Особенности работы и конструкций многоамперных электрических аппаратов. Беляев В.Л. - 64 стр.

UptoLike

Составители: 

ГЛАВА 3. ТОКОВЕДУЩИЕ СИСТЕМЫ
МНОГОАМПЕРНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
3.1. Анализ методов охлаждения
многоамперных электрических аппаратов
В [2,9 – 14,141,144] приведен анализ тепловых процессов в электрических
аппаратах как при естественном, так и при искусственном охлаждении их
токоведущих систем. Однако приведенные методики тепловых расчетов
рассматривались для аппаратов управления, номинальные токи которых не
превышали нескольких тысяч ампер.
Токи
значений нескольких десятков и сотен тысяч ампер, протекающие
через такие аппараты управления, переходят в разряд токов короткого
замыкания. Режим короткого замыкания является экстремальным режимом для
аппаратов управления.
У многоамперных электрических аппаратов токи значений десятки и
сотни тысяч ампер являются номинальными токами. Таким образом,
многоамперные электрические аппараты как бы работают в
режиме короткого
замыкания при установившемся режиме работы.
Многоамперные электрические аппараты на токи нагрузки свыше 30000А
при естественном охлаждении имеют большие габаритные размеры и массу.
Ведущие иностранные фирмы по производству шунтирующих
многоамперных выключателей изготавливают такие аппараты только с
естественным охлаждением. Поэтому, например, аппарат японского
производства TAKAHASHI DEHKI HITACHI на ток нагрузки 75000 А имеет
массу
2400 кг и габаритные размеры 2120х1750х900 мм, аппарат итальянского
производства ORONZIO DE NORA на ток нагрузки 8000 А имеет массу 150 кг
и габаритные размеры 700х450х260 мм, аппарат российского производства
ВШ-400 на ток нагрузки 40000А имеет массу 440 кг и габаритные размеры
780х760х700 мм. Для сравнения аналогичные выключатели российского