🗊Презентация Условия работы проводников и аппаратов

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Условия работы проводников и аппаратов, слайд №1Условия работы проводников и аппаратов, слайд №2Условия работы проводников и аппаратов, слайд №3Условия работы проводников и аппаратов, слайд №4Условия работы проводников и аппаратов, слайд №5Условия работы проводников и аппаратов, слайд №6Условия работы проводников и аппаратов, слайд №7Условия работы проводников и аппаратов, слайд №8Условия работы проводников и аппаратов, слайд №9Условия работы проводников и аппаратов, слайд №10Условия работы проводников и аппаратов, слайд №11Условия работы проводников и аппаратов, слайд №12Условия работы проводников и аппаратов, слайд №13Условия работы проводников и аппаратов, слайд №14Условия работы проводников и аппаратов, слайд №15Условия работы проводников и аппаратов, слайд №16Условия работы проводников и аппаратов, слайд №17Условия работы проводников и аппаратов, слайд №18Условия работы проводников и аппаратов, слайд №19Условия работы проводников и аппаратов, слайд №20Условия работы проводников и аппаратов, слайд №21Условия работы проводников и аппаратов, слайд №22Условия работы проводников и аппаратов, слайд №23Условия работы проводников и аппаратов, слайд №24Условия работы проводников и аппаратов, слайд №25Условия работы проводников и аппаратов, слайд №26Условия работы проводников и аппаратов, слайд №27Условия работы проводников и аппаратов, слайд №28

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Условия работы проводников и аппаратов. Доклад-сообщение содержит 28 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Условия работы проводников и аппаратов
Лекция 1
Описание слайда:
Условия работы проводников и аппаратов Лекция 1

Слайд 2


Условия работы проводников и аппаратов, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3


Условия работы проводников и аппаратов, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4


Условия работы проводников и аппаратов, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


Условия работы проводников и аппаратов, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6


Условия работы проводников и аппаратов, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Условия работы проводников и аппаратов, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


Условия работы проводников и аппаратов, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9





Термическое воздействие
Термическое воздействие
Электродинамическое воздействие
Описание слайда:
Термическое воздействие Термическое воздействие Электродинамическое воздействие

Слайд 10





Термическое воздействие токов на различные части электроустановок
Нагрев длительно протекающими токами
Время протекания токов неограниченно
Температура  токоведущих частей не должна превышать 75-90 0С
Нагрев токами короткого замыкания
Время протекания токов не превышает 1-10 секунд
Температура  токоведущих частей недолжна превышать 120-400 0С
Описание слайда:
Термическое воздействие токов на различные части электроустановок Нагрев длительно протекающими токами Время протекания токов неограниченно Температура токоведущих частей не должна превышать 75-90 0С Нагрев токами короткого замыкания Время протекания токов не превышает 1-10 секунд Температура токоведущих частей недолжна превышать 120-400 0С

Слайд 11





Нагрев проводников длительно протекающими токами
Длительно протекающими, называются такие токи, которые характерны для нормального режима работы электроустановки, включая допустимые перегрузки.
По закону Джоуля-Ленца, количество тепла, выделяемое в проводнике за промежуток времени , определяется формулой:
Описание слайда:
Нагрев проводников длительно протекающими токами Длительно протекающими, называются такие токи, которые характерны для нормального режима работы электроустановки, включая допустимые перегрузки. По закону Джоуля-Ленца, количество тепла, выделяемое в проводнике за промежуток времени , определяется формулой:

Слайд 12





Нагрев проводников длительно протекающими токами
соответственно
Описание слайда:
Нагрев проводников длительно протекающими токами соответственно

Слайд 13





Нагрев проводников длительно протекающими токами
При длительном протекании тока по проводнику превышение температуры достигает своего установившегося значения за время 4 . В дальнейшем изменение теплоты происходит только из-за нагрева окружающей среды.
Описание слайда:
Нагрев проводников длительно протекающими токами При длительном протекании тока по проводнику превышение температуры достигает своего установившегося значения за время 4 . В дальнейшем изменение теплоты происходит только из-за нагрева окружающей среды.

