,系当日天堂录像厅火灾原因,系当日天堂录像厅15号包间内使号包间内使用石英电热器长时间发热、辐射,引燃周围易烧用石英电热器长时间发热、辐射,引燃周围易烧物所致。物所致。第3章电气发热与计算1哈尔滨市道外区天潭酒店火灾哈尔滨市道外区天潭酒店火灾 2003年年2月月2日日18时左
3、右,哈尔滨市道外区天时左右,哈尔滨市道外区天潭酒店发生火灾。死亡潭酒店发生火灾。死亡33人,受伤人,受伤10人。人。事故原因:电器设备过载发热引起导线短路事故原因:电器设备过载发热引起导线短路第3章电气发热与计算1 2006年年14日日4时许,浙江省湖州市吴兴区织时许,浙江省湖州市吴兴区织里镇个体商厦里镇个体商厦“福音大厦福音大厦”发生火灾。火灾发生火灾。火灾造成造成15人死亡,人死亡,1人失踪。人失踪。浙江省湖州市吴兴区浙江省湖州市吴兴区“福音大厦福音大厦”火灾火灾第3章电气发热与计算1 (1)正常工作状态)正常工作状态 当电压和电流都不超过额定值时,导体能当电压和电流都不超过额定值时,导体
4、能够长期、安全、经济地运行。够长期、安全、经济地运行。(2)短路工作状态)短路工作状态 当系统因绝缘故障发生短路时,流经导体当系统因绝缘故障发生短路时,流经导体的短路电流比额定值要高出几倍甚至几十倍。的短路电流比额定值要高出几倍甚至几十倍。保护装置动作、将故障切除的短期内,导体将保护装置动作、将故障切除的短期内,导体将承受短时发热和电动力的作用。承受短时发热和电动力的作用。3.1.1 载流导体运行中的工作状态载流导体运行中的工作状态3.1 3.1 电气发热的危害电气发热的危害第3章电气发热与计算13.1 3.1 电气发热的危害电气发热的危害3.1.2 3.1.2 发热对载流导体的不良影响发热对
5、载流导体的不良影响1、绝缘材料的绝缘性能降低、绝缘材料的绝缘性能降低2、导体的机械强度下降、导体的机械强度下降3、导体接触部分性能降低、导体接触部分性能降低第3章电气发热与计算13.1 3.1 电气发热的危害电气发热的危害3.1.2 3.1.2 发热对载流导体的不良影响发热对载流导体的不良影响1、绝缘材料的绝缘性能降低、绝缘材料的绝缘性能降低 电工产品电工产品绝缘绝缘材料材料的使用寿命的使用寿命受到多种因素受到多种因素(如温度、电和机械的应力、振动、有害气体、如温度、电和机械的应力、振动、有害气体、化学物质、潮湿、灰尘和辐照等化学物质、潮湿、灰尘和辐照等)的影响。而温的影响。而温度通常是对绝缘
6、材料和绝缘结构老化起支配作用度通常是对绝缘材料和绝缘结构老化起支配作用的因素。的因素。第3章电气发热与计算1 (1)绝缘材料的耐热温度)绝缘材料的耐热温度 耐热温度:耐热温度:绝缘材料的绝缘性能开始显著降绝缘材料的绝缘性能开始显著降低以前的温度。低以前的温度。导体的绝缘材料在温度的长期作用下会逐渐导体的绝缘材料在温度的长期作用下会逐渐老化,并逐渐丧失原有的机械性能和绝缘性能。老化,并逐渐丧失原有的机械性能和绝缘性能。绝缘材料在其耐热温度下能工作绝缘材料在其耐热温度下能工作20000h而不而不致损坏。致损坏。危害危害:绝缘材料的老化,使绝缘材料变脆弱,绝缘材料的老化,使绝缘材料变脆弱,绝缘性能显
