Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методическое руководство Курсовой ОКТ.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
505.34 Кб
Скачать

3.7. Расчет тока перегрузки

В том случае, если кабель не был подключен к нагрузке и по нему не протекал ток, то его температура равна температуре окружающей среды. Такой кабель можно кратковременно перегрузить, т.е. включить на ток Iпер в течение времени tпер. За время tпер жила кабеля нагреется до рабочей температуры.

Между током перегрузки Iпер и временем перегрузки tпер существует следующая зависимость:

. (2.31)

Порядок расчета.

              1. Вычисляется по формуле (2.31) зависимость Iпер=f(tпер) и строится график.

              2. Выбирается произвольный ток перегрузки и по формуле (2.27) вычисляется кривая нагрева. Строится график совместно с кривой нагрева для номинального тока.

              3. На графике определяется время, когда кривая для тока перегрузки пересечет уровень рабочей температуры. Это время сравнивается с временем полученным по формуле (2.31).

    1. Расчет тока короткого замыкания

Возможны два варианта: короткое замыкание с предшествующей нагрузкой и короткое замыкание без предшествующей нагрузки.

  1. Короткое замыкание с предшествующей нагрузкой.

; , (2.32)

где Cж – теплоемкость жилы,

Tк.з. – температура, до которой можно кратковременно нагреть изоляцию,

к.з. – время короткого замыкания,

– сопротивление токопроводящей жилы при температуре T0,

 – температурный коэффициент удельного объемного сопротивления.

  1. Короткое замыкание без предшествующей нагрузки.

; (2.33)

Порядок расчета.

1. Вычислить по формулам (2.32) и (2.33) зависимость тока короткого замыкания от времени и нарисовать график.

3.9. Расчет распределения температуры по элементам конструкции кабеля

Порядок расчета.

                1. У тепловой схемы замещения, например (рис. 3.1), определяются температуры в точках 1, 2 и т.д. (рис. 7). Расчет начинается от температуры окружающей среды:

, и т.д. (2.34)

                1. По формуле

(2.35)

вычисляем распределение температуры на каждом тепловом сопротивлении.

3. Рисуем график T=f(r).

Список литературы

  1. Белоруссов и др. Электрические кабели, провода и шнуры: Справочник/ Н. И. Белоруссов, А.Е. Саакян, А.И. Яковлева; Под ред. Н.И. Белоруссова. М.: Энергоатомиздат, 1987. – 536 с.

  2. Ейльман Л.С. Проводниковые материалы в электротехнике. М.: Энергия, 1974. – 168 с.

  3. Основы кабельной техники / В.А. Привезенцев, И.И. Гроднев, С.Д. Холодный, И.Б. Рязанов/ Под ред. В.А. Привезенцева. М.: Энергия, 1975. - 472 с.

  4. Кранихфельд Л.И., Рязанов И.Б. Теория, расчет и конструирование кабелей и проводов. М.: Высш. Шк., 1972. 384 с.

  5. Белоруссов Н.И. Электрические кабели и провода. М.: Энергия, 1971. - 512 с.

  6. Сорочкин Н.Х., Глейзер С.Е. Кабели постоянного тока. М.: Энергия, 1976. – 88с.

  7. Справочник по электротехническим материалам. Под. Ред. Ю.В.Корицкого и др. Т. 1. Изд. 2-е. М.: Энергия, 1974. – 584 с.

  8. Ларина Э.Т. Силовые кабели и кабельные линии: Учебн. Пособие для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 368 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