如何降低低压开关柜运行温升的研究

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低压开关柜触头发热原因分析及解决措施

低压开关柜触头发热原因分析及解决措施

低压开关柜触头发热原因分析及解决措施摘要:低压抽屉式开关柜具有着操作十分简单,同时安全性还比较高,便利性较强的特点,因此得到了很多企业的普及性运用。

但由于低压开关柜在运行过程中往往比较容易产生触头发热的现象,从而就会引起安全隐患的出现,最终导致变性扭曲以及召回等重大事故的产生,甚至还会引起大规模范围的停电,对企业的安全生产也会造成不利影响。

关键词:低压开关柜,配电系统;用电环境低压开关柜在配电系统的运行过程中具有着十分重要的作用,它还可以推动设备稳定以及运行安全指数的上升,能够给配电设备的运行建立起较为良好的环境。

但由于配电系统在运行过程中很容易产生触头发热的现象,这种问题十分常见,当线路的电流比较大时,就会随之产生较大的热量,从而引起触头发热现象的产生,并且开关柜如果环境与以往有所不同时,也会导致发热现象的出现。

发热现象导致产生的后果十分严重,配电整体设备瘫痪燃烧事故的出现,并且加大维修成本,对人员的安全造成威胁等等。

必须要去了解到产生低压开关柜触头发热的因素,才能够更加正确的去缓解触头发热问题。

1 低压开关柜柱头发热的原因1.1 操作人员操作不当由于触头发热产生的原因具有着多样性的特点,其中操作不当也是一项原因。

操作不当是因为相关工作人员在工作过程中出现了一些不正当行为。

为了推动系统稳定以及安全性的上升,相关工作人员必须要根据规定来进行工作,同时还要定期的检查开关柜触头,但是有一些工作人员却忽略了这一点,并没有定期进行检查。

除此之外,有一些工作人员自身的工作能力有限,或者是在检查过程中并没有运用正确的方法,从而导致整体检查效果不好,不能够真正的挖掘出其中所存在的问题。

操作不当这项原因是通过工作人员而产生的,不能够快速的挖掘出问题的存在,这也会推动低压开关柜触头发热这种现象产生的可能性,因此必须要重视工作人员自身的工作水平,要求其根据工作流程来进行操作。

1.2 配电系统管理失常为了推动系统可以平稳的运行,那么就要定期的去管理整个配电系统。

低压开关柜触头发热原因分析及解决措施

低压开关柜触头发热原因分析及解决措施

低 压 开 关 柜 触 头 发 热 原 因 分 析 及 解 决 措 施
梁宝鹏
( 汾西矿业水峪煤矿 供 电队, 山西 孝义 0 3 2 3 0 0 )
[ 摘
要 ] 低压抽屉式开关柜 由于具有操作 简单、 动作安全可靠、 检修 维护方面等优点 , 被. 广 泛应 用于企 业 配 电所 , 但 是低 压 开关柜 在使 用的过 程 中容 易出现触 头发 热 的 问题 , 开关柜 触 头发 热会 逐 步成 为 安 全 隐 患,转换 成 开 关柜 内电 气设备 元 件发 生变性 扭 曲、 烧毁等严 重事故, 甚 至引起 配电 系统大范围停 电, 直接影响企业的安 全有效 生 产 。分析 了低 压 开关柜 触 头发 热 的原 因 , 并提 出 了具 体 的解 决措施 , 以避免 低 压 开 关柜 触头发 热情 况 的 出现 , 保 证企 业 工作 的正常 开展 。 [ 关键 词 ] 低 压 开关柜 ; 配电 系统 ; 用 电环 境 ; 触 头发热 ; 解 决措施 [ 中图分类 号 ]T D6 1 1 3[ 文 献标 识码 ]B [ 文章编 号 ]1 6 7 2 - 9 9 4 3 ( 2 0 1 7 ) 0 4 - 0 1 4 0 - 0 2
使触头发热 ; 开关柜 的环境发生变化时 , 也会造成 触 头 的发 热 。 触头 发 热会造 成严 重 的后 果 : 首先 触
头发 热会 导致线 路 的温 度过 高 ,容易 造 成燃 烧事 故, 从 而影 响 配 电设 备 的正 常运行 ; 低 压 开关 柜触
为 了保 证 系统 的正 常运行 ,需 要对 配 电 系统 进行 定期 的管 理和维 护 。如果 在对 配 电系 统管 理 过程 中出现失 常 的行 为 ,则容 易造 成触 头 发热情

浅谈低压开关柜的温升

浅谈低压开关柜的温升

科技与创新┃Science and Technology&Innovation ·140·2019年第23期文章编号:2095-6835(2019)23-0140-02浅谈低压开关柜的温升陈家旺(厦门华电开关有限公司,福建厦门361000)摘要:随着电网的发展和设备技术的提高,开关柜在电网中已大量使用。

通过讨论温升的定义,指出了开关柜发热的原因,并分析了如何有效改善开关柜温升的措施。

关键词:开关柜;温升;环境温度;改善措施中图分类号:TM591文献标识码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2019.23.0651温升的定义温升是指开关柜中的各个部件高出环境温度。

