高海拔环境电气设备特点及设计要求

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高海拔气候特征对风力发电电气设备技术性能的影响与设计要求

高海拔气候特征对风力发电电气设备技术性能的影响与设计要求

高海拔气候特征对风力发电电气设备技术性能的影响与设计要求近年来随着新能源领域的不断发展,现在环保型绿色能源大受欢迎。

现在我国工业生产对能源的需求量越来越大,开发新能源也是越来越重要,尤其是风力发电倍受国家和能源领域的关注。

高海拔地区的风力有利于发电设备的工作但是由于高海拔地区的温度、湿度、气压、强风、雷电等因素对发电电气设备都有很大的破坏性,所以在高海拔地区进行风力发电时一定要处理好这些因素對发电设备的影响。

文章主要针对高海拔气候对风力发电电气设备技术性能的影响与设计要求进行了分析及阐述。

标签:高海拔气候;风力发电电气设备;技术性能;设计要求前言目前,我国风力发电电气设备的性能设计还不是足够完美,还不能完全的适应我国高原气候变化的要求,如果我们引进外国的发电设备,但是介于我国高原气候不同于外国,所以外国引进的风力发电设备也适合我国的高原气候的要求,为了更好地满足我国高原气候特征的要求,我们只能根据高原气候的特征不断地完善发电设备的设计,使发电设备更能适应高原气候特征的变化,更好地进行发电工作,为我国提供更多的绿色环保能源。

1 高海拔气候特征对风力发电电气设备技术性能的影响分析在高海拔地区,风力发电电气设备的工作性能在很大程度上受高海拔气候特征的影响,若想使风力发电电气设备在这种气候中发挥最佳的工作性能提供更多的风能,就要对影响风力发电电气设备工作性能的因素进行分析,只有这样才能有效解决问题。

1.1 温度对风力发电电气工作性能的影响风力发电设备中零件的设计使用多数情况下是按常规海拔条件设计的,所以对于高海拔地区来说,发电设备在高海拔温度变化下,发电设备的零件和设备表面的材料会因温度变化而发生化学反应或物理反应,这些反应都将会影响发电设备的安全性、工作性能的稳定性,尤其是在高海拔环境中,低温会使发电设备发生断裂、脆化等现象[1],这些变化将严重影响发电设备工作的安全性,而且在低温环境下,发电设备的表面会结冰还有霜层覆盖在设备上,这样寒冷低温的天气会严重影响发电设备上螺丝的紧固效果,长时间下来发电设备很有可能倒塌,造成人员伤亡设备毁坏的事故,所以高海拔温度因素会影响发电设备是否安全运行。

试论高海拔对电气设备的特殊要求

试论高海拔对电气设备的特殊要求

试论高海拔对电气设备的特殊要求高海拔地区对电气设备的特殊要求,是因为高海拔地区的气候和环境等因素对电气设备的运行性能和安全性提出了更高的要求。

本文将从高海拔地区的气候特点、电气设备在高海拔环境下的运行特点以及对电气设备的要求三个方面来进行深入分析和探讨。

一、高海拔地区的气候特点高海拔地区的气候特点主要表现在气温低、大气压小,辐射强烈等方面。

一般来说,随着海拔的升高,气温逐渐下降,大气压逐渐减小,辐射强度逐渐增强。

这些特点对电气设备的运行性能和安全性都提出了较高的要求。

二、电气设备在高海拔环境下的运行特点1.对绝缘材料的要求高在高海拔地区,由于大气压小,空气中的氧气减少,导致绝缘材料的介电强度降低,电气设备的绝缘性能受到影响。

电气设备在高海拔环境下需要采用更高的绝缘等级,以保证设备的绝缘性能能够在这种特殊环境下得到有效保障。

2.散热性能要求高高海拔地区气温低,但是由于辐射强烈,电气设备在运行中容易产生较大的热量,而在高海拔地区,散热会受到影响,因此电气设备在高海拔环境下需要具有更好的散热性能,以确保设备在高负载运行时不会因过热而影响设备的安全性和可靠性。

3.机械强度要求高高海拔地区由于大气压小,气压差异大,风力较大,这些都会对电气设备的机械强度提出更高的要求,以保证设备在这种特殊的气候环境下不会出现机械性故障,确保设备的安全性和可靠性。

三、对电气设备的要求1.材料的选择在高海拔地区,对电气设备所使用的材料提出了更高的要求。

首先是绝缘材料,需要采用更高的介电常数和介电强度,以保证设备的绝缘性能;其次是散热材料,需要具有更好的散热性能,以确保设备在高负载运行时不会过热;最后是机械材料,需要具有更好的机械强度,以确保设备在特殊的大气压和风力环境下不会出现机械性故障。

2.设计的改进在高海拔地区,对电气设备的设计提出了更高的要求。

需要在结构上进行改进,以确保设备在特殊的气候和环境下能够安全可靠地运行。

增加散热结构,提高绝缘等级,加强机械结构等方面的改进都是必要的。

试论高海拔对电气设备的特殊要求

试论高海拔对电气设备的特殊要求

试论高海拔对电气设备的特殊要求【摘要】高海拔地区的电气设备面临着特殊的要求,因为在这种环境下,气压低、氧气稀薄、温度低等因素都会对设备的性能和寿命产生影响。

本文通过对高海拔环境下电气设备的影响、应用、设计要求、维护与保养以及安全性的探讨,总结出了高海拔环境下对电气设备的特殊要求。

未来,随着高海拔地区的发展和需求的增加,电气设备在这种环境下的应用也将更加广泛。

对电气设备的设计、制造和维护都需要更加注重在高海拔环境下的特殊情况和要求,以确保设备的稳定性和安全性。

未来高海拔环境下的电气设备将面临更多挑战,但也将有更多的发展机遇和创新空间。

【关键词】高海拔、电气设备、特殊要求、影响、应用、设计要求、维护与保养、安全性、总结、发展趋势、应用前景1. 引言1.1 试论高海拔对电气设备的特殊要求高海拔地区对电气设备的特殊要求一直是一个备受关注的话题。

高海拔环境的气压、温度、湿度等因素与低海拔地区有着显著的差异,这就为电气设备的选择、设计、使用和维护提出了更高的要求。

在高海拔地区,气压较低会导致电气设备的内部零部件相对密封的环境下更易受到损坏,因此需要特别设计更强大的密封性能;而气压变化也会影响电气设备的散热效果,需要采用更高效的散热装置。

高海拔地区独特的辐射、紫外线、静电等环境因素也会对电气设备的稳定性和安全性产生影响。

针对高海拔地区的特殊要求,电气设备的选择、设计、使用和维护都需要更加细致和专业的考虑,以确保设备的安全性和可靠性。

在未来,随着高海拔地区的开发和利用不断增加,对电气设备的特殊要求将会越来越突出,同时也将促进电气设备在高海拔环境下的技术创新和发展。

2. 正文2.1 高海拔环境对电气设备的影响高海拔环境中的空气稀薄会导致电气设备的散热效果下降。

由于气压较低,空气密度也相应减小,使得散热效果变差。

这会导致电气设备工作时温度升高,容易造成设备过热,影响设备的稳定性和寿命。

高海拔环境中的温度波动较大。

白天阳光直射会使得环境温度升高,而夜晚气温会急剧下降。

海拔高度与电气绝缘标准

海拔高度与电气绝缘标准

海拔高度与电气绝缘标准电气绝缘是指在电气设备中,通过绝缘材料将电流限制在预定的路径中,以防止电流泄漏或电击事故发生。

而海拔高度则是指地面以上的高度,通常以海平面为基准。

海拔高度的变化会对电气绝缘产生一定的影响,因此在设计和使用电气设备时,需要考虑海拔高度对电气绝缘的影响。

海拔高度的变化主要影响电气设备的绝缘强度和绝缘材料的性能。

随着海拔高度的增加,大气压力会逐渐降低,这会导致电气设备中的绝缘材料受到的电压应力增加。

因此,在高海拔地区使用电气设备时,需要对绝缘材料进行特殊设计,以确保其能够承受更高的电压应力。

此外,海拔高度的变化还会影响电气设备中的放电现象。

在高海拔地区,由于大气压力的降低,电气设备中的放电现象更容易发生。

这可能导致电气设备的绝缘性能下降,从而增加电气事故的风险。

因此,在高海拔地区使用电气设备时,需要采取相应的措施,如增加绝缘材料的厚度或使用更好的绝缘材料,以提高电气设备的绝缘性能。

为了确保电气设备在不同海拔高度下的安全运行,国际上制定了一系列的电气绝缘标准。

这些标准规定了电气设备在不同海拔高度下的绝缘强度要求,以及相应的测试方法和评估标准。

通过遵守这些标准,可以确保电气设备在不同海拔高度下具有足够的绝缘性能,从而减少电气事故的发生。

在实际应用中,根据不同的海拔高度,电气设备需要选择适当的绝缘材料和绝缘结构。

一般来说,对于低海拔地区,常规的绝缘材料和结构就可以满足要求。

而对于高海拔地区,需要选择具有更高绝缘强度的绝缘材料,并采取更严格的绝缘结构设计。

此外,还需要进行相应的测试和评估,以确保电气设备在高海拔地区的安全运行。

总之,海拔高度对电气绝缘有一定的影响。

在设计和使用电气设备时,需要考虑海拔高度的变化,选择适当的绝缘材料和绝缘结构,并遵守相应的电气绝缘标准,以确保电气设备在不同海拔高度下的安全运行。

这对于保障电气设备的可靠性和安全性具有重要意义。

高原地区地电气设计

高原地区地电气设计

高原地区的电气设计上海核工程研究设计院肖霞摘要:分析高海拔、空气稀薄、温度变化大等自然条件对电气设备的影响,在高原地区的电气设计有其特殊要求,应对高压开关设备、干式变压器、低压断路器等设备进行校验;在高海拔地区的特殊气候环境下,如何选择电力电缆及导线,如何敷设;高雷暴日的防雷措施,冻土地区的接地方式。

关键词:耐压试验电压;温升限值;额定电流校验;耐寒电线电缆;冻土降阻措施一、引言1.1海拔超过1000m的地区称为高海拔地区。

高海拔地区,因空气稀薄,会使电工产品的散热效率降低,同时因气压降低和大气密度的减少,会使空气的绝缘强度降低。

以往我们所参照的电气参数及设备的数据均是在正常海拔的使用环境之下实验得到的,常规型电气设备的电气参数及设备数据是按正常使用环境制造的,一般均标注海拔不超过2000m,周围空气温度上限为+40ºC,下限为-5ºC。

因此,高原地区的电气设备选择与往常的电气设备选择有很多不同之处。

1.2笔者以夏木拉矿泉水项目为例,对高海拔地区电气设计的设计选型及注意事项简单说明,供电气设计人员高原地区项目时参考。

条件资料如下:本项目位于青藏高原那曲安多县,用户环境条件为海拔高度4900多米,最低环境温度-25ºC;室外消防用水量为45L/s。

受当地地理环境限制,供电部门提供一路10kV高压电源进线,消防电源及部分重要负荷由柴油发电机提供第二路独立电源,以满足消防及重要负荷的二级负荷供电要求。

二、高海拔地区的电气开关设备选择2.1海拔为1000~5000m之间,每增高100m,气压约降低0.8~1kPa;气压降低容易使空气电离而降低介电强度,同时冷却效能下降,导致开关灭弧困难和电气温度升高。

虽然海拔升高,空气温度也会下降,但温度过低,又会使电气设备内某些材料变硬变脆,使有些油类的粘度增大或凝固,影响设备的正常动作。

日夜温差过大,易产生凝露,使零部件变形、开裂、瓷件碎裂等。

高原地区的电气设计

高原地区的电气设计

高原地区的电气设计上海核工程研究设计院肖霞摘要:分析高海拔、空气稀薄、温度变化大等自然条件对电气设备的影响,在高原地区的电气设计有其特殊要求,应对高压开关设备、干式变压器、低压断路器等设备进行校验;在高海拔地区的特殊气候环境下,如何选择电力电缆及导线,如何敷设;高雷暴日的防雷措施,冻土地区的接地方式。

关键词:耐压试验电压;温升限值;额定电流校验;耐寒电线电缆;冻土降阻措施一、引言1.1海拔超过1000m的地区称为高海拔地区。

高海拔地区,因空气稀薄,会使电工产品的散热效率降低,同时因气压降低和大气密度的减少,会使空气的绝缘强度降低。

以往我们所参照的电气参数及设备的数据均是在正常海拔的使用环境之下实验得到的,常规型电气设备的电气参数及设备数据是按正常使用环境制造的,一般均标注海拔不超过2000m,周围空气温度上限为+40ºC,下限为-5ºC。

因此,高原地区的电气设备选择与往常的电气设备选择有很多不同之处。

1.2笔者以夏木拉矿泉水项目为例,对高海拔地区电气设计的设计选型及注意事项简单说明,供电气设计人员高原地区项目时参考。

条件资料如下:本项目位于青藏高原那曲安多县,用户环境条件为海拔高度4900多米,最低环境温度-25ºC;室外消防用水量为45L/s。

受当地地理环境限制,供电部门提供一路10kV高压电源进线,消防电源及部分重要负荷由柴油发电机提供第二路独立电源,以满足消防及重要负荷的二级负荷供电要求。

二、高海拔地区的电气开关设备选择2.1海拔为1000~5000m之间,每增高100m,气压约降低0.8~1kPa;气压降低容易使空气电离而降低介电强度,同时冷却效能下降,导致开关灭弧困难和电气温度升高。

虽然海拔升高,空气温度也会下降,但温度过低,又会使电气设备内某些材料变硬变脆,使有些油类的粘度增大或凝固,影响设备的正常动作。

日夜温差过大,易产生凝露,使零部件变形、开裂、瓷件碎裂等。

试论高海拔对电气设备的特殊要求

试论高海拔对电气设备的特殊要求

试论高海拔对电气设备的特殊要求1. 引言1.1 高海拔对电气设备的影响高海拔地区对电气设备的影响是一个备受关注的话题。

由于高海拔地区的气压较低、空气稀薄、温度变化大等特点,这些环境因素都将对电气设备的正常运行产生重要影响。

在高海拔地区,由于气压较低,空气中的氧含量也相应较低,这将导致电气设备的散热效果降低,给设备的稳定性和功率输出带来挑战。

高海拔地区的温度变化大,白天温度较高,夜晚温度较低,这将加剧电气设备的热循环负荷,影响设备的寿命和稳定性。

高海拔地区的强紫外线辐射和氧化性气体也会对电气设备的绝缘材料和导电件造成损害,增加设备的故障率。

针对高海拔地区的这些特殊影响,我们需要重视电气设备在高海拔环境下的特殊要求,以确保设备的安全可靠运行。

2. 正文2.1 高海拔环境下电气设备需考虑的因素在高海拔环境下,电气设备需要考虑的因素是多方面的。

高海拔地区气压低、氧气稀薄,这可能导致电器设备散热困难,影响设备的工作效率和寿命。

高海拔地区日晒时间长、紫外线强度高,电气设备的外壳和绝缘材料需要具备耐热、耐紫外线的特性,以防止设备损坏和安全事故发生。

高海拔地区气候多变,温差大,电气设备需要具备良好的耐温性能,避免温度变化对设备造成影响。

高海拔地区风力强,可能带来电器设备受损的风险,因此电气设备在设计和安装时需要考虑防风措施,确保设备的稳定性和安全性。

高海拔地区可能会受雷击影响,电气设备需要具备较强的抗雷击能力,避免雷击造成设备损坏或人员伤害。

在高海拔环境下,电气设备需要考虑气候特点、环境影响、安全防护等因素,以确保设备的正常运行和可靠性。

只有全面考虑这些因素,才能有效应对高海拔环境对电气设备的特殊要求,保障设备的工作效率和安全性。

2.2 高海拔环境下电气设备的特殊要求在高海拔环境下,电气设备面临着诸多特殊要求。

由于高海拔地区气压低,氧含量稀少,电气设备在这种环境下容易受到电弧放电的影响,因此需要特殊的设计和保护措施确保设备的安全运行。

试论高海拔对电气设备的特殊要求

试论高海拔对电气设备的特殊要求

试论高海拔对电气设备的特殊要求高海拔地区是指海拔在3000米以上的地区。

在这些地区,由于气压的降低和气温的变化,电气设备面临着许多特殊的要求和挑战。

本文将试论高海拔对电气设备的特殊要求,并探讨如何满足这些要求。

一、气压和氧气含量在高海拔地区,气压会随着海拔的增加而降低,同时氧气含量也会减少。

这会对电气设备的工作性能和安全性造成影响。

由于气压的降低,电气设备在高海拔地区可能会出现绝缘击穿的风险。

由于氧气含量的减少,电气设备的散热效果会受到影响,容易造成设备过热,甚至发生火灾。

高海拔地区的电气设备需要具有更好的绝缘性能和散热性能,以确保其正常运行和安全使用。

二、温度和温度变化高海拔地区的气温变化较大,白天和夜晚的温差很大。

在白天,阳光直射导致地表温度升高;而到了夜晚,由于高海拔地区的高空干冷,地表温度迅速下降。

这种急剧变化的温度会对电气设备的性能和稳定性造成影响。

电气设备的材料会因温度的变化而产生膨胀和收缩,可能导致设备的破损和故障。

温度变化也会影响电气设备的散热效果和工作稳定性。

高海拔地区的电气设备需要具有更好的材料耐温性能和稳定工作性能,以适应气温的变化。

三、辐射和静电高海拔地区的紫外线辐射较强,静电积聚较为严重。

这种辐射和静电对电气设备的工作性能和零部件的稳定性造成不利影响。

紫外线辐射会导致电气设备的外表面老化和损坏,降低设备的绝缘性能。

静电的积聚会影响设备的正常工作,造成设备故障。

高海拔地区的电气设备需要具有更好的防辐射和防静电性能,以确保设备的稳定运行和安全使用。

四、抗震和抗风高海拔地区经常面临地震和强风等自然灾害的威胁。

这些自然灾害会对电气设备造成严重的损坏和影响。

地震会导致设备的材料断裂和连接部件的脱落,造成设备的功能失效。

强风会对设备产生剧烈的摆动和震动,可能导致设备的损坏和停机。

高海拔地区的电气设备需要具有更好的抗震和抗风性能,以确保设备在自然灾害中的正常运行和稳定性。

为了满足高海拔地区对电气设备的特殊要求,我们可以在以下方面进行改进和优化:1. 选用合适的材料。

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高海拔环境电气设备特点及设计要求
摘要:高海拔环境对于电气设备有着严格的标准与要求,其绝缘、温升等性
能相对也较为特殊。

本文介绍了高海拔气候特点,分析其对电气设备性能带来的
不同影响。

根据电气设备相关设计要求,提出针对性的优化措施,以供同行人员
参考。

关键词:高海拔环境;电气设备;设计要求
1高海拔气候特点
高原气候符合如下特点:(1)太阳辐射强,但是辐射差额偏小。

高原地区
的海拔高,空气密度、气溶胶含量包括水汽含量相应在减少。

因此,太阳直接辐
射大,紫外线强度十分突出。

(2)温度日较差明显,相比同纬度平原甚至高出
1.2倍。

(3)地形条件是影响降水量的重大因素。

通常,迎湿润气流的高原属于
多雨带。

然而,背湿润气流一侧以及高原内部,其降水相对偏少。

(4)风力大,雷暴、冰雹等极端天气较长。

2高海拔环境对电气设备性能的影响
2.1介质冷却效应(温升)
空气压力、密度的下降均会影响空气介质冷却效应,使温升逐步增加。

对于
利用自然对流、空气散热器或是辐射散热进行散热的各种电气设备,当散热能力
下降后,其温升反而会增加。

2.2绝缘介质强度和电气间隙
当海拔增高后,空气密度随之下降,此时电器外绝缘体自身的强度也会削弱,外绝缘表面和各个电位上的带电间隙易于被击穿,应考虑耐压问题。

海拔5000m
范围内,每千米高度,气压平均下降7.7~10.5kpa,外绝缘体强度则下降8%~13%。

2.3电晕及放电电压
高海拔地区具有独特的气压特点,这些都会引起局部放电电压、电晕起始电
压逐步下降(每100m下降1%),同时电晕腐蚀现象也十分严重。

2.4动作性能
由于海拔上升,气温低,不利于散热,动作特性和环境有关的产品容易受影响,增加动作误差。

同时,空气温度下降、温度大,太阳辐射强度以及紫外线增
加等因素,均会影响设备的结构材料、电气性能,缩短整个机械的寿命。

3高海拔地区电气设计要求
3.1低压电气设备设计要求
一是电器的温升增高。

一般随海拔每升高100m,环境温度降低0.5℃,温升
增加约0.4K。

对户外电器有明显的补偿作用,而户内及特定场所(如高温场所),则不能补偿海拔升高导致的温升增加值,最好是降低额定容量使用。

二是绝缘强
度下降。

通常,海拔每升高100m,其绝缘强度则会下降1%,温升则增加0.4K。

三是用热脱扣元件的断路器、热继电器,由于散热条件差,其脱扣特性存在较大
偏移,其脱扣动作时间也会缩短。

此时,需要作出必要的调整。

四是低压电器的
接通和分断短路电流能力受损,机械以及电气寿命逐步缩短。

另外,开关电器延
长了原来的燃弧时间,增加了飞弧距离。

3.2对高压电气设备设计要求
一是温升问题。

气密度降低会导致散热性能降低,使高压电器在运行过程
中温升增加,虽说空气温度随海拔高度的增加而逐渐降低,其值足以补偿海拔增
加对于高压电器温升带来的影响。

所以,高海拔(≤4000m)地区均可使用,通常,户内高压电气维持最初的额定电流。

当海拔>4000m,则有必要校正户外高
压电气设备额定电流。

随着海拔的上升,同样也要酌情对室内外导体的载流量作
出修正。

二是外绝缘问题。

当1000米<海拔≤4000m,每升高100m,其外绝缘强
度则会下降约1%。

因此,需选择必要的加强保护或是高原型电器等措施。

一般来说,高压电器外绝缘空气间隙及绝缘耐受电压,也要作出校正。

3.3对变压器设计要求
一是油浸和干式变压器正常使用的海拔分别<1000m和<500m。

随着海拔的
升高,变压器的温升限值也会受到干扰。

此时,需降低变压器温升限值。

干式自
冷电抗器和各式互感器:每超过100m需要降低温升限值0.33%。

水冷及蒸发冷却
的变压器温升,则几乎不受海拔高度的干扰,故其温升限值无需额外校正。

二是
如果冷却空气温度<40℃,其足以补偿海拔升高对温升影响的降低值。

三是安装
于高海拔的变压器,如果外部绝缘符合要求,冷却空气的最高日平均温度未超出
表所列数值,那么变压器同样可按额定容量正常运行。

3.4对电动机设计要求
如使用地点的冷却空气最高温度低于4O℃时,其足以补偿海拔升高对温升影
响的降低值,即此时电动机可按其额定容量使用,否则应按温升限度,每超过1℃,需按降低额定容量的1%运行使用。

如还不能满足要求时,可向制造厂提出
特殊定货要求。

电机绕组绝缘和槽绝缘以固体绝缘材料为主,不受海拔高度影响,部分外绝缘,如接线柱间,滑环相问等,虽受空气密度影响,由于其间隙较大,
安全因素高,可以不予考虑。

4高原电气设计的解决措施
4.1外绝缘强度的高海拔校正因数
空气压力、湿度、温度均是影响绝缘性能的关键因素。

不过,空气压力、密
度的下降对于外绝缘、电气间隙二者的影响更为突出。

所以在高海拔地区,有必
要修正设备初始的额定绝缘水平。

高海拔校正系数,仅限于以空气绝缘为核心的
电气设备。

为确保电气产品能够在高原地区安全地使用,并具备沿固体绝缘材料
进行放电,我们应当适当增加爬电距离。

根据TB/TI333-2002标准,结合绝缘电
压值、过电压等级以及环境污染等级,修正它的最小电气间隙值。

对电气设备来说,其实际电气间隙值必须≥修正值。

4.2开关电气设备开断性能
为防止高海拔过多地削弱开关电气设备本身的通断性能,我们要优先考虑密封(充氮)电器或是真空电器等对海拔无过多干扰的电气设备。

部分设备没有办法使用密封或是真空电器,需要验证它的灭弧性能究竟能不能满足技术要求。

本设计中,我们选择接点串联方式,增加开关设备自身的分断能力。

对有主电路、辅助电路的电气设备应尽量采用无电弧转换控制。

4.3电气温升处理措施
针对普通的用电设备,在温度、湿度补偿作条件下,无需进行海拔修正。

但是高发热设备(如电阻器或是电加热器),则需要考虑温升的干扰,并适当地减小负荷。

如果设备温升裕量相对偏大,根据极限状态验算仍低于材料最大的允许温升,则可按设备出场的负荷来运行。

4.4低温材料的选用
当环境温度相对偏低,材料允许使用温度需要达到较低的环境温度。

低温条件下,机械配合应力随之会扩大,而低温下电阻反而会减小,过电压衰减延缓。

如果材料更新不及时,则会影响产品可靠性将。

另外,橡胶产品同样也要考虑低温,使其拥有较高的弹性、密封性。

部分性能不高的铁磁材料,在低温下也会影响自身的导磁性能。

所以,要尽量选择导磁性能相对稳定的铁磁材料。

4.5电器的耐低温性
温度降低时,由于线圈的电阻降低,其吸合的电流安匝数增加较大,容易引起触头弹跳,影响设备的机械寿命和电气寿命。

应对线圈进行修改设计(以高原的最高温度来核算)或增加减振措施或增加节能模块,以免影响设备性能。

对有低温工作要求的电子设备,应正确选用耐低温的电子元器件。

模拟电路在低温下容易产生特性漂移,应尽量采用数字电路。

印制板、焊接电路应采用低温焊锡焊接。

在高海拔地区,采用热保护的电气元器件,因散热问题可能改变整个保护曲线。

所以,最好选用电磁保护式的电气元器件。

4.6电气的处理措施
一是当电力变压器的安装海拔>1000m,但是试验地点<1000m时,自冷式变
压器(AN)绕组平均温升限值需要结合海拔升高作出校正,以每增加400m减少
1K为准;风冷式变压器(AF),则宜海拔每增加250m减少 lK为准计算。

二是低压电器、电控设备低压电器以及低压成套开关设备等,当海拔上升后,需考虑空气介质电强度及其冷却效应的影响。

同时,按如下原则作出修正:在降
容值使用场地,海拔每上升100m,需要增加0.5%;当使用场地海拔每上升100m,则允许温升试验值要减少0.4K。

三是电力半导体器件、堆和装置,需要在海拔≥1000m的场景使用,因那里
的空气比较稀薄,散热不易,其电流容量也会比规定值耕地。

因此,高原用半导
体器件建议选择加大爬电距离的瓷外壳,而散热片间电气间隙也要加大结构设计。

变频器负载择按如下标准选用:以1000m为起点,按每升高100m,增加1%进行
配置;低温下,可控元件的触发功率要加大。

结语
高海拔地区电气设备的选择和设计时,要考虑到高海拔地区的气候和环境特点,要有针对性的作出相应的修正,正确选用适合于高海拔地区的电气设备。

参考文献:
[1]旺久,李坚.高原电气绝缘性能修正[J].能源.电力,2014,8.
[2]李德龙.高原型气候对电气设备的影响[J].青海大学学报,2019,8.。

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