рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

І З ЇХНЬОЇ ПОВЕРХНІ

І З ЇХНЬОЇ ПОВЕРХНІ - раздел Образование, Конспект лекцій ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ   Розрізняють Три Види Теплообміну: Теплопровідність...

 

Розрізняють три види теплообміну: теплопровідність, конвекція і теплове випромінювання.

а) Теплопровідність. Теплопровідністю називається процес поширення тепла між безпосередньо дотичними частинками, обумовлений тепловим рухом молекул чи атомів речовини, а в металах — вільних електронів.

Математично цей процес описується рівнянням Фур'є

 

У цьому рівнянні:

d2Q – кількість тепла, переданого в напрямку х за рахунок теплопровідності;

l – питома теплопровідність матеріалу, через який йде передача тепла;

q – температура; d– поверхня, через яку протікає тепло; dt– час, протягом якого протікає тепло d2Q. Величина dq/dx називається градієнтом температури і характеризує швидкість зміни температури в напрямку х, перпендикулярному до площадки d. З цього рівняння випливає:

Таким чином, питома теплопровідність l – це кількість тепла, що проходить через одиницю поверхні в 1 с при градієнті температури 1 С·м-1.

Від’ємний знак правої частини зумовлений тим, що теплова енергія поширюється від точок з більшою температурою до точок з меншою температурою, тобто в напрямку, протилежному градієнту температури.

Температурне поле може бути тривимірним. Тому, розглядаючи тепло, передане в напрямку х, ми беремо частинну похідну від температури по координаті х.

Як приклад застосуємо рівняння для знаходження питомої теплопровідності l для відшукання розподілу температур у стінці, що розділяє два середовища, які мають різні температури θ1 і θ2 (рис. 22).

Перетворюючи це рівняння, матимемо:

де Ф0 кількість тепла, що проходить через поверхню в 1 м2 за 1 с, і називається щільністю теплового потоку.

Рис. 22 – До розрахунку перепаду температури в плоскій стінці

Для сталого режиму ця величина постійна:

 

Провівши інтегрування, отримаємо:

 

 

Таким чином, спад температури вздовж координати х відбувається за лінійним законом.

Іноді для зручності розрахунків вводиться поняття теплового опору Rт.

Потік, що проходить за 1 с через усю поверхню, дорівнює:

 

Скориставшись двома останніми формулами, отримаємо:

 

де Rт — тепловий опір стінки.

Останнє рівняння аналогічне рівнянню (закону) Ома для електричного ланцюга і називається тепловим законом Ома: падіння температурного потенціалу дорівнює добутку потоку на тепловий опір. Тепловий опір пропорційний довжині шляху потоку δ і обернено пропорційний перерізу і питомій теплопровідності. З цього рівняння можна отримати:

Кількість тепла Ф, що відводиться в 1 с від тіла за рахунок теплопровідності, прямо пропорційна перепаду температури Δθ і обернено пропорційна тепловому опору Rт того тіла, через яке передається тепло.

Якщо тепловий потік проходить через ряд стінок з товщиною δі теплопровідністю lі, то тепловий опір дорівнює:

 

Дані про питому теплопровідність матеріалів наведені в [6].

б) Конвекціяце перенесення тепла, пов'язане з переміщенням мікрооб’ємів нагрітого газу або рідини. При природній конвекції рух газу, що охолоджує, або рідини відбувається за рахунок різниці густини нагрітих і холодних об’ємів газу чи рідини.

При штучній конвекції рух середовища, що охолоджує, виконується за допомогою вентиляторів або насосів. Кількість тепла, що віддається тілом за рахунок конвекції, визначається у найпростішому випадку з рівняння

 

 

де Фк — тепло, що відводиться в 1с з поверхні S, Вт;

αк— коефіцієнт тепловіддачі при конвекції — тепло, що знімається за 1 с із поверхні в 1 м2 при різниці температур поверхні й середовища, що охолоджує, 1˚С, Вт/(м2·°С);

q2 — температура охолоджуваної поверхні, °С;

qI — температура середовища, що охолоджує, °С;

S — охолоджувана поверхня, м2.