开关柜在通电后产生电流热效应,随着时间的推移,开关柜中各个部件的温度不断上升直至稳定,此时测得开关柜各个部件表面的温度为最终温度,温度的单位为℃。

上升的温度中超过周围空气的温度(环境温度)的这一部分温度称为温升。

有些关于温升方面的文章中,经常把温升的单位写成℃,单位用摄氏度(℃)来表示温升是不妥当的,温升的单位应为开氏度(K)。

温升用公式表示为:θ=T2-T1(1)式(1)中:θ为温升;T1为环境温度,室温不允许超过40℃;T2为开关柜各部件发热状态下的温度。

温升极限值是指不造成开关柜的载流部件和/或相邻部件损坏的最高温升值,与开关柜的载流导体及其包覆绝缘材料、支撑绝缘材料的允许工作温度有关。

2引起开关柜发热的有关因素分析开关柜温度升高的过程就是各个部件发热的过程。

开关柜在正常的工作情况下,由于各种损耗造成各部件的发热,开关柜的损耗主要有电阻损耗、涡流损耗。

2.1电阻损耗开关柜的载流部件在正常工作情况下,通过不超过额定值的电流,而在电流流过的回路上必然存在着一定的回路电阻,因此在此电阻上会产生损耗,这就是电阻损耗。

开关柜的载流部件主要就是各电器元件和导体,这些部件与电源和负载连接在一起,形成了电流回路。

高压低压配电柜的温度升高原因及处理方法有哪些

高压低压配电柜的温度升高原因及处理方法有哪些

高压低压配电柜的温度升高原因及处理方法有哪些高压低压配电柜在电力系统中起着重要的作用,它们负责将高压电流转换为低压电流,供给给各个终端设备使用。

然而,随着长时间运行和负载增加,配电柜的温度也会逐渐升高。

长时间处于高温状态会导致配电设备的损坏和故障,因此我们需要了解配电柜温度升高的原因以及相应的处理方法。

一、高压低压配电柜温度升高原因:1. 过载运行:当负载超过配电柜额定负荷时,配电柜内部的电流会增加,导致电缆和开关元件发热,进而引起温度升高。

2. 通风不良:配电柜的设计和摆放位置可能导致通风不畅,无法及时散热,从而造成温度升高。

3. 温度传感器异常:温度传感器故障或校准不准确,导致无法准确感知配电柜内部温度,使得温度过高的情况得不到及时发现和处理。

二、高压低压配电柜温度升高处理方法:1. 负载控制:合理安排负载,避免超过配电柜的额定负荷,使用前需确定设备与柜体内部排热是否匹配,必要时需增加散热装置。

2. 加强通风散热:确保配电柜设计的通风口和散热孔畅通无阻,可以适当增加风扇或利用冷却系统,提高散热效率。

3. 定期清洁和维护:配电柜内部需要定期清洁,及时清除灰尘和杂物,保持电缆和开关元件的良好接触,减少温度升高的可能性。

4. 检测温度传感器:定期检测和校准温度传感器,确保其准确度,及时发现温度升高的情况并采取相应措施。

5. 选择合适的配电柜:根据具体的用途和环境条件选择合适的配电柜,确保其散热性能和耐高温性能符合要求。

在使用高压低压配电柜时,我们需要密切关注温度的变化,及时采取相应的处理措施,以保证其正常运行和延长使用寿命。

通过合理的负载控制、通风散热、定期清洁和维护以及温度传感器的检测和校准,可以有效降低配电柜温度升高的风险,确保电力系统的稳定性和安全性。

总之,高压低压配电柜的温度升高可能是由于过载运行、通风不良和温度传感器异常等原因所致。

我们可以通过负载控制、加强通风散热、定期清洁和维护以及温度传感器的检测和校准来降低温度升高的风险。

低压开关柜触头发热原因分析及解决措施

低压开关柜触头发热原因分析及解决措施

176研究与探索Research and Exploration ·智能检测与诊断中国设备工程 2019.06 (上)根据低压开关柜的结构特点,运行环境变化、触头接触面未能有效衔接等情况均可能导致低压开关柜触头发热的问题出现,使其电气性能、供电可靠性受到负面影响。

为消除低压开关柜触头发热的问题,必须明确其促使原因,并采取针对性的解决措施。

1 低压开关柜触头发热原因分析1.1 设计与安装存在缺陷为保障配电系统的安全和稳定运行,低压开关柜的设计水平与安装质量尤其关键。

导致低压开关柜触头发热的设计缺陷主要是在设计前未能准确掌握高峰阶段用电量和实际用电量。

高峰阶段的最大用电负荷错误判断将使设备在实际运行中无法得到满足。

如设计过程中未能对设备实际用电量进行全面的整理和分析,持续处于过电流运行状态的触头不可避免地会出现发热现象。

低压开关柜安装缺陷指的是在施工和验收过程中忽视相关规范要求。

线缆与触头的空间较小,触头的自然散热能力便会受到影响。

如实际运行中的低压开关柜触头无法及时散发热量,开关柜内部将同时聚集很多的热量,触头发热问题会因内部温度升高而出现。

1.2 技术人员操作不当除了物的不安全状态,人的不安全行为也是导致低压开关柜触头发热的重要原因。

人为操作不当主要原因在于技术人员的能力水平相对较低和责任心不足,无法及时发现和解决低压开关柜触头异常,由此催生的一系列隐患问题。

在设备管理中不难发现,在低压开关柜倒闸操作、检维修工作过程中,技术人员未能严格遵循标准流程要求进行操作,触头发热的发生概率将大幅提升。

为提升配电系统的安全性和稳定性,技术人员在低压开关柜操作后的确认和日常巡检尤其重要。

此外,技术人员使用不恰当的检查方式,也会导致检查结果偏离实际情况,一些异常问题将无法及时、准确发现。

低压开关柜触头发热原因分析及解决措施龚亮 (中海石油深圳天然气有限公司,广东 深圳 518120)摘要:低压开关柜具备检修简单、动作可靠性高、操作便利等优势,因此,广泛应用在发电厂、变电站、工矿企业等电力用户的低压控配电系统,作为动力配电、电动机控制和照明灯配电设备的电能转换、分配和控制。

低压开关柜触头发热原因分析及解决措施

低压开关柜触头发热原因分析及解决措施

低压开关柜触头发热原因分析及解决措施摘要:在目前的企业配电所中广泛使用低压开关柜,主要是因为这种开关柜的具体操作非常简单,且动作具有安全性和可靠性,具体维护工作的开展也比较的便捷。

总结现阶段的低压开关柜实际应用发现开关柜的触头会出现发热的情况,这种情况影响了开关柜的运行稳定和安全,因此在实践中必须对此类问题进行分析与讨论。

文章对低压开关柜触头发热的具体原因进行分析,并在原因基础上讨论针对性的解决措施,旨在指导现阶段的低压开关柜具体应用工作。

关键词:低压开关柜;触头;发热原因;解决措施低压开关柜作为现阶段企业配电所广泛利用的设备,其运行稳定和安全对企业而言有重要的意义,因此在实践中对低压开关柜的具体应用做全面分析与总结,明确其存在着问题并针对性提出解决方案,这对于保障低压开关柜的应用价值有重要意义。

结合低压开关柜的具体利用会发现触头发热情况比较的普遍,该问题对开关柜的安全影响是显著的,所以探究其发热的具体原因,并对发热问题进行解决意义显著。

1.低压开关柜出头发热的原因分析对现阶段的企业配电所低压开关柜运行做具体分析可知开关柜触头发热是比较常见的问题。

深入分析导致此问题的原因发现在实践中,如下3方面的原因会导致开关柜触头发热。

第一是操作人员在操作实践中存在着操作不当问题。

结合调查资料进行分析发现当操作人员的具体操作工作没有按照固定流程或者是标准执行操作的时候,开关柜触头发热问题便会发生[1]。

不仅如此,在开关柜具体利用的过程中为了保证其运行质量,一般会对其进行周期性的检查,在具体检查工作开展的时候,因为部分工作人员对检查的内容和项目了解不够全面,因此出现了漏检的情况,这种情况导致某些零部件存在着长期利用,而长期利用导致的性能下降或者是零件损坏等更容易引发开关柜触头发热。