7、著下降,就可能造成绝缘材料的击穿。绝缘性能显著下降,就可能造成绝缘材料的击穿。按国内标准,电气绝缘材料的耐热温度分为按国内标准,电气绝缘材料的耐热温度分为七级。七级。第3章电气发热与计算1等级等级耐热温耐热温度度/相相 应应 的的 材材 料料Y90未浸渍过的棉纱、丝及电工绝缘纸等材料或组合物质所组成的绝缘未浸渍过的棉纱、丝及电工绝缘纸等材料或组合物质所组成的绝缘结构结构A105浸渍过的浸渍过的Y等级绝缘结构材料等级绝缘结构材料E120合成的有机薄膜、合成的有机磁漆等材料或其组合物组成的绝缘结合成的有机薄膜、合成的有机磁漆等材料或其组合物组成的绝缘结构构B130以合适的树脂黏合或浸渍、涂覆后的云
8、母、玻璃纤维、石棉等以合适的树脂黏合或浸渍、涂覆后的云母、玻璃纤维、石棉等F155以合适的树脂黏合或浸渍、涂覆后的云母、玻璃纤维、石棉等,以以合适的树脂黏合或浸渍、涂覆后的云母、玻璃纤维、石棉等,以及其他无机材料,合适的有机材料或其组合物所组成的绝缘结构及其他无机材料,合适的有机材料或其组合物所组成的绝缘结构H180硅有机漆,云母、玻璃纤维、石棉等用硅有机树脂黏合材料,以及硅有机漆,云母、玻璃纤维、石棉等用硅有机树脂黏合材料,以及一切经过试验能用在此温度范围内的各种材料。一切经过试验能用在此温度范围内的各种材料。C180以合适的树脂(如热稳定性特别优良的硅有机树脂)黏合或浸渍、以合适的树脂(如
9、热稳定性特别优良的硅有机树脂)黏合或浸渍、涂覆后的云母、玻璃纤维等,以及未经浸渍处理的云母、陶瓷、石涂覆后的云母、玻璃纤维等,以及未经浸渍处理的云母、陶瓷、石英等材料或其组合物所组成的绝缘结构。英等材料或其组合物所组成的绝缘结构。各级绝缘材料的耐热温度各级绝缘材料的耐热温度第3章电气发热与计算1等等级级耐热耐热温度温度/相相 应应 的的 材材 料料Y90未浸渍过的棉纱、丝及电工绝缘纸等未浸渍过的棉纱、丝及电工绝缘纸等材料或组合物质所组成的绝缘结构材料或组合物质所组成的绝缘结构A105 浸渍过的浸渍过的Y等级绝缘结构材料等级绝缘结构材料E120合成的有机薄膜、合成的有机磁漆等合成的有机薄膜、合成
10、的有机磁漆等材料或其组合物组成的绝缘结构材料或其组合物组成的绝缘结构B130以合适的树脂黏合或浸渍、涂覆后的以合适的树脂黏合或浸渍、涂覆后的云母、玻璃纤维、石棉等云母、玻璃纤维、石棉等各级绝缘材料的耐热温度各级绝缘材料的耐热温度第3章电气发热与计算1等等级级耐热耐热温度温度/相相 应应 的的 材材 料料F155以合适的树脂黏合或浸渍、涂覆后的以合适的树脂黏合或浸渍、涂覆后的云母、玻璃纤维、石棉等,以及其他云母、玻璃纤维、石棉等,以及其他无机材料,合适的有机材料或其组合无机材料,合适的有机材料或其组合物所组成的绝缘结构物所组成的绝缘结构H180硅有机漆,云母、玻璃纤维、石棉等硅有机漆,云母、玻璃
11、纤维、石棉等用硅有机树脂黏合材料,以及一切经用硅有机树脂黏合材料,以及一切经过试验能用在此温度范围内的各种材过试验能用在此温度范围内的各种材料料各级绝缘材料的耐热温度各级绝缘材料的耐热温度第3章电气发热与计算1等等级级耐热耐热温度温度/相相 应应 的的 材材 料料C 180以合适的树脂(如热稳定性特别优良以合适的树脂(如热稳定性特别优良的硅有机树脂)黏合或浸渍、涂覆后的硅有机树脂)黏合或浸渍、涂覆后的云母、玻璃纤维等,以及未经浸渍的云母、玻璃纤维等,以及未经浸渍处理的云母、陶瓷、石英等材料或其处理的云母、陶瓷、石英等材料或其组合物所组成的绝缘结构组合物所组成的绝缘结构各级绝缘材料的耐热温度各级
