Математическое моделирование в электроизоляционных конструкциях. Меркулов В.И. - 95 стр.

UptoLike

Составители: 

ЭИКТ ЭЛТИ
95
5. Число параллельных секций найдем:
посл
с
к
пар
n
С
С
n =
(6.42)
6. Компонуем секции в пакет и рассчитываем изоляцию от корпуса.
зап
пр
исп
k
k
Е
U
=Δ
, (6.43)
где К
зап
= (2-3) , коэффициент запаса;
U
исп
испытательное напряжение;
Е
пр
- электрическая прочность изоляции от корпуса.
Как правило, найденное значение толщины корпусной изоляции увели-
чивают исходя из возможного механического повреждения при сборке кон-
денсатора.
Гл а в а 7. Основы теплового расчета в ЭИС
Одной из причин отказа ЭИК является тепловое разрушение при нару-
шении тепловой устойчивости (теплового равновесия). Это может наблю-
даться, когда выделяемое в ЭИК тепло (потери энергии) при приложении
электрической нагрузки превысит теплоотдачу в окружающую среду.
Основными причинами выделения тепла в ЭИК являются:
потери энергии в токопроводящих элементах (ТПС, ТПЖ, обмотки транс-
форматоров, обкладки конденсаторов и др.);
диэлектрические потери в изоляции (за счет электропроводности и поля-
ризации);
потери в металлических частях ЭИК (конденсаторные обкладки в/в вво-
дов, экраны в кабелях и др.).
Теплоотвод в свою очередь определяется:
теплопроводностью материалов, входящих в конструкцию ЭИК (материа-
ла диэлектрика, обкладок, корпуса и др.);
рассеивающей поверхностью ЭИК;
температурой окружающей среды;
условиями внешнего теплоотвода (естественное воздушное, искусствен-
ное).
В основе теплового расчета лежит подобие тепловых и электрических
полей, которые описываются математически аналогичными уравнениями.
Например, электрическому току условно соответствует тепловой поток, раз-