简言之,在低压开关柜的具体利用中,不管是检修操作还是开关柜的运行操作,其存在的问题均会对最终的开关柜触头发热造成影响。

第二是配电系统的管理存在着失常的情况。

高压低压配电柜的温度过高如何处理

高压低压配电柜的温度过高如何处理

高压低压配电柜的温度过高如何处理高压低压配电柜在电气设备中起到了重要的作用,但由于工作负荷大、环境条件限制等因素,可能会导致温度过高的问题。

这种情况下,我们需要及时采取措施来解决高压低压配电柜温度过高的问题,以确保设备的正常运行和安全。

1. 检查散热系统首先,需要检查配电柜的散热系统。

确保散热风扇正常运转,并检查通风口是否被堵塞。

若风扇损坏或通风不畅,应及时更换或清理,以提高散热效果,降低温度。

2. 确保通风良好高压低压配电柜所处的环境应保持通风良好。

若欠缺通风或局部空间狭小,应采取改善措施,例如增加通风孔、安装风扇等,以提高空气流通,降低温度。

3. 检查设备负荷温度过高可能是由于设备负荷过大引起的。

因此,应对设备负荷进行检查,并根据实际情况进行合理分配。

如有需要,可以考虑增加配电柜数量或对负载进行调整,以降低单个配电柜的工作负荷,从而减少温度上升。

4. 定期检查设备为了及时发现可能存在的问题,需要定期对配电柜进行检查。

检查包括检查接线是否松动、观察电缆、开关和插座是否正常等。

如发现异常情况,应及时处理以减少潜在的故障风险,避免过高温度的发生。

5. 安装温控设备可以考虑在高压低压配电柜中安装温控设备,以监测和控制温度。

温控设备可以根据实际情况自动调节风扇转速、开启或关闭风扇,以保持配电柜内部的温度在正常范围内。

6. 采用隔热材料在高压低压配电柜周围可以采用隔热材料,如隔热板、隔热棉等,以减少外部热量对配电柜的影响。

这样能够有效地降低温度,保持设备的正常工作温度。

7. 保持清洁定期清洁配电柜内部和周围的环境,以防止灰尘、脏物等堆积。

这些杂物会限制热量的散发,导致温度升高。

保持清洁可以确保热量的顺利散发,从而降低温度。

总结起来,高压低压配电柜温度过高需要及时处理,可以从检查散热系统、保持通风良好、检查设备负荷、定期检查设备、安装温控设备、采用隔热材料以及保持清洁等方面入手。

通过以上措施的综合应用,可以有效解决高压低压配电柜温度过高的问题,保证设备的运行稳定和安全。

如何防止高压低压配电柜的过热问题

如何防止高压低压配电柜的过热问题

如何防止高压低压配电柜的过热问题高压低压配电柜的过热问题一直是电力系统运行中的一个重要挑战,过热不仅会影响设备寿命,还容易导致事故发生。

因此,我们必须采取有效措施来防止配电柜过热问题的发生。

下面将从几个方面分析如何有效防止高压低压配电柜的过热问题。

一、设计合理的散热系统为了防止高压低压配电柜过热,首先需要设计合理的散热系统。

合理的散热系统可以提高配电柜的散热效果,避免过热问题的发生。

可以考虑采用散热片、散热风扇等散热装置,增加散热面积,提高散热效率。

同时,在设计过程中要合理安排电器元件的位置,避免电器元件之间的重叠和密集,防止热点集中,从而降低温度。

二、加强维护保养定期对高压低压配电柜进行维护保养是防止过热问题的重要措施。

维护保养包括对散热系统进行清洁、除尘,以保持良好的散热效果。

另外,要定期检查电器元件的使用情况,如绝缘状况、接触器的工作状态等。

及时发现问题并解决,避免因元件故障引起过热。

三、合理控制负荷合理控制负荷也是防止过热问题的重要策略。

对于高压低压配电柜,要合理设计负荷,确保在额定负荷范围内运行,避免超负荷运行引起过热。

在运行过程中,可以采取适当的措施,如合理分配负荷,进行负荷均衡,以降低配电柜的温度。

四、安装温度监控装置为了及时了解高压低压配电柜的工作状况,可以安装温度监控装置。

温度监控装置可以实时监测配电柜的温度变化,并及时报警,提醒操作人员采取相应的措施。

通过温度监控装置,可以有效地防止配电柜过热。

五、提高通风条件改善通风条件也是防止高压低压配电柜过热的重要手段。

合理设计通风系统,保证配电柜有良好的通风环境,有利于散热,降低温度。

可以通过安装风机、开设通风口等方式来增加通风条件,提高配电柜的散热能力。

综上所述,高压低压配电柜的过热问题是电力系统中需要重视的一个问题。

通过合理设计散热系统、加强维护保养、合理控制负荷、安装温度监控装置以及提高通风条件,我们可以有效地防止配电柜过热问题的发生。

高压低压配电柜的温度控制与调节技巧

高压低压配电柜的温度控制与调节技巧

高压低压配电柜的温度控制与调节技巧配电柜作为电力系统中重要的组成部分,承担着电力分配和控制的重要任务。

在长期运行过程中,温度控制与调节是确保配电柜正常运行及延长使用寿命的关键因素之一。

本文将探讨高压低压配电柜的温度控制与调节技巧。

一、选用合适的散热设备针对高压低压配电柜内产生的热量,选择合适的散热设备非常重要。

常用的散热设备包括通风孔、风扇、散热片等。

通风孔可以增加空气流通,降低温度;风扇能够提高空气对流速度,促进散热;散热片可以扩大散热面积,增强散热效果。

合理配置散热设备,能够有效地控制和调节配电柜的温度。

二、采用优质隔热材料配电柜的外壳和隔离板等组成部分是与外界环境隔离的关键结构,选择优质隔热材料能够有效减少传导热量的损失,降低配电柜内部温度的上升速度。

常见的隔热材料有岩棉、硅酸钙板等,通过在配电柜外壳和隔离板上使用这些隔热材料,可以有效地防止高温外界环境对内部温度的影响。

三、合理布线与空间设计高压低压配电柜内部的电气设备和线路布置应符合合理布线原则。

合理布线不仅能够降低电气设备运行时产生的热量,还能够提高空气流通效果。

另外,适当的空间设计也是温度控制与调节的关键因素之一。

