功率損耗的電氣發(fā)熱研究

時間:2022-03-16 11:23:54

導語:功率損耗的電氣發(fā)熱研究一文來源于網(wǎng)友上傳,不代表本站觀點,若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師,歡迎參考。

功率損耗的電氣發(fā)熱研究

極化損耗致熱型

絕緣介質在交變電場中會發(fā)生極化現(xiàn)象,即絕緣介質兩端對外表現(xiàn)出一定的正負電極性,常見的極化形式有畸變極化、位移極化和轉向極化。在完成極化的過程中,介質分子在外界電場作用下,要克服分子間作用力和轉動時的摩擦力而消耗電能,這些消耗的電能就是極化損耗,對外表現(xiàn)為絕緣介質出現(xiàn)發(fā)熱。極化損耗致熱只存在于絕緣介質中,金屬導體發(fā)熱損耗中不存在極化損耗。絕緣介質的極化損耗與電源的頻率有關,頻率越高,單位時間內(nèi)完成的極化次數(shù)越多,極化損耗就越大,發(fā)熱就越明顯。電力生產(chǎn)中,絕緣介質多處在工頻50Hz的低頻電場中,絕緣良好情況下,盡管絕緣介質的主要損耗是極化損耗,但是,單一形式的極化損耗致熱不會超過設備工作允許的溫度范圍。極化損耗是致熱的損耗之一,絕大多數(shù)情況下不是主要致熱因素,生產(chǎn)中,只有絕緣介質在潔凈、干燥且嚴重老化情況下的發(fā)熱,極化損耗致熱才是主要因素。

電離損耗致熱型

絕緣介質的原子在電場作用下,部分原子變?yōu)殡姾蓵r釋放原子能量,此能量就是電離損耗,這種能量損耗的實質仍然是消耗外界的電場能,電離損耗作用的結果依然是造成絕緣介質發(fā)熱。電離損耗是外界強電場作用的結果,根據(jù)近似公式E=U/d(E為電場強度;U為電壓;d為絕緣間距)可知:只要改變絕緣間距d的大小,無論在高壓下或低壓下都可能產(chǎn)生強電場。只要在強電場作用下,絕緣介質產(chǎn)生的主要損耗一定是電離損耗。絕緣介質在強電場作用下,原子電離的速度很快,短時間內(nèi)產(chǎn)生的大量電離損耗就會使絕緣介質溫度上升很高,因此,電離損耗致熱是各種損耗致熱中最危險的一種情況。電離現(xiàn)象和電導現(xiàn)象本質區(qū)別是,當電離現(xiàn)象較強時,電導電流較??;而當電導現(xiàn)象較強時,電離過程就較弱。生產(chǎn)中的電暈現(xiàn)象就是局部畸變強電場產(chǎn)生電離損耗的典型實例:當空氣發(fā)生電暈現(xiàn)象時,空氣電導電流幾乎為零,電極附近的空氣卻局部高溫,其原因就是電離損耗致熱的緣故。電暈放電發(fā)展的最高階段是絕緣擊穿,形成電弧,此時的電離損耗來自正負電荷復合過程中產(chǎn)生的光子能,巨大的光子能量會使絕緣介質溫度快速上升,超過絕緣介質極限承受能力,引起設備爆炸。在生產(chǎn)實踐中,只要是絕緣材料處在極不均勻電場中出現(xiàn)的局部發(fā)熱,往往都是電離損耗致熱結果,典型實例:穿墻套管法蘭附近電場較強,因此法蘭周圍的瓷瓶就容易發(fā)熱;線路絕緣子串兩端所處的電場較強,因此發(fā)熱絕緣子往往也都出現(xiàn)在絕緣子串的兩端。

渦流損耗致熱型

對導體而言,交變的磁場總是能在導體內(nèi)部產(chǎn)生無數(shù)的“同心”環(huán)流,這些環(huán)流在導體上產(chǎn)生的損耗就是渦流損耗。渦流損耗的大小與磁場的變化方式、導體的運動、導體的幾何形狀、導體的磁導率和電導率等因素有關。硅鋼片既是良好的導磁材料,同時又是導體,因此,變壓器鐵心的損耗成分中就包含有渦流損耗,渦流損耗消耗的是電能,表現(xiàn)形式仍為發(fā)熱。生產(chǎn)實踐中,變壓器鐵心采用減小硅鋼片的單個體積、保證硅鋼片的片間絕緣都是為了減小變壓器鐵心的渦流損耗。另外,全連式分相封閉母線的外殼,采用把三相外殼連接在一起的目的,就是讓三相磁場在封閉外殼中相互抵消,減少外殼渦流損耗的產(chǎn)生。

