Электрические аппараты: Руководство по решению задач проектирования электрических аппаратов. Грачёв А.С. - 62 стр.

UptoLike

Составители: 

61
k – коэффициент теплоотдачи;
R
a – температурный коэффициент сопротивления.
2.4. Проверка проводников и электрических аппаратов
на термическую стойкость при коротких замыканиях
В отечественной практике степень термического воздействия
тока КЗ на проводники и электрические аппараты принято опре-
делять по значению интеграла Джоуля
откл
t
ktк
,dtiВ
0
2
где
kt
i – ток в произвольный момент времени, А;
откл
t – расчетная продолжительность КЗ, с;
t
– время, с.
Без существенной погрешности этот интеграл можно принять
равным сумме интегралов от периодической
кп
В и апериодиче-
ской
ка
В составляющих тока КЗ, т.е.
.ВВВ
какпк
Методика расчета интеграла Джоуля зависит от исходной рас-
четной схемы электроустановки, положения расчетной точки КЗ
и ее удаленности от генераторов, синхронных компенсаторов или
электродвигателей.
При этом возможны четыре случая (четыре типа расчетных
схем):
1. Если исходная расчетная схема имеет произвольный харак-
тер, но для всех генераторов (синхронных компенсаторов) рас-
четное КЗ является удаленным, т.е. отношение действующего
значения периодической составляющей тока любого генератора
(синхронного компенсатора) в начальный момент КЗ к его номи-
нальному току не достигает двух, то путем преобразования экви-
валентной схемы замещения все источники энергии (генераторы,
синхронные компенсаторы и источники более удаленной части
системы) следует заменить одним эквивалентным источником,
    k – коэффициент теплоотдачи;
    aR – температурный коэффициент сопротивления.

   2.4. Проверка проводников и электрических аппаратов
    на термическую стойкость при коротких замыканиях
   В отечественной практике степень термического воздействия
тока КЗ на проводники и электрические аппараты принято опре-
делять по значению интеграла Джоуля
                                 t откл
                                          2
                          Вк       ikt dt ,
                                   0

где ikt – ток в произвольный момент времени, А;
    tоткл – расчетная продолжительность КЗ, с;
    t – время, с.
   Без существенной погрешности этот интеграл можно принять
равным сумме интегралов от периодической Вкп и апериодиче-
ской Вка составляющих тока КЗ, т.е.
                         Вк  Вкп  Вка .
   Методика расчета интеграла Джоуля зависит от исходной рас-
четной схемы электроустановки, положения расчетной точки КЗ
и ее удаленности от генераторов, синхронных компенсаторов или
электродвигателей.
   При этом возможны четыре случая (четыре типа расчетных
схем):
   1. Если исходная расчетная схема имеет произвольный харак-
тер, но для всех генераторов (синхронных компенсаторов) рас-
четное КЗ является удаленным, т.е. отношение действующего
значения периодической составляющей тока любого генератора
(синхронного компенсатора) в начальный момент КЗ к его номи-
нальному току не достигает двух, то путем преобразования экви-
валентной схемы замещения все источники энергии (генераторы,
синхронные компенсаторы и источники более удаленной части
системы) следует заменить одним эквивалентным источником,
                                       61