保证配电柜内部空间充足,并合理设置通风孔和散热设备,能够增加空气流通,降低温度。

四、监控和自动化控制系统为了有效地控制配电柜内部温度,建议在配电柜中安装监控和自动化控制系统。

监控系统可以实时监测配电柜内部温度,并及时报警,提醒工作人员采取相应的措施。

自动化控制系统则可以根据温度变化自动调节散热设备的运行,确保配电柜内部温度在安全范围内。

五、定期维护保养配电柜的温度控制与调节也需要定期的维护保养工作。

定期检查通风孔和散热设备是否正常运行,清理灰尘和杂物,确保散热效果良好。

同时,定期检查隔热材料的完整性,及时更换磨损或老化的隔热材料,维护配电柜的温度控制效果。

总结:高压低压配电柜的温度控制与调节是确保配电系统正常运行的重要环节。

高压低压配电柜的温度与湿度控制方法

高压低压配电柜的温度与湿度控制方法

高压低压配电柜的温度与湿度控制方法随着科技的发展和电力需求的增长,高压低压配电柜在现代社会中起到了至关重要的作用。

然而,由于长时间高温和潮湿环境的影响,配电柜内部温度和湿度的过高都可能对设备的正常运行产生不利影响。

因此,为了保证配电柜内部设备的安全运行,我们需要采取一些控制方法来有效控制温度和湿度。

一、合理设计和布局在设计和选择配电柜时,需要考虑环境条件和设备数量,以确保良好的热量散发和空气流通。

首先,配电柜的设计应尽量减少热量产生。

可以选用低功耗的设备或优化电路设计,减少发热量。

其次,合理布置电器设备,避免过度密集,以便空气循环。

此外,还应该确保配电柜的通风口和散热器通畅,保证热量能够有效散发。

二、温度控制高压低压配电柜的温度控制主要通过散热降温和温度监测两个方面实现。

1. 散热降温散热降温是通过有效的散热设备和合理的散热设计来降低配电柜内部温度的方法。

一种常见的散热设备是风扇,可安装在配电柜内部或外部,通过空气对流来降低温度。

此外,散热器是另一种常用的散热设备,它利用散热片和风扇的协同作用来散去热量。

根据具体情况,还可以选择使用冷却塔或制冷系统等设备来降低温度。

2. 温度监测温度监测是指在配电柜中安装温度传感器或温度计,实时监测温度,并采取相应的措施来控制温度在安全范围内。

当温度超过设定阈值时,可以通过报警信号或控制系统来触发风扇、制冷系统或其他散热设备进行降温。

此外,还可以利用远程监控系统来实时监测温度,并通过远程控制手段来调整和控制散热设备的工作状态。

三、湿度控制高压低压配电柜的湿度控制主要通过湿度监测和除湿两个方面实现。

1. 湿度监测湿度监测是指在配电柜中安装湿度传感器或湿度计,实时监测湿度,并根据实际情况采取相应的纠正措施。

当湿度超过设定阈值时,可以通过报警信号或控制系统来触发除湿设备的工作。

2. 除湿除湿是通过各种除湿设备来控制配电柜内部湿度的方法。

常见的除湿设备有吸湿剂、除湿机和空调等。

浅析低压开关柜触头发热原因分析及解决措施

浅析低压开关柜触头发热原因分析及解决措施

浅析低压开关柜触头发热原因分析及解决措施摘要:目前,低压开关柜凭借着操作便利、安全可靠等优势已经在企业配电所中得到了广泛应用,它是配电所电能转化的主要载体,电能供电的质量与其运行情况直接相关。

在使用低压开关柜时也极易出现触头发热故障,形成安全隐患,造成低压开关柜柜体内部出现变性以及烧毁等等事故,严重时甚至会导致配电系统出现停电,对企业的安全生产有直接、严重的影响。

本文将针对开关柜触头的发热原因,寻求预防开关柜触头发热的措施,从而降低用电设备的故障率,以保证工作的正常运行。

关键词:低压开关柜;触头发热原因分析;解决措施引言根据低压开关柜的结构特点,运行环境变化、触头接触面未能有效衔接等情况均可能导致低压开关柜触头发热的问题出现,使其电气性能、供电可靠性受到负面影响。

为消除低压开关柜触头发热的问题,必须明确其促使原因,并采取针对性的解决措施。

1、低压开关柜触头发热的原因1.1、配电系统管理失常要想确保配电系统的平稳运行,就要对其进行定期地维护与管理,要是在这个过程中产生一些失常行为,就极有可能导致触头发热的问题。

具体来说,失常行为主要有以下几种类型:第一,设计不规范。

要想合理地进行系统设计,必须要清楚掌握实际的用电值以及高峰阶段的用电量,以此来保证实际的用电设计能够满足高峰阶段的最大用电负荷。

要是设计的过程中并未整理与分析实际的用电量,触头就可能会持续处在一种高压的运转状态下,然后就会出现触头发热的问题。

第二,在安装的时候,要是没有遵守相关的规范要求,使得触头和线路间的空间较小,就会影响到触头的散热功能,在实际的过程中,低压开关柜触头不能把其中的热量及时散发出去,使得很多的热量同时聚集在开关柜内部,这种情况下,内部的温度就会升高,从而出现触头发热的问题。

1.2、开关柜的使用压力增大在我国经济发展过程中,许多企业的规模不断扩大,因此使用电器的效率、以及数量也会不断扩大。

而低压开关柜的使用,是大多数企业的选择,在使用过程中低压开关柜的安装模式是固定的;但是,企业的发展是不固定的、是不断跟随社会趋势而变的。

低压配电柜功率补偿隔离开关三相中的一相温度偏高处理

低压配电柜功率补偿隔离开关三相中的一相温度偏高处理

低压配电柜功率补偿隔离开关三相中的一相温度偏高处理低压配电柜功率补偿隔离开关作为电气配电系统中的重要组成部分,在正常运行过程中,应该保证各个部件的正常工作。

然而,有时候可能会出现其中一相温度偏高的情况。

这种情况一般是由于电流过大或者接触不良等问题引起的,下面将从以下几个方面进行详细分析并提出相应的处理方法:一、导致温度偏高的原因:1.负荷过大:当负荷超过低压配电柜功率补偿隔离开关的额定电流时,会导致电流过大,从而引起局部过载,进而导致一相温度偏高。

