Электроснабжение промышленных предприятий. Пестов С.М - 10 стр.

UptoLike

Составители: 

12
Постоянную времени нагрева можно определить, зная мощность потерь Р
0
при температуре окружающей среды
Θ
0
, температурный коэффициент сопро-
тивления
α
коэффициент теплоотдачи
K
T
, поверхность охлаждения
F
0
и теп-
лоемкость
С.
00
PFK
C
T
T
α
=
(1.1)
Наименьшую постоянную времени имеет процесс остывания при полном
снятии нагрузки (
Р=0).
0
FK
C
T
T
=
(1.2)
4. При нагреве проводников определяется превышение температуры нагрева
проводника над температурой окружающей среды.
5.
τ= Θ
П
- Θ
С
(1.3)
где τ - превышение температура; Θ
П
- температура нагретого проводника; Θ
С
-
температура окружающей среды.
Допустимая температура нагретого проводника в длительном режиме и
температура окружающей среды нормируются. Превышение температуры про-
водника по нормам
τ
Н
определяется:
τ
Н
= Θ
ПН
- Θ
СН
(1.4)
где
Θ
ПН
допустимая нормами температура нагретого проводника;
Θ
СН
нор-
мируемая температура окружающей среды.
Допустимые температуры проводников в длительном рабочем режиме,
при перегрузках и токах короткого замыкания приведены в Приложении 2.
Температура окружающей среды нормируется в зависимости от способа про-
кладки проводников следующим образом:
прокладка проводов, кабелей и шин в воздухе
Θ
СН
= 25 °С,
прокладка кабелей в земле
Θ
СН
= 15 °С.
Превышение установившейся температуры при токах, отличающихся от
номинального (длительно допустимого).
2
)(
н
нy
I
I
ττ
=
(1.5)
Температура проводника, не нагружавшегося током, равна температуре
окружающей среды. Нагрев проводника до установившейся температуры под-
чиняется экспоненциальному закону.