12、绝缘材料的耐热温度第3章电气发热与计算1第3章电气发热与计算1(2)绝缘材料的)绝缘材料的使用使用寿命与温度的关系寿命与温度的关系 当导体的温度当导体的温度超过它的耐热温度超过它的耐热温度值后,绝缘材料的值后,绝缘材料的老化加剧。老化加剧。随着温随着温度的增加,绝缘材度的增加,绝缘材料的料的使用寿命明显使用寿命明显缩短。缩短。在防火检查实在防火检查实践中可以根据绝缘践中可以根据绝缘材料的老化特征,材料的老化特征,对其使用寿命做出对其使用寿命做出判断。判断。103.6104105 第3章电气发热与计算1 用用“八度规则八度规则”经验规律来大致估算绝缘经验规律来大致估算绝缘材料的使用寿命:材料的使
13、用寿命:温度每上升温度每上升8,其寿命降低一半。,其寿命降低一半。第3章电气发热与计算1(3)绝缘材料的允许温度绝缘材料的允许温度 为了防止过高的发热对电器及载流导体带为了防止过高的发热对电器及载流导体带来的危害,人们对电器及载流导体在设计和运来的危害,人们对电器及载流导体在设计和运行时,制定了一个允许温度。在此温度下,保行时,制定了一个允许温度。在此温度下,保证电器及载流导体能够保持连续、正常地工作。证电器及载流导体能够保持连续、正常地工作。允许温度:是用一定方法测定的电器元件允许温度:是用一定方法测定的电器元件允许达到的最高温度。允许达到的最高温度。设备和导体上的任一部分都不能超过允许设备
14、和导体上的任一部分都不能超过允许温度。温度。第3章电气发热与计算1绝缘材料的允许温度的规定:绝缘材料的允许温度的规定:1)允许温度规定必须小于材料损坏的极限允允许温度规定必须小于材料损坏的极限允许温度许温度(耐热温度耐热温度)。2)电气设备是由各种导体组合而成,允许温电气设备是由各种导体组合而成,允许温度要考虑到它的最薄弱环节。度要考虑到它的最薄弱环节。3)设备绝缘材料的老化和金属机械强度的变设备绝缘材料的老化和金属机械强度的变坏,除了温度的高低外,还取决于发热持续时坏,除了温度的高低外,还取决于发热持续时间的长短,因此短时发热允许温度比长时发热间的长短,因此短时发热允许温度比长时发热允许温度
15、规定的要高。允许温度规定的要高。短时发热:导体发热持续的时间极其短暂短时发热:导体发热持续的时间极其短暂(短路电流引起的发热)。(短路电流引起的发热)。长时发热:导体长时间连续发热。长时发热:导体长时间连续发热。第3章电气发热与计算12、机械强度下降、机械强度下降 当导体的温度超过一定允许值后,过高的当导体的温度超过一定允许值后,过高的温度会导致导体材料退火,使其机械强度显著温度会导致导体材料退火,使其机械强度显著下降。下降。铝和铜导体在温铝和铜导体在温度分别超过度分别超过100和和150后,其抗拉强后,其抗拉强度急剧下降。当短路度急剧下降。当短路时,在电动力的作用时,在电动力的作用下,就可能
16、使导体变下,就可能使导体变形,甚至使导体结构形,甚至使导体结构损坏。损坏。第3章电气发热与计算11-1-连续发热连续发热2-2-短时发热短时发热第3章电气发热与计算1 当接触连接处温度过高时,接触连接表面当接触连接处温度过高时,接触连接表面会强烈氧化、硫化,并产生一层电阻率很高的会强烈氧化、硫化,并产生一层电阻率很高的氧氧(硫硫)化层薄膜,从而使接触电阻增大,接触化层薄膜,从而使接触电阻增大,接触连接处的温度更加升高。连接处的温度更加升高。当温度超过一定允许值后,就会形成恶性当温度超过一定允许值后,就会形成恶性循环,导致接触连接处烧红,松动甚至熔化。循环,导致接触连接处烧红,松动甚至熔化。3
17、3、导体接触部分性能变坏、导体接触部分性能变坏第3章电气发热与计算13.1.3 3.1.3 载流导体运行中的损耗载流导体运行中的损耗1、电阻损耗、电阻损耗 输电线或电磁线的导体本身和机械连接处输电线或电磁线的导体本身和机械连接处都有电阻存在。当直流电流通过时,即产生都有电阻存在。当直流电流通过时,即产生电电阻损耗阻损耗。电阻损耗的功率:电阻损耗的功率:电器中的热源主要来自三个方面:电器中的热源主要来自三个方面:交流电器的导体中产生的电阻损耗;交流电器的导体中产生的电阻损耗;交流电器的铁磁物质内产生的涡流和磁滞损耗;交流电器的铁磁物质内产生的涡流和磁滞损耗;交流电器绝缘体内产生的介质损耗。交流电
18、器绝缘体内产生的介质损耗。第3章电气发热与计算1(1)趋)趋(集)(集)肤效应:肤效应:当导体中通过交流电当导体中通过交流电流时,产生使电流趋于表流时,产生使电流趋于表面的现象。面的现象。交流电流的频率越高,交流电流的频率越高,趋肤效应越强。趋肤效应越强。2、附加损耗、附加损耗 由导体内的趋肤效应和邻近效应所产生。由导体内的趋肤效应和邻近效应所产生。当直流电流流过导体时,电流线在导体中的当直流电流流过导体时,电流线在导体中的任一横截面处的分布都是均匀的,故金属导体能任一横截面处的分布都是均匀的,故金属导体能得到充分地利用。得到充分地利用。3.1.3 3.1.3 载流导体运行中的损耗载流导体运行
19、中的损耗第3章电气发热与计算1 (2 2)邻近效应:)邻近效应:由于两个相邻的载流导体之间磁场的相互由于两个相邻的载流导体之间磁场的相互作用,而使导体截面中电流线分布改变。作用,而使导体截面中电流线分布改变。如果两导体中电流方向如果两导体中电流方向相同相同,则在两导体,则在两导体相邻近的一侧电流密度的较小,而相反的一侧,相邻近的一侧电流密度的较小,而相反的一侧,电流密度则较大。电流密度则较大。第3章电气发热与计算1如果两导体中电流方向如果两导体中电流方向相反相反,则在两导体相,则在两导体相邻近的一侧电流密度的较大,而相反的一侧,电邻近的一侧电流密度的较大,而相反的一侧,电流密度则较小。流密度则
20、较小。邻近效应与导体之间的分布、导体间的距离邻近效应与导体之间的分布、导体间的距离有关。有关。第3章电气发热与计算1 (3)附加损耗)附加损耗 趋肤效应和邻近效应都使得电流在导体的横趋肤效应和邻近效应都使得电流在导体的横截面上的分布不均匀,截面上的分布不均匀,结果使导体的电阻增大,结果使导体的电阻增大,它的损耗功率也增大。它的损耗功率也增大。趋肤效应和邻近效应产生的损耗总趋肤效应和邻近效应产生的损耗总称附加损耗(焦耳损耗)。称附加损耗(焦耳损耗)。附加损耗功率为:附加损耗功率为:vKfj:附加损耗系数。:附加损耗系数。Kfj=KjKl。vKj:趋肤效应系数。:趋肤效应系数。vKl:邻近效应系数
21、。:邻近效应系数。交流电阻:交流电阻:(P75)第3章电气发热与计算13.1.3 3.1.3 载流导体运行中的损耗载流导体运行中的损耗3、铁磁损耗(铁损)、铁磁损耗(铁损)载流导体周围的铁磁物质在交变磁场反复载流导体周围的铁磁物质在交变磁场反复磁化作用下,将产生磁化作用下,将产生磁滞损耗磁滞损耗和和涡流损耗涡流损耗。磁滞损耗磁滞损耗和和涡流损耗涡流损耗合称合称铁磁损耗铁磁损耗。它把。它把从电源吸收的电能转化为热能,使铁磁物质发从电源吸收的电能转化为热能,使铁磁物质发热。热。第3章电气发热与计算13、铁磁损耗(铁损)、铁磁损耗(铁损)(1)磁滞损耗)磁滞损耗 铁磁物质在交变磁场的反复磁化作用下,
22、铁磁物质在交变磁场的反复磁化作用下,由于内部的不可逆过程而使铁磁物质发热所造由于内部的不可逆过程而使铁磁物质发热所造成的损耗,称为磁滞损耗。成的损耗,称为磁滞损耗。磁滞损耗经验公式:磁滞损耗经验公式:磁滞损耗与频率磁滞损耗与频率 f 的一次方成正比,与最大磁感的一次方成正比,与最大磁感强度强度Bm的的n次方成正比。次方成正比。3.1.33.1.3载流导体运行中的损耗载流导体运行中的损耗第3章电气发热与计算1HcHB磁滞回线磁滞回线 Hc:矫顽力:矫顽力Br:剩磁:剩磁 Br 磁感强度磁感强度B的变化总是滞后于磁场强度的变化总是滞后于磁场强度H的的变化,叫做磁滞现象。变化,叫做磁滞现象。OHcH
23、mHmBm第3章电气发热与计算1 (2)涡流损耗)涡流损耗 当铁磁物质放置在变化着的磁场中,或者在当铁磁物质放置在变化着的磁场中,或者在磁场中运动时,铁磁物质内部会产生感应电流。磁场中运动时,铁磁物质内部会产生感应电流。感应电流在铁磁物质内部呈涡旋状,称为涡流。感应电流在铁磁物质内部呈涡旋状,称为涡流。由于铁磁材料也具有电阻,所以产生功率损由于铁磁材料也具有电阻,所以产生功率损耗。耗。涡流损耗与电源频率涡流损耗与电源频率f的二次方成正比,与的二次方成正比,与磁感强度最大值磁感强度最大值Bm的二次方成正比。的二次方成正比。3.1.33.1.3载流导体运行中的损耗载流导体运行中的损耗第3章电气发热
24、与计算1涡流涡流第3章电气发热与计算14、介质损耗、介质损耗电气绝缘材料称电介质。电气绝缘材料称电介质。电介质能建立电场,储存电场能量,也能消电介质能建立电场,储存电场能量,也能消耗电场能量。短期较高的电场强度会引起电介质耗电场能量。短期较高的电场强度会引起电介质击穿破坏,长期较低的电场强度会导致电介质老击穿破坏,长期较低的电场强度会导致电介质老化破坏。化破坏。交变电场的电导损耗和电介质被周期性反复交变电场的电导损耗和电介质被周期性反复极化产生的损耗称为介质损耗。极化产生的损耗称为介质损耗。在电场的作用下,电介质会发生极化、电导、在电场的作用下,电介质会发生极化、电导、介质损耗和击穿四种基本物
25、理过程。介质损耗和击穿四种基本物理过程。电介质的功率损耗:电介质的功率损耗:3.1.33.1.3载流导体运行中的损耗载流导体运行中的损耗第3章电气发热与计算13.2 3.2 接触电阻接触电阻 当两个金属导体互相接触时,在接触区域内当两个金属导体互相接触时,在接触区域内存在着一个附加电阻,称为接触电阻。存在着一个附加电阻,称为接触电阻。3.2.1 接触的类型接触的类型 (1)固定接触固定接触 用紧固件用紧固件(如螺钉或铆钉等如螺钉或铆钉等)压紧的电接触称压紧的电接触称固定接触。这种接触工作时没有相对运动。固定接触。这种接触工作时没有相对运动。第3章电气发热与计算1第3章电气发热与计算1 (2)可
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