2.接触不良:配电柜中的接触器、连接器等部件在长时间使用后,可能会出现接触不良的情况。

接触不良导致电流通过接触点时产生局部电弧,从而引起一相温度偏高。

3.通风不良:低压配电柜功率补偿隔离开关安装环境不良,通风情况不好,导致散热效果不佳,进而引发一相温度偏高的问题。

二、处理方法:1.负荷过大的处理方法:如果发现一相温度过高是由于负荷过大导致的,应该及时调整负荷至在额定电流范围内,或者考虑增加功率补偿设备,以平衡负荷。

2.接触不良的处理方法:定期检查低压配电柜功率补偿隔离开关的接触器、连接器等部件,如有发现接触不良,应及时清理或更换。

此外,还可以使用专用接触器清洗剂进行清洗,以保证接触器的正常工作。

3.通风不良的处理方法:确保低压配电柜功率补偿隔离开关安装环境通风良好,可以增加散热设备如风扇,以提高散热效果。

同时,还应避免在低压配电柜周围摆放过多的障碍物,以免影响通风效果。

三、预防措施:1.定期维护:定期对低压配电柜功率补偿隔离开关进行维护,检查各个部件的工作状态,清理积尘,确保其正常运行。

2.负荷平衡:合理分配负荷,避免某一相电流过大。

在设计过程中,应充分考虑各个设备的配电情况,进行合理的负荷平衡。

3.设备选型:在选型过程中,要充分考虑低压配电柜功率补偿隔离开关的额定电流,以满足实际负荷需求,避免超过额定电流而导致温度过高。

4.施工质量:施工过程中,要严格按照设计要求进行安装,确保连接的牢固性和接触的良好性,避免接触不良引发温度过高问题。

高压低压配电柜的温升与散热设计方法

高压低压配电柜的温升与散热设计方法

高压低压配电柜的温升与散热设计方法导言:高压低压配电柜是电力系统中重要的组成部分,它负责将电能从电源传输到用户设备,是电力传输过程中不可或缺的一环。

然而,高压低压配电柜在运行过程中会产生一定的热量,对其温升与散热进行合理的设计十分重要。

本文将探讨高压低压配电柜的温升问题以及相应的散热设计方法。

1. 温升问题的影响高压低压配电柜在运行过程中,电流通过导线和元器件时会产生一定的电阻,导致能量转化成热能。

由于温度的升高会导致电阻增加,从而导致更多的能量转化为热能,形成恶性循环。

如果温升超过设计限制,将会对设备的正常运行产生严重影响,并可能造成火灾等安全事故。

2. 温升计算方法为了确保高压低压配电柜的安全运行,需要准确计算温升。

温升的计算通常基于以下三个方面:a. 电流负荷:电流负荷是导致温升的主要原因之一。

计算时需要准确测量和记录导线和元器件的电流负荷,以便为温升计算提供准确的数据。

b. 导线和元器件的材料特性:不同材料的导线和元器件具有不同的热导性能。

在温升计算中需要考虑这些材料的导热系数、比热容等相关参数,以确保计算的准确性。

c. 散热条件:散热条件是温升计算中一个非常重要的因素。

不同的散热方式会对温升产生不同的影响。

例如,强制风冷散热和自然冷却散热具有不同的散热效果,需要根据实际情况选择合适的散热方式。

3. 散热设计方法为了有效控制高压低压配电柜的温升,需要采取合理的散热设计方法。

以下是几种常用的散热设计方法:a. 增大散热面积:通过增大散热面积可以提高散热效率。

可以采用散热片、散热器等方式增大散热面积,增强散热能力。

b. 提高散热介质的流速:增加散热介质(如风或水)的流速可以加快热量传导和散热速度。

c. 降低散热介质的温度:通过冷却介质的方式,将散热介质的温度降低,进而减少散热难度和温升问题。

d. 优化元器件布局:合理布局高压低压配电柜中的元器件,避免元器件之间的热量相互干扰,以提高散热效果。

低压电气设备的热管理与控制

低压电气设备的热管理与控制

低压电气设备的热管理与控制随着科技的不断进步,低压电气设备在现代工业中的应用越来越广泛。

然而,在使用过程中,电气设备产生的热量往往也随之而来,给设备的正常运行带来了一定的困扰。

因此,热管理与控制成为了低压电气设备必须面对的一个重要问题。

本文将从热量产生原因、热管理方法以及控制策略等方面进行探讨。

首先,我们来探讨一下低压电气设备产生热量的原因。

在电气设备的运行过程中,电流的通过会引起电阻产生,进而产生一定的热量。

此外,由于电气设备内部部件的电子元件使用,也会在工作时产生热量。

这些热量的积聚将导致设备温度升高,甚至可能引发设备损坏甚至失效。

针对低压电气设备的热管理,我们首先需要了解一些基本的概念。

热传导、热对流和热辐射是热量的三种传递方式。

在热传导中,热量通过固体物质的直接传递来传递热量。

热对流指的是热量通过流体介质的对流现象来传递热量。

而热辐射是指物体在没有中间介质的情况下通过发射和吸收电磁波来传递热量。

对于低压电气设备的热管理来说,我们可以采取一些常用的方法来降低设备的温度。

首先,通过散热片、散热风扇等器件来增加散热面积,提高热量的散发效率。

其次,可以采用合适的散热介质,如散热膏等,提高热量的传导效果。

此外,合理设计设备的布局,增加通风口和散热孔等,也能够有效降低设备的温度。

当然,在设计过程中也需要根据实际情况选择合适的散热装置和散热措施,综合考虑设备的功率、环境温度等因素。

除了热管理外,控制设备的温度也是十分重要的。

通过合理的控制策略可以保证设备的温度在一定范围内稳定运行。

一种常见的控制方法是采用温控器来监测设备的温度,并根据设定的温度范围来控制散热风扇的转速。

当温度超过设定范围时,温控器将启动散热风扇,加快热量散发,从而降低设备温度。

这种控制方法可以在一定程度上保护设备免受高温的损害。

另一种常见的温度控制方法是采用PID控制算法。

PID控制是一种经典的比例-积分-微分控制方法,通过对控制对象的误差、积分和微分进行综合调节,使输出信号接近目标值。

浅析低压开关柜触头发热原因分析及解决措施

浅析低压开关柜触头发热原因分析及解决措施

浅析低压开关柜触头发热原因分析及解决措施摘要:低压开关柜是进行电能输送与分配的关键电气设备,在日常的运行维护过程中,非常容易出现触头发热的故障,对开关设备的供电可靠性产生影响。

因此,必须要建立起健全的检修维护制度,并制定一些合理有效的预防性试验方案,在此基础上根据完善的系统规划制度形成有效的防护措施,以此来提高低压开关柜的综合电气性能,防止或者是降低开关柜触头发热故障的发生率,进一步地提高配电系统的供电稳定性与供电质量。

关键词:低压开关柜;触头发热原因;解决措施1低压开关柜触头发热的原因1.1设计缺陷要想合理地进行系统设计,必须要清楚掌握实际的用电值以及高峰阶段的用电量,以此来保证实际的用电设计能够满足高峰阶段的最大用电负荷。

要是设计的过程中并未整理与分析实际的用电量,触头就可能会持续处在一种过载的运转状态下,然后就会出现触头发热的问题。

在安装的时候,要是没有遵守相关的规范要求,触头设计不合理,接触不良,不能把其中的热量及时散发出去,使得很多的热量同时聚集在开关柜内部,这种情况下,内部的温度就会升高,从而出现触头发热的问题。

1.2操作人员操作不当导致低压开关柜触头发热问题的原因并不是单一的,而是多方面的。

其中操作不当也是一个主要的原因,具体来说,这种问题是因为相关的操作人员在工作过程中没有按照标准流程进行而导致的。

要想提高系统的稳定性和安全性,操作人员就应该定期检查开关柜,但仍有可能出现漏检的情况,并未对系统的装配元件展开系统地检查,然后就会造成系统发热问题。

此外,因为检查人员的检查水平不高,在检查过程中所使用的方法不恰当,就会导致检查的效果不理想,没有办法及时发现其中存在的异常问题。

总的来说,操作不当大多是人为原因导致的,检查人员的水平与能力较低,在触头出现问题的时候没有及时发现与解决,就会使得低压开关柜触头发热的概率大大提升。

1.3开关柜用电环境发生变化在相关企业的数量不断增多的过程中,用电量也越来也大,虽然低压开关柜在安装的时候提高了用电负荷,但是,实际的用电负荷增加量要远远高于预期值,在这种情况下,就会使得低压开关柜的触头不能承受巨大的用电负荷。

低压开关柜触头发热原因及对策探讨

低压开关柜触头发热原因及对策探讨

低压开关柜触头发热原因及对策探讨摘要:低压开关柜具有操控简便、使用安全、维修方便等多项优点,因此在公司的配电所中得到了广泛的应用。

不过低压开关柜也有一处十分严重的缺点,即在使用时极易发生触头过热的状况,而触头过热就会使得低压开关柜的使用安全得不到保障,甚至容易导致开关柜内部的电气配件因为温度过高而发生变形、烧坏等事故,从而造成大面积的停电事故,使得公司和工厂的生产运营活动受到影响,为社会带来严重的经济损失。

本文就此问题对低压开关柜触头过热的原因及对策展开探讨,希望能够为其使用更加安全稳定带来帮助。

关键词:低压开关柜;触头发热;原因;对策低压开关柜当前在各种企业中的使用都十分的广泛,而其作为配电所的电量变换核心载体,只有保证低压开关柜的运行稳定,才能使得电量供应处于安全稳定的状态。

低压开关柜因为其内部结构构架较为特殊,在平日使用时,触头接触面不可以合理的重合和开闭,而周围的任何外界因素都会导致开关柜发生触头过热问题,如,运行环境较差、弹簧开关的控制能力降低等。

其触头发热时间一旦过长就会逐渐酿成危险事故,使得开关柜的内部结构受到损坏,导致附近大规模停电,严重情况下甚至会发生火灾事故,我们必须要对这一问题提高重视。

1.低压开关柜触头发热的原因1.1操作人员操作不当导致低压开关柜触头发热的因素有很多,其中较为常见的便是操作不当,操作不当通常是工作人员在开关柜运行过程中使用了不规范的工作流程所致。