磁滯損耗致熱型

磁滯現(xiàn)象是指鐵磁材料的磁性狀態(tài)變化時,磁化強度滯后于磁場強度,它的磁通密度B與磁場強度H之間呈現(xiàn)磁滯回線關系,經(jīng)過一次循環(huán),每單位體積鐵心中的磁滯損耗等于磁滯回線的面積,這部分能量轉化為熱能,使設備升溫。磁滯損耗就是鐵磁材料在磁化過程中由磁滯現(xiàn)象引起的能量損耗。磁滯損耗致熱只存在于鐵磁性物質中,一般情況下,鐵磁性物質同時又是導電體,所以,鐵磁性物質存在磁滯損耗同時往往還伴隨有渦流損耗,單純的磁滯損耗并不存在,但以磁滯損耗為主的致熱現(xiàn)象生產(chǎn)中也并不少見,如變壓器上下大蓋的緊固螺栓,有時就會因為變壓器漏磁而引起發(fā)熱,其主要原因就是磁滯損耗致熱。

復合損耗致熱型

生產(chǎn)實踐中,絕緣材料的發(fā)熱往往都是各種損耗共同致熱的結果,在不同的發(fā)展過程中某種損耗所占的主導位置隨時間而改變,所以此類致熱稱為復合損耗致熱,其損耗產(chǎn)生形式可表示為:極化損耗+電導損耗+電離損耗。如絕緣子污閃致熱:絕緣良好初期,致熱損耗主要是極化損耗;存在絕緣污穢、電導發(fā)展初期,致熱損耗是極化損耗和電導損耗,但電導損耗較大;污閃開始形成期,致熱損耗是極化損耗、電導損耗和電離損耗,但電離損耗較大,三種損耗共同作用造成絕緣表面嚴重發(fā)熱。磁導體的發(fā)熱,其發(fā)熱損耗形式可表示為:磁滯損耗+渦流損耗。對于強磁性材料的發(fā)熱,如硅鋼片,致熱損耗主要以磁滯損耗為自主;對于弱磁性材料的發(fā)熱,如鑄鐵,致熱損耗主要以渦流損耗為自主。生產(chǎn)中,大型變壓器油箱內(nèi)壁采用磁屏蔽結構,就是為了減少變壓器油箱的漏磁發(fā)熱。由于變壓器油箱為整體鑄鐵金屬結構,所以當變壓器磁屏蔽破壞后,油箱的渦流損耗和磁滯損耗共同造成變壓器油箱局部發(fā)熱,但渦流損耗為主要致熱因素。

通過上述對設備發(fā)熱機理的探析與研究,利用能量損耗的原理可對生產(chǎn)中設備發(fā)熱原因總結出以下幾點判斷原則:1)對于金屬連接部位的發(fā)熱,如開關、刀閘和繞組類的接頭部位,均可用電導損耗致熱原理進行分析。2)對于絕緣材料老化類的發(fā)熱,由于其絕緣性能、電氣性能和物理性能均發(fā)生劣化,因此可以用極化損耗致熱原理進行分析。3)對與鋼構、硅鋼片等磁性材料的發(fā)熱,可以用磁導體復合損耗致熱原理進行分析,如變壓器鐵心的發(fā)熱。4)對于純金屬屏蔽外殼類發(fā)熱,可以用渦流損耗致熱原理進行分析,如變壓器金屬外殼的漏磁發(fā)熱。5)對于由強電場引起的絕緣材料發(fā)熱,可以用電離損耗致熱原理進行分析,如多股導線散股后的發(fā)熱現(xiàn)象,就是由于導線變細、電場畸變后造成導線周圍電暈放電、引起電離損耗增加的緣故。6)對于由多種損耗引起的絕緣復合致熱,應結合發(fā)熱具體情況進行分析:高電壓下以電離損耗致熱為主,低電壓下以電導損耗致熱為主;絕緣干燥情況下,電離損耗致熱為主,絕緣潮污下,電導損耗致熱為主。

本文作者:陳鄧偉王長義工作單位:河南電力技師學院