Коефіцієнт тепловіддачі αкє складною функцією багатьох факторів, у тому числі:

а) температури, в'язкості й щільності середовища, що охолоджує;

б) виду охолоджуваної поверхні і її розташування щодо потоку середовища, що охолоджує, і поля тяжіння;

в) швидкості вимушеного руху середовища.

У більшості випадків коефіцієнт αквизначають за емпіричними формулами .

Кількість тепла, що відводиться за рахунок конвекції, нелінійно залежить від перепаду температур, тому що коефіцієнт αктакож являє собою нелінійну функцію цього перепаду.

Для горизонтальних круглих провідників діаметром від 1 до 8 см:

αк = 3,5 ×(1/d)1/4×(q2 – qI )1/4.

Для встановлених на ребро шин:

αк = 1,5 ×(q2 – qI ) 0,25.

Горизонтальна площина, обернена нагрітою поверхнею униз:

αк = 3,25×(q2 – qI )1/4.

Вертикальна площина у трансформаторному маслі:

αк = 43× (q2 – qI )1/4.

Горизонтальний циліндр у трансформаторному маслі

αк = 160 ×(q2 – qI )0,3.

Вертикальна шорстка стінка в потоці повітря, що рухається зі швидкістю u, м/с:

αк = 6 + 4,2 ×u.

 

Більш точно коефіцієнт тепловіддачі αкможна розрахувати за допомогою теорії подібності [6].

 

У зв'язку з тенденцією збільшення номінального (тривалого) струму апаратів дуже перспективним є застосування штучної конвекції. Це дозволяє знизити розміри апаратів, полегшити контакти, збільшити швидкодію і зменшити витрати кольорових металів . Прикладомє комп'ютер.

 

в) Випромінювання. Частину тепла нагріте тіло віддає в навколишній простір шляхом випромінювання електромагнітних коливань (ультрафіолетових, світлових і інфрачервоних променів). Цей спосіб тепловіддачі називається випромінюванням, або радіацією. Тепло, втрачене тілом за рахунок випромінювання, може бути визначене за допомогою рівняння Стефана — Больцмана,

 

де Фл — тепло (Вт), що віддається за 1 с із поверхні S(м2) при температурі тіла T2(K) і навколишній температурі далеко від тіла Т1 (К); с0 — коефіцієнт випромінювання абсолютно чорного тіла і e — ступінь чорності випромінюючого тіла.

Значення с0 приймають рівним 5,7×104 Вт·м--2К--4, значення e наведені в [6].

Таким чином, тепло, що віддається тілом за рахунок випромінювання, залежить від різниці значень абсолютних температур нагрітої поверхні і навколишніх тіл, взятої у четвертому ступені.

З рівнянь випливає, що сумарна кількість тепла, що віддається тілом усіма видами тепловіддачі, нелінійно залежить від температури, що значно ускладнює розрахунок. Тому в кожному конкретному випадку необхідно зробити оцінку всіх видів тепловіддачі і розрахунок вести за тим з них, що має основне значення. Так, для довгих шин теплопровідністю можна знехтувати і взяти до уваги тільки випромінювання і конвекцію. Якщо провідники занурені в технічну олію, то основним видом тепловіддачі є конвекція.

 

Для проведення наближених розрахунків користуються наступною методикою.

Введемо поняття перевищення температури τ, що дорівнює різниці температур тіла θ2 і оточуючого середовища θ1.

