Математическое моделирование в электроизоляционных конструкциях. Меркулов В.И. - 121 стр.

UptoLike

Составители: 

ЭИКТ ЭЛТИ
121
тами распада. Этот недостаток исключается при использовании маслорасши-
рителей герметичной конструкции, в которых для компенсации теплового
расширения масла применяют специальные компенсирующие элементы
(сильфоны, диафрагмы), размещенные в самом маслорасширителе или в спе-
циальном баке давления.
Конструктивно маслорасширители могут выполняться как одно целое с
изолятором и обычно располагаются в верхней его части
или выносными,
расположенными отдельно от изолятора. Такое расположение маслорасши-
рителя или бака давления, как правило, используется для вводов, устанавли-
ваемых в аппаратах горизонтально.
При конструировании маслорасширителя необходимо выполнять сле-
дующие условия:
1.Исключить попадание влаги;
2. Исключить попадание загрязнений;
3. Защитить масло от прямого попадания света;
4. Предусмотреть устройство для отбора проб масла
и его контроля;
5.Обеспечить возможность постоянного визуального контроля уровня
масла без отключения изолятора;
6.Иметь запас свободного объема на случай аварийного перегрева масла
в изоляторе.
Необходимый обменный объем маслорасширителя зависит от колебаний
температуры и определяется:
)(
м
ин
м
ак
м
м
ТТVV =Δ
α
, (8.30)
здесь V
м
- объем масла в изоляторе;
α
м
- температурный коэффициент объемного расширения масла
(6,610
-4
1/°C);
T
мах
,T
мин
- максимальная и минимальная температуры изолятора.
Минимальная температура изолятора принимается равной минимальной
температуре окружающей среды по условиям эксплуатации (для изолятора в
отключенном состоянии).
Максимальная температура изолятора подсчитывается как сумма мак-
симальной температуры окружающей среды и наибольшего суммарного тем-
пературоперепада, т.е. берется равной допустимой температуре перегрева из
теплового расчета.
Объем масла в изоляторе определяется:
V
м
= V
п
- V
т
+ V
б
α
п.
(8.31)
Здесь V
п
- объём внутренней полости изолятора
V
п
=V
пц
+V
пк1
+V
пк2
, (8.32)