要想确保电力系统的安全和稳定,工作人员应当实施定期检查制度,对低压开关柜的触头部位的状态展开定期检查。

不过检查人员在实施检查工作时也容易因为个人专业知识不足或者疏漏导致漏检行为的出现,从而使得开关柜的装置配件未能全面的得到检查,进而出现触头发热的潜在隐患。

此外,工作人员由于自身的检查能力不足,或者检查所使用的方法有误,也会导致检查的结果有误,不能有效及时地得知触头异常的发生源头。

操作不当的问题通常都是由工作人员所导致的,属于人为因素,所以可以在一定范围内对其进行规避。

如何降低低压开关柜运行温升的研究

如何降低低压开关柜运行温升的研究

如何降低低压开关柜运⾏温升的研究如何降低低压开关柜运⾏温升的研究孙兴民深圳市塔辉电器成套设备有限公司【摘要】:本⽂分析了低压开关柜运⾏中发热的原因、主要发热部位和当前常⽤抽屉式低压开关柜垂直母线室温升过⾼的原因。

提出了⽤抽风式母线降低垂直母线室温升的技术⽅案。

该⽅案不⽤安装风机,不消耗能源,完全静⽌⽆噪⾳。

经在国家重点实验室测试,抽风式母线系统可降低垂直母线室温升19.56 ℃。

【关键词】:低压开关柜发热散热降低温升抽风式垂直母线室1低压开关柜的发热1.1低压开关柜的发热源,有以下⼏种:1.1.1母线(铜排)、导线等载流导体导通电流后导体电阻发热。

1.1.2接触电阻发热。

接触电阻由于导体间接触⽅式不同,有以下3类情况:a、固定搭接,如铜排之间,铜排、导线与电器端⼦之间⽤螺钉固定压接。

固定搭接的接触电阻⼤于等截⾯导体的体电阻,所以发热也多。

但若搭接良好,则接触电阻较易控制,发热量也是三种接触电阻发热情况中最⼩的;b、滑动接触,如抽插式(或称插拔式)开关的滑动进出线桩头,抽屉式开关柜中主电路以及辅助电路接插件,熔断器与熔芯的插拔插槽,各类⼑开关的触头接触。

滑动接触的接触电阻远⼤于固定搭接,其发热量⼤;c、开合接触,如各类断路器和接触器触头。

开合接触的接触电阻最⼤,发热量也最⼤。

1.1.3 热敏电器元件的发热,有以下2种情况:a、熔断器类元件,其熔芯作为过电流的敏感元件,正常运⾏中会发热;b、热继电器、各类断路器的热保护器件,正常运⾏中都会发热。

1.1.4 电磁感应产⽣的发热:a、涡流发热,由于电磁感应在载流导体内部及周围的钢质结构件内产⽣涡流,导致发热;b、振动发热,由于电磁感应使载流导体周围的钢质结构件受到应⼒⽽产⽣振动,振动使结构件发热。

当系统三次谐波电流较⼤时尤其明显。

系统三相电路基波电流在载流导体周围产⽣的磁场相互抵消,发热并不严重。

⽽三次谐波电流在三相电路周围产⽣的磁场相互叠加,振动加剧。

如何降低低压开关柜运行温升的研究

如何降低低压开关柜运行温升的研究

如何降低低压开关柜运行温升的研究发布时间:2022-04-24T00:55:56.000Z 来源:《中国科技信息》2022年1期作者:瞿哲郭宝台王绥川[导读] 论文在观点阐释上,围绕当前低压开关柜在运行过程中温升的原因进行了分析,并阐释了主要的发热位置。

瞿哲郭宝台王绥川海南核电有限公司,海南省昌江县 572733摘要:论文在观点阐释上,围绕当前低压开关柜在运行过程中温升的原因进行了分析,并阐释了主要的发热位置。

针对低压开关柜运行过程中温升问题,给出了针对性的问题改善对策和方案,基于此确保在低压开关柜运行的过程中,能够有效实现温升问题的控制,提升低压开关柜的整体运行效果。

通过本文的观点论述,也为出色达成低压开关柜运行温升问题的控制提供了经验参考和借鉴。

关键词:低压开关柜;温升问题;降低;控制对策在低压开关柜运行的过程中,重视温升问题的控制是其中一个十分关键的内容。

由于温升问题的存在,往往会导致低压开关柜在运行的过程中的运行效益受到影响。

本文在观点论述的过程中,围绕当前低压开关柜运行过程中的温升问题进行了观点的阐释和分析。

通过分析,了解低压开关柜温升问题的成因,并针对如何有效实现运行温升问题的妥善控制进行了观点的剖析。

一、低压开关柜的温升问题(一)低压开关柜的发热源低压开关柜在使用的过程中,发热是常见的现象。

通过对低压开关柜发热问题的深入分析和研究,发现在低压开关柜使用过程中,之所以会有发热现象出现,主要是因为:在低压开关柜使用的过程中,由于母线、导线等载流导体在有电流导通的情况下,的会导致导体电阻有较为突出的发热情况出现。

另外一种发热情况为接触电阻发热。

接触电阻在过程中由于导体间有不良的接触方式,产生发热。

这种发热情况发生的原因主要体现在:固定搭接。

在铜排间、铜排、导线和电器段子之间采取螺钉固定压接的方式。

在压接的过程中,若是固定搭接的接触电阻大于等界面导体的体电阻,就会导致有较多发热情况发生。

但是如果有良好的搭接效果,那么对于接触电阻而言,在控制实现上较为简单、容易,其在发热表现上也是所有接触电阻中有最小发热的情况。

低压开关触头过热原因分析及防治措施

低压开关触头过热原因分析及防治措施

±堡堡皇墨—譬曩
低压开关触 头过热原因 分析 及防治 措施
年泓昌
(山西省神头第二发电厂,山西朔州036011)
[摘要]
关键词
分析导致ARV-1600A型开关触头过热的原因,并提出解决措施。 触头过热直阻接触压力 灰;打磨开关主动静触头,清理表面氧化层、弧痕,使表 面平整、光滑,并用干净白布蘸酒精擦拭清洁;校正松 动、偏斜的静触头,适当紧固定位螺栓,增大有效接触
C2 H。和总烃的含量严重超标。根据特征气体法判断出A 参考文献 [1]刘宇卿,王德胜.电气设备过热的原因与对策[J].电气应用,
2008(24):38~41
[2]蓝之达..4it-,Zl电-r-t星EM3.北京:中国电力出版社出版,1998 [3]王建华.电气工程师手{-EM3.北京:机械工业出版社出版,
面。
0引言
电力系统中,电气设备与电气设备、母线与母线、 母线与设备连接的导体形成的可拆卸的电气触头在实际 运行中常出现过热故障。导电的金属材料若长期处在高 温下,则会退火软化,机械强度下降;有机绝缘材料若 长期受到高温作用,则会逐渐变脆、老化、失去弹性, 以致绝缘性能下降、寿命缩短;导体接触表面温度若过 高,则会强烈氧化,接触电阻将增加,弹簧接触部分的 弹性元件退火,压力降低,有效接触面积减小,当负荷 电流增大时,发热量(温度)将相应增大,接触电阻因热 效应而进一步增大,如此恶性循环,可能导致接触部分 烧熔,无法正常工作,甚至可能酿成重大火灾事故。
3运行效果
1CB01开关经处理后投运,开关隔离触头、静触座与 母线接头处降温显著(见表1),温度低于长期运行最高允 许发热温度。
2处理方法
(1)主触头处理。拆开开关灭弧罩,用吹尘器吹净积
收稿日期:20ll一08—24

