Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
аппараты.doc
Скачиваний:
188
Добавлен:
18.11.2018
Размер:
18.31 Mб
Скачать

1.1.2 Изолированные проводники электрического тока в нормальном режиме

Чем выше температура, воздействию которой подвергаются изоляционные материалы, входящие в конструкции аппаратов, тем быстрее ухудшаются их механические и электрические качества: уменьшаются механическая и электрическая прочность, эластичность; при переменном токе увеличиваются диэлектрические потери, которые пропорциональны квадрату напряжения, что, в свою очередь, вызывает дальнейшее повышение температуры изоляции и быстрое ее старение. Ухудшение электрических и механических свойств изоляционных материалов приводит к нарушению нормальной работы аппарата.

Изолированные проводники имеют допустимую температуру нагрева, соответствующую классу нагревостойкости изоляционных материалов (КНИ). В настоящее время в соответствии с ГОСТ 8865-87 изоляционные материалы разбиты по нагревостойкости на семь классов Y, A, E, B, F, H, G, длительно допустимые температуры для этих классов приведены в таблице 1.1 [3]. В ГОСТах обычно наряду с допустимой температурой часто указывается допустимое превышение температуры аппарата над температурой окружающего воздуха, определяемое как разность допустимой температуры и температуры окружающего воздуха.

Таблица 1.1

Длительно допустимые температуры для изоляционных материалов различных классов

Класс нагревостойкости

Температура, оС

Характеристика основных групп электроизоляционных материалов

Y

90

Непропитанные и не погруженные в жидкий электроизоляционный материал волокнистые материалы из целлюлозы, хлопка и шелка.

A

105

Волокнистые материалы из целлюлозы, хлопка или шелка, в рабочем состоянии пропитанные или погруженные в жидкий электроизоляционный материал.

E

120

Синтетические органические материалы (пленки, волокна, смолы, компаунды).

B

130

Материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, применяемые с органическими связующими и пропитывающими составами.

F

155

Материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, применяемые в сочетании с синтетическими связующими и пропитывающими составами.

H

180

Материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, применяемые в сочетании с кремнийорганическими связующими и пропитывающими составами, кремнийорганические эластомеры.

G

Свыше 180

Слюда, керамические материалы, стекло, кварц или их комбинации, применяемые без связующих или с неорганическими или кремнийорганическими связующими составами.

Однако следует помнить, что срок службы аппарата определяется не превышением температуры, а температурой нагрева, и вследствие этого превышения температуры могут быть допущены разные в зависимости от температуры окружающего воздуха [3].

1.1.3 Неизолированные токоведущие части аппаратов в нормальном режиме

Основным фактором, определяющим длительно допустимую температуру неизолированных проводников при нормальном режиме, является состояние электрических контактов, с помощью которых осуществляется соединение отдельных участков токоведущего контура электрического аппарата. Иногда предельная допустимая температура определяется химическим взаимодействием металла проводника с газами, имеющимися в окружающей проводник атмосфере (кислород, сера, фосфор, пары воды и др.).

Таблица 1.2

Длительно допустимые температуры для электрических контактов аппаратов высокого напряжения

Наименование частей аппарата

Наибольшая допустимая температура нагрева, оС

в воздухе

в масле

Контактные соединения

из меди и ее сплавов без покрытия серебром

а) с нажатием, осуществляемым болтами, винтами, заклепками и другими элементами, обеспечивающими жесткость соединения;

б) с нажатием, осуществляемым пружинами

80

75

80

75

- из меди и ее сплавов с гальваническим покрытием серебром

85

85

- из серебра или накладками, припаянными серебряными пластинами

100

90

В последнее время широкое применение получили электрические контакты из серебра, которое менее активно вступает в химические реакции с газами, имеющимися в атмосфере.

Поэтому для контактов, в которых контактирующие поверхности покрыты слоем серебра, обычно допускают более высокие температуры при нормальном режиме.