 
 


Кількість тепла (Вт/м2), що віддається тілом за 1 с із 1 м2 поверхні при τ=1°С, дорівнює:

 
 


 

Величина kт є складною функцією температури та інших фізичних параметрів. Тепловий розрахунок значно спростився б, якби kт була постійною величиною. У діапазоні робочих температур тривалого режиму (θ2 = 90÷120° С) коефіцієнт kт змінюється з температурою незначно, і для наближених розрахунків (з точністю 15—20%) можна вважати його постійною величиною. При цьому одержуємо відому формулу Ньютона

Коефіцієнт kт називають питомим узагальненим коефіцієнтом тепловіддачі або просто питомим коефіцієнтом тепловіддачі. Фізичний зміст цього коефіцієнта — потужність, що віддається з одиниці поверхні охолодження при перевищенні температури в 1°С

(1 Вт·м-2 ºС-1 = 104 Вт см-2 ºС-1). Значення цього коефіцієнта для різних елементів апаратів наведені в [7].

У таблиці подані значення коефіцієнта kт для випадків, що зустрічаються найбільш часто.

Рівняння дає можливість легко знайти τ, якщо відомі розміри тіла і тепловий потік, що віддається в навколишній простір. Завдяки своїй простоті рівняння знайшло широке застосування, особливо при розрахунку температури тіла в несталих режимах. Однак слід зазначити, що більш високу точність і широкі можливості дає роздільне врахування віддачі тепла конвекцією і випромінюванням [5-7].

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ

Харківська національна академія міського господарства... Є П Тимофєєв О М Ляшенко...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: І З ЇХНЬОЇ ПОВЕРХНІ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ЗАГАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ
Електричний апарат — це електротехнічний пристрій, що використовується для включення і відключення електричних ланцюгів, контролю, виміру, захисту, керування і регулювання у

І. Основною є класифікація за призначенням.
Залежно від призначення апарати можна розділити на такі великі групи. 1. Комутаційні апарати розподільних пристроїв. Ці апарати служать для вмикання і вимикання еле

КЛАСИФІКАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ УСТАНОВОК
Кліматичні особливості роботи електричних апаратів треба співвідносити з категоріями електричних установок. 1. Відкриті чи зовнішні електричні установки – це електр

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ
Перш ніж перейти до розгляду вимог до електричних апаратів, визначимо режими роботи електротехнічних пристроїв. Можна виділити: Номінальний режим роботи – це такий

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
При короткому замиканні в мережі через струмоведучу частину апарата можуть проходити струми, які в десятки разів перевищують номінальний. Ці струми, взаємодіючи з магнітним полем, створюють електро

МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ЗУСИЛЬ (Е. Д. З.) І НАПРЯМ ЇХ ДІЇ
а) Методи розрахунку. Для розрахунку Е.Д.З. використовують два методи. У першому – сила розглядається як результат взаємодії провідника із струмом і магні

СИЛИ МІЖ ПАРАЛЕЛЬНИМИ ПРОВІДНИКАМИ
Розглянемо спочатку завдання для нескінченно тонких провідників кінцевої довжини (рис. 4). У цьому випадку легко аналітично знайти індукцію в будь-якій точці простору. Тому для визначення сили скор

СИЛИ Й МОМЕНТИ, ЩО ДІЮТЬ НА ПЕРЕМИЧКУ
В електричних апаратах часто зустрічається розташування частин струмоведучого контуру під прямим кутом (рис. 6, а). Для спрощення завдання при розрахунку вважаємо, що струм тече по геометричній осі

СИЛИ, ЩО ДІЮТЬ У ВИТКУ, КОТУШЦІ Й МІЖ КОТУШКАМИ
а) Розрахунок Е.Д.З. у витку. Розглянемо розрахунок сили в круговому витку (рис. 7). ІндуктивністьL такого витка з точністю до 1% (за умови, що r/R<0,25) виража

ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНІ ЗУСИЛЛЯ В МІСЦІ ЗМІНИ ПЕРЕРІЗУ ПРОВІДНИКА
При зміні перерізу провідника лінії струму скривлюються, в результаті сила F, що діє на лінію струму, одержує подовжню F2 і поперечну F1, скл

ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНІ ЗУСИЛЛЯ ЗА НАЯВНОСТІ ФЕРОМАГНІТНИХ ЧАСТИН
Розглянемо провідник зі струмом поблизу феромагнітної стінки з нескінченною магнітною проникністю. При наближенні провідника до стінки магнітна провідність, а отже, і потік збільшуються, оскільки с

ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНІ ЗУСИЛЛЯ ПРИ ЗМІННОМУ СТРУМІ. МЕХАНІЧНИЙ РЕЗОНАНС
а) Однофазний ланцюг. Нехай струм не має аперіодичної складової і змінюється згідно із законом

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
При роботі апарата в його струмоведучому ланцюзі, ізоляції і деталях конструкції виникають втрати електричної енергії, що перетворюються в тепло. Теплова енергія частково витрачається на п

АКТИВНІ ВТРАТИ ЕНЕРГІЇ В АПАРАТАХ
а) Втрати в струмоведучих частинах. В апаратах постійного струму нагрів відбувається тільки за рахунок втрат в активному опорі струмоведучого ланцюга. Енергія, що

СТАЛИЙ ПРОЦЕС НАГРІВАННЯ
Процес нагрівання вважається сталим, якщо з часом температура апарата і його частин не змінюється (зрозуміло, при дотриманні сталості умов віддачі тепла в навколишній прості

НАГРІВАННЯ АПАРАТІВ У ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМАХ
а) Перехідний процес при нагріванні й охолодженні. Після включення апарата температура його елементів не відразу досягає ст

Дотична до кривої t(t) на початку координат відтинає на прямої tу відрізок, що дорівнює в обраному масштабі сталій часу.
Якби нагрівання тіла відбувалося без віддачі тепла в навколишній простір, то треба було записати у вигляді  

НАГРІВАННЯ АПАРАТА ПРИ КОРОТКОМУ ЗАМИКАННІ
У реальних установках струми короткого замикання в 10—20 разів можуть перевищувати струми тривалого режиму. Для зменшення температури провідників при короткому замиканні, полегшення струмоведучих ч

Залежність питомої теплоємності від температури можна виразити рівнянням
де с0 — питома теплоємність при 0°С; b — температурний коефіцієнт теплоємності. Виразимо масу М через

ПРИПУСТИМІ ТЕМПЕРАТУРИ ДЛЯ РІЗНИХ ЧАСТИН АПАРАТІВ ПРИ ТРИВАЛІЙ РОБОТІ І КОРОТКОМУ ЗАМИКАННІ. ТЕРМІЧНА СТІЙКІСТЬ АПАРАТІВ
Граничні температури елементів апаратів визначаються властивостями застосованих провідникових і ізоляційних матеріалів, тривалістю впливу і призначенням апарата. У ГОСТ 8865-93 [8] наведен

РОБОТА КОНТАКТНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ
При коротких замиканнях виникають досить важкі умови роботи як для контактів, що не розмикаються, так і для комутуючих контактів. У контактних з'єднаннях, що не розмикаються, слабким місце

ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНІ СИЛИ В КОНТАКТАХ І СПОСОБИ ЇХ КОМПЕНСАЦІЇ
Контакт (рис.46, а) може бути представлений як провідник змінного перерізу. У місці звуження ліній струму виникають подовжні електродинамічні сили, що прагнуть розімкнути контакти. Для одноточкових

ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНІ СИЛИ В КОНТАКТАХ І СПОСОБИ ЇХ КОМПЕНСАЦІЇ
Контакт (рис.46, а) може бути представлений як провідник змінного перерізу. У місці звуження ліній струму виникають подовжні електродинамічні сили, що прагнуть розімкнути контакти. Для одноточкових

Список ЛІТЕРАТУРи
  1. Чунихин А.А. Электрические аппараты. Общий курс: Учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 720 с. 2. Родштейн Л.А. Электрические аппа

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги