Cтраница 3
Для кратковременного режима работы с длительностью включения не более 4 мин и с перерывами между включениями, достаточными для охлаждения проводников до температуры окружающей среды, наибольшие допустимые токи следует определять по нормам повторно-кратковременного режима. При длительности включения более 4 мин, а также при недостаточно длительных перерывах между включениями наибольшие допустимые токи следует определять, как для установок с длительным режимом работы. В табл. 12.4 - 12.42 приведены длительно допустимые токи для различных проводов и способов прокладки. [31]
Для электроприемников кратковременного режима работы с длительностью включения не более 4 мин и перерывами между включениями, достаточными для охлаждения проводников до температуры окружающей среды, расчетные токовые нагрузки определяют путем умножения / р на тот же коэффициент. [32]
![]() |
Зависимость установившейся температуры провода. [33] |
Так как ток определенной силы выделяет в данном проводнике определенное количество тепла, то при постоянной температуре окружающей среды и условиях охлаждения проводника через некоторое время наступает тепловое равновесие: температура проводника достигает такого значения, когда потери тепла проводника в окружающее пространство становятся равными количеству тепла, выделяемому током за то же время. При этом дальнейший рост температуры проводника прекращается. Эта температура называется установившейся. Ясно, что для данного проводника каждому току отвечает своя установившаяся температура. На рис. 2 - 9 я изображены графически изменения во времени температуры некоторого проводника для токов различной величины. [34]
Выражение ( 5 - 28) представляет собой явно выраженную зависимость от длины каналов давления, потребного для создания такой скорости движения охлаждающей среды, при которой обеспечивается охлаждение проводников до заданной температуры. [35]
Выражение ( 14 - 27) представляет собой явно выраженную зависимость от длины каналов напора нагнетательных элементов, потребного для создания такой скорости движения охлаждающей среды, при которой обеспечивается охлаждение проводников до заданной температуры. [36]
![]() |
Зависимость максимального превышения температуры от длины канала при воздушном охлаждении. [37] |
Выражение ( 7 - 30) представляет собой явно выраженною зависимость от длины каналов напора нагнетательных элементов, потребного для создания такой скорости движения охлаждающей среды, при которой обеспечивается охлаждение проводников до заданной температуры. [38]
Из уравнения ( 3 - 8) следует, что температура нагрева проводника), превышающая температуру окружающей среды г % на величину & макс, зависит от квадрата величины то ка, материала, сечения и коэффициента теплоотдачи / С, характеризующего условия охлаждения проводника. [39]
Ке - коэффициент теплоотдачи путем конвекции и лучеиспускания ( теплопроводность воздуха мала), равный количеству тепла, отводимому в окружающую среду с 1 см2 поверхности проводника при разности температур между проводником и окружающей средой ГС, Вт / ( см2 - сС); F - поверхность охлаждения проводника, см2; 0, б о, с - температуры проводника и окружающей среды, С. [40]
В случае применения водоохлаждаемых проводников экономическая плотность тока проводников значительно возрастает ( рис. VI. Обусловлено это эффективностью методов охлаждения проводников, снижающих рабочую температуру последних и, следовательно, потери электроэнергии. В [1, 7] показано, что равенство потерь в водоохлаждаемых проводниках и проводниках с естественным воздушным охлаждением достигается при увеличении в первых плотности тока в 1 3 - 1 5 раза. Таким образом, нормативная экономическая плотность тока в водоохлаждаемых медных проводниках должна быть 2 5 - 3 5 А / мм2, что и нашло отражение в практике создания мощных печей химической электротермии. [41]
![]() |
Конструкция вентиляционного канала при многоструйной системе самовентиляции в обмотке ротора с внутренним охлаждением. а - продольный разрез. б и в - поперечные косые разрезы по пазу ротора. [42] |
Первоначально внутреннее водородное охлаждение было применено для ротора, который в отношении нагрева является наиболее напряженной частью генератора. При этом имеются два способа охлаждения проводников обмотки ротора. [43]
![]() |
Допустимые перегрузки генераторов по току статора. [44] |
В случае появления признаков повреждения ( дыма, гари и др.) генератор или СК отключают от сети. У машин с водородным охлаждением и охлаждением проводников водой из-за герметичности корпуса нельзя заметить признаков замыкания обмотки статора на землю и при появлении сигнала их следует разгрузить и отключить от сети. [45]