Содержание материала


Характеристики нагревания и охлаждения машины при повторнократковременной работе
Рис. 2. Характеристики нагревания и охлаждения машины при повторнократковременной работе
Предполагается, что машина начинает работу в режиме повторнократковременной нагрузки с холодного состояния. Пусть время рабочего периода будет tv время паузы t2. Если потери при продолжительной и повторно-кратковременной работе одинаковы, то нагревание машины в первый рабочий период идет по характеристике нагревания для соответствующих потерь (линия 1 на рис. 2). Затем наступает пауза и машина охлаждается.
Изменение температуры соответствует участку аЬ характеристики охлаждения (линия 2), определяемой условиями теплоотдачи SX и теплоемкостью Gc машины.
Охлаждение начинается с превышения температуры, достигнутого в конце первого рабочего периода.
Во втором и последующих циклах работы нагревание идет параллельно соответствующим участкам линии 2, а охлаждение — соответствующим участкам линии 2. В результате получается зигзагообразная линия 3. Спустя некоторое время режим практически устанавливается, и превышение температуры частей машины колеблется в пределах от АОмакс до ДОмши причем Д0Макс меньше Аду продолжительного режима работы. Это позволяет увеличить нагрузку так, чтобы АФм&кс = ЛФу- Таким образом, мощность машины при повторно-кратковременном режиме работы будет больше мощности ее при продолжительном режиме работы.

Изолирующие материалы, применяемые в электрических машинах я в трансформаторах, делят на классы нагревостойкости, причем для каждого класса устанавливается максимальная (предельная) рабочая температура:


Класс нагревостойкости ...

А

Б

В

F Н

Предельная рабочая температура, РС   

105

120

130

155 180

К классу А относится изоляция из волокнистых материалов на основе целлюлозы (древесина, бумага, картон, фибра, хлопчатобумажное волокно, гидротцеллюлозное и ацстилцеллюлозноо волокно), натурального шелка и полиамидных волокон, пропитанная масляными, масляносмоляным  и тому подобными лаками или погруженная в нефтяное масло или синтетический жидкий диэлектрик, а также изоляция эмальпроводов на основе масляносмоляных лаков.
К классу Б относятся пластмассы на феполформальдегидных и меламино-формальдегидных смолах с целлюлозным наполнителем, включая гетинакс, текстолит, трпацетатцеллюлозную пленку; полиэтилентерефталат в виде пленки и волокна; изоляция эмальпроводов на основе поливинил форма левых лаков.
Класс В образуют неорганические материалы: слюда, стекловолокно и асбест в сочетании со связующими и пропитывающими органическими маслянобитумными и другими составами: миканиты, стеклолакоткань, стеклотекстолит и пр., пластмассы с минеральным наполнителем.
К классу F относятся материалы па основе слюды, стекловолокна и асбеста с более нагревостойкимп связующими и пропитывающими составами.
В класс Н входят материалы на основе слюды, стекловолокна и асбеста с применением в качестве связующих и пропитывающих составов кремнийорганических смол. К этому же классу нагревостойкости относится кремнийорганическая резина (ГОСТ 8865—70).