低压电气设备运行过程中发热原因及处理对策

低压电气设备运行过程中发热原因及处理对策

低压电气设备运行过程中发热原因及处理对策发布时间:2022-03-21T09:13:35.164Z 来源:《福光技术》2022年2期作者:谢鹏崔延东[导读] 随着社会经济的快速发展,低压电气设备的使用量急剧增多,在电气设备的使用中,因热故障造成的设备停电及损坏事故频繁发生,极大地影响了设备的安全稳定运行。

乌鲁木齐石化公司检维修中心电气一车间新疆乌鲁木齐市 830019摘要:随着社会经济的快速发展,低压电气设备的使用量急剧增多,在电气设备的使用中,因热故障造成的设备停电及损坏事故频繁发生,极大地影响了设备的安全稳定运行。

因此,电气设备发热问题必须引起重视,认真研究其发生的原因,通过对低压电气发热规律的分析,能及早的发现问题、处理问题,可有效降低电气设备事故率。

鉴于此,本文主要分析探讨了低压电气设备运行过程中发热原因及处理对策,以供参阅。

关键词:低压电气设备;发热原因;处理对策引言新时期,低压电气设备的数量不断增加,在使用过程中,由于热故障造成的设备运转问题不在少数,这在很大程度上影响电气设备实际效益的发挥,给人们的生活带来安全隐患。

所以,相关单位和使用人员应该加强对低压电气设备发热故障的关注,充分了解造成这种故障的原因,并找出电气发热所具有的规律变化,及时发现、及时处理,降低发热对电气设备造成的损伤。

1低压电气设备运行过程中发热故障的分类电气设备在运行中由于发热产生的故障是不同的,可以根据不同的分类标准,对不同的故障类型进行相应的分类。

首先可以根据发热位置进行区分,由于发热故障产生的位置是不一样的,所以可以把这一类的发热故障分为内部故障和外部故障两个大类别。

内部故障的发热因素一般是由于电流在设备和元件里面流动的时候,相关的元件内部存在着电阻的作用,电阻会在电流的作用下产生很多的热量,进一步引起电气设备发热。

而外部故障主要是由于电气设备和元件表面部分的散热能力比较差,这也就导致热量在电气设备的表面堆积,在表面产生大量的热,还有可能受到年代久远的影响,设备未及时更换从而导致绝缘的能力下降。

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如何降低低压开关柜运行温升的研究孙兴民深圳市塔辉电器成套设备有限公司【摘要】:本文分析了低压开关柜运行中发热的原因、主要发热部位和当前常用抽屉式低压开关柜垂直母线室温升过高的原因。

提出了用抽风式母线降低垂直母线室温升的技术方案。

该方案不用安装风机,不消耗能源,完全静止无噪音。

经在国家重点实验室测试,抽风式母线系统可降低垂直母线室温升19.56 ℃。

【关键词】:低压开关柜发热散热降低温升抽风式垂直母线室1低压开关柜的发热1.1低压开关柜的发热源,有以下几种:1.1.1母线(铜排)、导线等载流导体导通电流后导体电阻发热。

1.1.2接触电阻发热。

接触电阻由于导体间接触方式不同,有以下3类情况:a、固定搭接,如铜排之间,铜排、导线与电器端子之间用螺钉固定压接。

固定搭接的接触电阻大于等截面导体的体电阻,所以发热也多。

但若搭接良好,则接触电阻较易控制,发热量也是三种接触电阻发热情况中最小的;b、滑动接触,如抽插式(或称插拔式)开关的滑动进出线桩头,抽屉式开关柜中主电路以及辅助电路接插件,熔断器与熔芯的插拔插槽,各类刀开关的触头接触。

滑动接触的接触电阻远大于固定搭接,其发热量大;c、开合接触,如各类断路器和接触器触头。

开合接触的接触电阻最大,发热量也最大。

1.1.3 热敏电器元件的发热,有以下2种情况:a、熔断器类元件,其熔芯作为过电流的敏感元件,正常运行中会发热;b、热继电器、各类断路器的热保护器件,正常运行中都会发热。

1.1.4 电磁感应产生的发热:a、涡流发热,由于电磁感应在载流导体内部及周围的钢质结构件内产生涡流,导致发热;b、振动发热,由于电磁感应使载流导体周围的钢质结构件受到应力而产生振动,振动使结构件发热。

当系统三次谐波电流较大时尤其明显。

系统三相电路基波电流在载流导体周围产生的磁场相互抵消,发热并不严重。

而三次谐波电流在三相电路周围产生的磁场相互叠加,振动加剧。

一般三次谐波振动发热与涡流发热相伴产生;c、磁路发热,由于磁路中铁芯的磁滞损耗、涡流损耗而发热。

例如分励脱扣、失压脱扣装置的电磁回路,接触器、继电器的吸引线圈磁路,电容补偿装置内的限流和滤波电抗器的磁路,框架开关内的储能电机的铁芯磁路等。

1.1.5 电介质损耗发热,最典型的例子是无功补偿成套装置内电容器的发热。

1.2 低压开关柜的主要发热部位1.2.1 开关单元室,框架开关单元室和塑壳开关单元室是低压开关柜的主要发热部位之一。

塑壳开关单元可以是抽屉式结构或固定分隔式结构,其导体发热和接触电阻发热是主要发热原因。

1.2.2 母线室,有主母线(汇流母线)和配电母线(垂直母线)之分。

主母线一般布置在柜体顶部,电流虽大,但散热条件较好。

抽屉式开关柜的垂直母线一般布置在柜体中部。

垂直母线并作为进入抽屉单元主电路接插件的插座使用,因此,母线导体发热和主电路接插件接触电阻发热是主要发热原因。

垂直母线室是抽屉式开关柜主要发热区域之一。

1.2.3 电缆室,各条出线电缆的发热。

各条电缆导体发热和接触电阻发热是主要发热原因。

1.2.4 无功补偿单元,特别是带滤波功能的无功补偿单元中滤波电抗器和电容器都是大的发热源,所以无功补偿单元也是低压开关柜主要发热区域之一。

本文主要探讨低压抽屉式开关柜中垂直母线室发热严重的原因及应对方法。

2抽屉式开关柜中垂直母线室发热现状2.1垂直母线导体电阻的发热由于柜体结构需要,抽屉式开关柜的垂直母线室必须与电缆室及功能单元室相互隔离,因此,垂直母线必须布置在尺寸受到限制的母线罩或功能板内。

这样,垂直母线的尺寸就受到限制,一般选用断面是60×6mm2的紫铜排(如GCK柜型)和(30+50)×5mm2的紫铜排(如GCS和MNS柜型)。

以GCS柜为例,垂直母线的导体电阻是:R=ρ×L/S 式〔1〕式中: R―单根铜母线的电阻,单位Ωρ―铜的电阻率,0.017Ω×mm2/mL―单根铜母线的长度,单位m。