Слайд 14





Нагрев проводников длительно протекающими токами
Проверка токоведущих частей по допустимому току из условия нагрева 
	- рабочий утяжеленный ток электроустановки, А;
	- допустимый ток выбранного сечения с учетом поправки при расположении плоских шин плашмя (см. ПУЭ п. 1.3.23) или температуре охлаждающей среды, отличной от номинальной (25 0С).
Описание слайда:
Нагрев проводников длительно протекающими токами Проверка токоведущих частей по допустимому току из условия нагрева - рабочий утяжеленный ток электроустановки, А; - допустимый ток выбранного сечения с учетом поправки при расположении плоских шин плашмя (см. ПУЭ п. 1.3.23) или температуре охлаждающей среды, отличной от номинальной (25 0С).

Слайд 15





Нагрев проводников при коротком замыкании
Длительность существования токов к.з. складывается из двух составляющих времени: времени срабатывания релейной защиты (tрз=0,01 сек) и собственного времени отключения силового выключателя (tсв=0,15 сек).
То есть, даже при срабатывании резервных защит, время существования короткого замыкания меньше 1-10 сек. Процессы нагрева проводников можно считать адиабатическими – все тепло, выделяющееся в проводнике, идет на нагрев самого проводника:
Описание слайда:
Нагрев проводников при коротком замыкании Длительность существования токов к.з. складывается из двух составляющих времени: времени срабатывания релейной защиты (tрз=0,01 сек) и собственного времени отключения силового выключателя (tсв=0,15 сек). То есть, даже при срабатывании резервных защит, время существования короткого замыкания меньше 1-10 сек. Процессы нагрева проводников можно считать адиабатическими – все тепло, выделяющееся в проводнике, идет на нагрев самого проводника:

Слайд 16





Нагрев проводников при коротком замыкании
Описание слайда:
Нагрев проводников при коротком замыкании

Слайд 17





Электродинамическое действие токов короткого замыкания
kф – коэффициент формы (для каждой геометрической формы вычисляется отдельно, для круглого сечения kф =1),
k - коэффициент размерности (2*10-7, если F[Н]; 2*10-7, если F[кгс]).
Описание слайда:
Электродинамическое действие токов короткого замыкания kф – коэффициент формы (для каждой геометрической формы вычисляется отдельно, для круглого сечения kф =1), k - коэффициент размерности (2*10-7, если F[Н]; 2*10-7, если F[кгс]).

Слайд 18





Электродинамические взаимодействия в трехфазных установках
Описание слайда:
Электродинамические взаимодействия в трехфазных установках

Слайд 19





Электродинамические взаимодействия в трехфазных установках
	Электродинамические
 взаимодействия в момент времени ⅟4 Т
Описание слайда:
Электродинамические взаимодействия в трехфазных установках Электродинамические взаимодействия в момент времени ⅟4 Т

Слайд 20





Электродинамические взаимодействия в трехфазных установках
	Электродинамические
 взаимодействия в момент времени ⁷⁄12 Т
Описание слайда:
Электродинамические взаимодействия в трехфазных установках Электродинамические взаимодействия в момент времени ⁷⁄12 Т

Слайд 21





Электродинамические взаимодействия в трехфазных установках
	Электродинамические
 взаимодействия в момент времени 11⁄12 Т
Описание слайда:
Электродинамические взаимодействия в трехфазных установках Электродинамические взаимодействия в момент времени 11⁄12 Т

Слайд 22





Электродинамические взаимодействия в трехфазных установках
- удельная сила, Н/м
Описание слайда:
Электродинамические взаимодействия в трехфазных установках - удельная сила, Н/м

Слайд 23





Электродинамические взаимодействия в трехфазных установках
Описание слайда:
Электродинамические взаимодействия в трехфазных установках

Слайд 24





Электродинамические взаимодействия в трехфазных установках
Описание слайда:
Электродинамические взаимодействия в трехфазных установках

Слайд 25





Электродинамические взаимодействия в трехфазных установках
Описание слайда:
Электродинамические взаимодействия в трехфазных установках

Слайд 26





Потери в проводниках
Мощность Р, теряемая в проводнике при прохождении по нему электрического тока, равна
Описание слайда:
Потери в проводниках Мощность Р, теряемая в проводнике при прохождении по нему электрического тока, равна

Слайд 27





Поверхностный эффект
Поверхностный эффект
Описание слайда:
Поверхностный эффект Поверхностный эффект

Слайд 28





Потери в проводниках при переменном токе
Глубина проникновения поля можно рассчитать по формуле
Описание слайда:
Потери в проводниках при переменном токе Глубина проникновения поля можно рассчитать по формуле



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию