电器原理期末复习资料-小抄版

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1、【概论】1、电器的定义:凡是根据外界指定信号和要求,自动或手动接通和断开电路,断续或连续地改变电路参数,以实现对电路或非电对象切换、控制、保护、检测、变换和调节用的电气设备都属电器范畴。2、电器研究的主要理论范畴:发热理论电动力理论电接触理论电弧理论电磁机构理论【电器发热理论】1、电器在工作中出现的主要热源:电阻损耗磁滞、涡流损耗、介质损耗、摩擦、碰撞损耗电弧发热2、趋肤效应和邻近效应的实质是什么?交流电阻为什么比直流电阻要大交流电通过导体吋,电流集中在导体表面流过,这种现象叫趋肤效应(交变磁通感应电动势和涡流场的影响导致导

2、体中电流分布不均匀,大小用电磁波在导体内部渗入深度b二根号(P/2兀fu)f电流频率u磁导率)。、相邻导线流过高频电流时,由于磁电作用使电流偏向一边的特性叫邻近效应(如果相邻导体中的电流方向相同,则相邻侧电流密度比非向两侧小)。实质是电磁波与到导体中自由电荷相互作用的结果》》》因为交流电阻存在趋肤效应和邻近效应,所以电阻比直流大。3、电器的散热方式:热传导、热对流、热辐射。R-±P=S_AAr,4、电器的允许温升:定义电器各部分的极限允许温升为其极限允许温度与工作环境温度之差。制定依据:保证电器的绝缘体不至因温度过高而损坏,

3、或使工作寿命过分降低;导体和结构部分不至因温度过高而降低其力学性能。5、热时间常数:电器在绝热条件下温升达到稳定温升tw所需的时间,6、电器热稳定性定义:在一定时间内电器承受短路电流引起的热作用而不至损伤的能力称为电器的热稳定性。7、如果发热稳定:输入导体的热量二散热,牛顿公式P=KtAtw8、电器在短时工作制下为什么能提高负载能力?短时工作的时间为什么要小于4倍的热时间常数才能提高负载能力短时工作制下电器工作时间很短,小于4倍的热时间常数,在此时间内电器温升不会达到稳定值,在不通电时间内闻声会冷却到周围介质温度。因此可加大

4、电器的工作电流。只要使短时通电末的温升等于长期通电的温升。电器便不会损坏,电器可超载运行,从而提高带负载能力。如果通电时间匸4T,t=0.98tw,接近于稳定温yy升。就要按长期工作制处理,所以只有小于4倍热时间常数的情况才能提高负载能力。(过载能力与电器的热时间常数成正比,与通电时间成反比)9、电器过热的影响绝缘材料的绝缘强度明显下降金属材料的机械强度显著降低加速触头材料等的氧化、发生熔焊等。10、开关柜中垂直安放的铝母线尺寸为80mm*6mm表面涂漆。在85°C时候的散热系数KT=12.5W/(mA2.°C)电阻率P=3

5、.75*10A-8QoM,求该母线最大长期允许电流。解:因为母线长期流过电流,发热稳定由牛顿公式有P=KtAtwP=IA2RR=P1/SS=abA=2(a+b)ltw=85-40由以上关系得,,11>有一直径为20mm的纯铜棒,外包4.5mm胶纸绝缘,放在空气中。试求出铜棒通过1200A电流时候的发热温度。Rt/?=P-s=rlA2n【电器的电动力理论】电动力的大小和方向与电流的种类大小和方向有关,也与电流经过的冋路形状、冋路的相互位置、冋路间的介质、导体截面形状等有关。电动力的计算方法:1、比奥■沙伐定律2、能量平衡法电动

6、稳定性:电器能承受短路电流的电动力的作用而不至破坏或产生永久变形的能力称为电器的电动稳定性。F=uo/4JiKhKcIlI2c=10A-7KhKcF=cl112单相稳态Fm=cImA2=2cIA2=F0单相短路Fm=3.24cImA2三相稳态Fm=0.866Fo=0.866cImA2三相短路Fm=2.8Fo平行无限氏Kh=21/dKh=ln(d(h+根号下hA2+rA2)除以r(h+根号下hA2+dA2)【电器的电接触理论】1、接触电阻的形成以及影响接触电阻的因素是什么?看似光滑的金屈表面实则粗糙不平。当两金属表面互相接触时

7、,只有少数凸出的点才发生了真止的接触,其屮仅一小部分金属接触或准金属接触的斑点才能导电。当电流通过这些导电斑点时,电流线发生收缩,斑点附近的电流路径增有效导电截面变小。因此电阻变大,因电流线收缩形成的电阻称作收缩电阻。另外,金属表面有膜,如果这些膜能导电,必然对电流有阻碍作用。这一附加电阻称作膜电阻。两接触元件的收缩电阻和接触面的膜电阻构成了接触电阻。影响接触电阻的因素有1)材料性质:电接触材料是影响接触电阻最直接的因素。接触材料的导电性好,接触电阻小。接触材料导热性好,接触面温度低,不易形成表面膜,保持接触电阻低值。2)接

8、触形式对接触电阻的影响体现在接触点的数目上。接触压力小。点接触的接触电阻比血接触小,接触压力大,血接触的接触电阻比点接触小。3)接触压力增大接触压力可以增大接触点的有效接触面积,最大限度的限制表面膜的影响。4)接触表面加工情况接触表面加工情况对接触电阻的影响与负载大小,接触形式和用途有关。

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