发电厂总复习

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1、第一、二章总复习火力发电厂:以煤炭、石油、天然气等为燃料。水力发电厂:将水的位能和动能转换成电能的场所。核电厂:将原子核裂变时产生的核能转变为电能。一、发电厂的基本类型根据作用可分为升压变电所、降压变电所和开关站。根据变电所在电力系统的地位与供电范围,可以将其分为以下几类:枢纽、中间、地区、工厂企业、终端变电所等。二、变电站的基本类型7/19/2021电气一次设备:直接参与生产、转换和输配电能的设备。有生产和转换电能的设备:如发电机、电动机、变压器等;接通或断开电路的开关电器,如断路器、隔离开关等;限制故障电流和防御过电压的电器;接地装置;载流导体;补偿装置;仪用互感器等。电

2、气二次设备:为了保证电气一次设备的正常运行,对电气一次设备进行测量、控制、监视和保护用的设备。测量仪表继电保护及自动装置直流设备控制和信号设备及其控制电缆等。三、电气设备7/19/2021第三章总复习由于电阻损耗、介质损耗和涡流和磁滞损耗的存在,将导致导体温度升高,导体温度升高到一定数值后,将对导体的运行产生以下不良影响:机械强度下降、接触电阻增加和绝缘性能降低。一、发热概述长期发热:导体中长期通过正常工作电流所引起的发热。短时发热:导体短时间内流过短路电流引起的发热。二、发热的分类发热包括导体电阻损耗的热量和太阳日照的热量。三、发热的计算7/19/20211.导体电阻损耗产

3、生的热量其中Rac(Ω/m)为单位长度导体的交流电阻:单位长度的导体,通过有效值为Iw(A)的交流电流时,由电阻损耗产生的热量QR(W/m):导体的集肤效应系数Ks与电流的频率、导体的材料、形状和尺寸有关。各种截面形状导体的集肤系数可通过查曲线或表格获得。7/19/20212.太阳日照(辐射)的热量太阳照射(辐射)的热量也会造成导体温度升高,安装在屋外的导体,一般应考虑日照的影响,圆管形导体吸收的太阳日照热量为:我国取太阳辐射功率密度取铝管导体的吸收率D为导体的直径(m)。7/19/2021四、导体散热的计算热量传递有三种方式:对流、辐射和传导。导体的散热过程主要是对流和辐射

4、。空气的热传导能力很差,导体的传导散热可忽略不计。1.对流换热量的计算由温度不同的各部分流体相对运动将热量带走的现象称为对流。流动着的流体与其接触的固体壁面之间的热量传递过程称为对流换热。根据对流风速的不同,可分为自然对流换热和强迫对流换热。对流换热量与导体对周围介质的温差及换热面积成正比:7/19/2021单位长度导体的对流换热面积Fc是指有效面积,它与导体形状、尺寸、布置方式和多条导体的间距等因素有关。当矩形导体的高h和宽b单位用mm时,A1=h/1000,A2=b/1000(单位长度导体在高和宽方向的面积)。⑴自然对流换热量的计算:屋内空气自然流动或屋外风速小于0.2m

5、/s,属于自然对流换热。此种情况的对流换热系数取:7/19/2021单条矩形导体竖放时(如图3-3a所示)的对流换热面积(单位为m2/m)为两条矩形导体竖放时(如图3-3b所示)的对流换热面积(单位为m2/m)为三条矩形导体竖放时(如图3-3c所示)的对流换热面积(单位为m2/m)为7/19/2021槽形导体对流散热面积在不同的情况下为(如图3-3d所示)当100mm200mm时有圆管形导体(直径为D),如图3-3e所示,的对流换热面积为当b2/x≈9时,因内部热量不易从缝隙散出,平面位置为产生对流,故7/19/2021(2)强迫对流换热量的计算屋内

6、人工通风或屋外导体处在风速较大的环境时,可以带走更多的热量,属于强迫对流换热。圆管形导体的对流换热系数为:当空气温度为20℃时,空气的导热系数为当空气温度为20℃时,空气的运动粘度系数为7/19/2021单位长度圆管形导体的对流换热面积。结合上式就可得到圆管形导体强迫对流换热量。当24º<≤90º时,A=0.42,B=0.58,n=0.9。当0º<≤24º时,A=0.42,B=0.68,n=1.08;如果风向与导体不垂直,二者之间有一夹角,则上式需乘一个修正系数2.辐射换热量的计算热量从高温物体以热射线(发射电磁波)的方式传至低温物体的现象,就称为辐射。7/19/2021根据

7、斯蒂芬——玻尔兹曼定律,导体向周围空气辐射的热量为:θW、θ0——导体温度和周围空气温度(℃);ε——导体材料的辐射系数(又称黑度),磨光的表面小,粗糙或涂漆的表面大;Fr——单位长度导体的辐射换热面积(m2/m)。导体的辐射换热面积与导体形状和布置方式有关。单条矩形导体竖放时(如图3-3a所示)的辐射换热面积(单位为m2/m)为导体材料的辐射系数见书P67表3-2。7/19/2021两条矩形导体竖放时(如图3-3b所示)的辐射换热面积(单位为m2/m)为多条矩形导体外侧完全向外辐射,由于条间距离较近,

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