本例取L=1.8mS―单根铜母线的断面积,本例取S=375 mm2因此 R=0.017×1.8/375=0.0000816Ω而导体发热量是:P=I2×R 式〔2〕式中: P―单根铜母线的发热量,单位WI―流过铜母线的电流,单位A。

本例取I=900A三相铜导体,即全部垂直母线的导体电阻发热量是:P1=3×I2×R=3×9002×0.0000816=198.3(W)2.2垂直母线接触电阻的发热2.2.1垂直母线固定搭接部位接触电阻的发热垂直母线固定搭接部位在其上端,用转接铜排将垂直母线与柜顶汇流排相连接,以引入电流。

由于该固定搭接接触电阻较小,且位置在上端,对整个垂直母线温升的影响也小,所以其发热量忽略不计。

2.2.2垂直母线与主电路动插头接触电阻的发热垂直母线作为抽屉单元主电路进线接插件的插座,其与主电路接插件动插头滑动接触电阻的发热是垂直母线发热量的重要来源。

主电路接插件动插头与静插头的滑动接触电阻,或主电路接插件动插头与垂直母线的滑动接触电阻的数值,与插接部位的几何尺寸、材料、触头压力以及运行状态等有关。

以行业上常用的JCZ5型低压抽屉式开关柜主电路接插件为例,其静触头(或垂直母线)由厚度是4-6mm 紫铜排制作,表面镀镍(L形垂直排表面镀锡)。

其动触头由片状铜触头、不导磁的金属支架、压紧用弹簧片和接线铜排组成,片状铜触头和接线铜排表面镀镍。

为满足不同电流等级的要求,上述片状铜触头总成可以是一组或多组。

例如JCZ5-250A以下电流等级为一组片状铜触头结构,JCZ5-400A为二组片状铜触头结构,JCZ5-630A为三组片状铜触头结构。

系列生产的主电路接插件的几何尺寸、材料因素已由生产厂家进行优化,本文只探讨接触压力和运行状态对接触电阻的影响。

分析和实验表明,动、静触头之间的接触压力对接触电阻的数值有重大影响。

以JCZ5-400A主电路接插件为例,随着动、静触头之间的接触压力从较小值逐渐增大时,接触电阻呈下降趋势。

当该压力达到7kg力时,接触电阻趋于稳定;压力再增加时,接触电阻变化不大。

运行状态对接触电阻的影响主要表现在,动、静触头初次插入时,接触电阻较大,随着运行时间的延续,接触电阻逐渐减小。

其微观原因,主要是随着运行时间的延续,动、静触头的接触面趋于良好,所以接触电阻下降,其效果相当于对接触面进行温升和冲击电流的老化试验。

仍以JCZ5-400A主电路接插件为例,经运行时间的延续试验或温升、冲击试验后,其接触电阻最低稳定在60-80μΩ,而初次插入时,接触电阻或数陪于该值。

而JCZ5-250A主电路接插件的接触电阻最低稳定在120-160μΩ。

仍以式〔2〕为条件计算主电路接插件滑动接触电阻的发热量:P=I2×R式中: P―单极接触电阻的发热量,单位WI―流过单极接触电阻的电流,单位A。

本例按两个400A抽屉,一个250A抽屉设定。

取I1=I2=400A I3=100A 总电流为900AR―单极接触电阻的阻值,单位Ω,本例取R1=R2=80×10-6Ω R3=160×10-6Ω全部接触电阻的发热量是:P2=6×I12×R1+3×I32×R3=6×4002×80×10-6+3×1002×160×10-6=81.6(W)全部垂直母线部位的总发热量是:P2+ P2= 198.3+81.6=279.9(W)3 抽屉式开关柜中垂直母线室散热现状3.1 垂直母线室结构现状为了对垂直母线进行固定、电气绝缘、间隔隔离和便于各抽屉单元主电路进线插头从垂直母线取得电源,GCS型和MNS型低压抽屉式开关柜将L型垂直母线设置在“功能板”内。

“功能板”为“壳式”结构,将L形垂直母线封闭在其密闭的壳体中,仅留极小插孔供主电路进线插头插入。

该“功能板”主要由外部的罩壳和内部的“衬板”两大部件组成,将L形垂直母线镶嵌在其中;该“功能板”的上、下端口也由上、下封板封闭,L形垂直母线周围没有空气流动的空间。

图1是常用“功能板”方式垂直母线系统结构的断面图。

3.2 垂直母线室散热现状和热路分析如图1所示,L形垂直母线〔3〕是发热源,与其30mm宽端面外侧直接接触的是功能板外壳〔1〕,功能板外壳再后边是柜内空间。

L形垂直母线30mm宽端面内侧与功能板的衬板〔4〕相接触,被功能板外壳和功能板的衬板夹在中间。

L形垂直母线的50mm宽端面镶嵌在衬板的槽形结构里。

衬板与垂直母线的接触面是格子状的,尺寸大约是50mm(高度方向)×55mm(宽度方向)。

格子的肋面壁厚3mm。

肋面从内部顶住垂直母线。

肋面与垂直母线的接触面很小。

格子形成的蜂窝状空间里空气很难流动,因此不能形成对流传(散)热,只能通过传导和辐射方式散热。

这样,从结构上看,L形垂直母线的散热通道可分为两条。

第一条通道是: L形垂直母线30mmm宽端面外侧——视在接触面〔2〕——功能板外壳〔1〕——柜内空间,其热通量传寄过程如图2。

第二条通道是: L 形垂直母线30mm宽端面内侧及50mm宽端面两侧——蜂窝状空间里的空气——功能板衬板〔4〕——柜内空间,其热通量传寄过程与图2相似。

需要说明的是,引入“视在接触面”的概念,是因为从表面上看,L形垂直母线与功能板外壳是紧密接触的,但由于零件制作的不平整,该两物体在“视在接触面”上实际是点接触,绝大部分面积是不接触的。

也就是两物件间还有一个空气狭缝,该狭缝对传热的阻碍作用是不可忽视的。

应用传热学的概念,图2所示传热过程,包含三个传热环节,因此存在三个传热热阻,如图3。

这三个热阻是串联的,通过每个环节的热流量相同,总热阻等于三个分热阻之和。

即:R t= ++式〔3〕由于传热过程总的推动力为△t=t1-t4 因此,该部分传热(散热)过程热流量为=式〔4〕1=式中φ1 --- 该第一通道散热量 w△t --- L形垂直母线最大温升℃,本例取△t=t1-t4=70 ℃A1 --- 狭缝的面积 m2, 本例取A1=A2 = A3 =3×55×10-3(m)×1.8﹙m﹚=0.297m2δ 1 --- 狭缝的厚度 m , 本例取δ1=0.2×10-3 mδ2 --- 功能板后壁的厚度 m , 本例取δ2=3×10-3 mλ 1 --- 空气的导热系数, 本例取λ1=0.029 w/(m×k) 60 ℃时λ2 --- 功能板材料(尼龙66)的导热系数, 本例取λ2=0.3 w/(m×k)h --- 功能板材料(尼龙66)对空气的表面传热系数, 本例取h=5w/(m2×k)将以上数据代入式〔4〕,得到:φ1=95 w同理可估算出第二条通道的散热量。

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