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                故障指示器传热原理的热辐射

                2023-02-18


                故障指示器传热原理的热辐射

                当讨论进行试验散热技术试验研究样品用的故障指示器条件时,不能完全忽视经济辐射传热,在试验分析样品和试验箱箱壁是热黑的情况下(辐射安全系数约为1),从试验检测样品到试验箱壁的传热,约有一半是以热辐射方式可以传递的,如果没有散热试验材料样品在箱壁为热白的或箱壁为热黑的故障指示器内经受某温度控制试验时,试验样品的表面处理温度数据将会显著地提高不同,所以,若想发展得到可重现的试验设计结果,有关法律规范宜对试验箱箱壁的辐射相关系数和温度应加以限定。故障指示器厂家在环网配电系统中,特别是大量使用环网负荷开关的系统中,如果下一级配电网络系统中发生了短路故障或接地故障,上一级的供电系统必须在规定的时间内进行分断,以防止发生重大事故故障指示器短路及接地故障指示器是用来检测短路及接地故障的设备。在线路故障检测的时候,配合故障定位仪使用。目前我国在线路故障排查的时候,都要大量使用故障指示器。温湿度控制器自动复位:当指示器产生报警后,在整定的时间内,若无人工进行复位,指示器可自动进行复位。

                如果其他测试样品、加热或冷却组件、安装架等被屏蔽在测试样〒品和腔壁之间,则测试样品和腔壁之间的热辐射会受到影响,测试腔壁的热颜色和温度将不符合要求,变化点的角度系数将由测试样品上某一特定点上可以“看到”的腔壁部分的百分比决定,测试样品每一点上的“视角系数”不应受到不符合腔壁的热颜色和温度要求的装置的干扰。

                在理想的“自由空气”条件下,试样传递给周围空气的热量被周围空气完全吸收,这是由于自由对流和辐射交换的热量被完全吸收。通常,大多数设备(包括设备和组件)在非常类似于热黑而不是热白的环境中运行。使故障指示器内壁接近热黑比接近热白更容易,因为大多数油漆和(未打磨的)材料更接近热黑而不是热白。

                当室壁温ξ度变化在规定试验温度的3% 以内,室壁辐射系数变化在0.7 ~ 1.0之间时,试样表面温度的变化通常小于3K,辐射传热系数与试样表面温度与室壁温度的差值成正ξ 比,低温时的辐射传热不如高温时显著,因此在低温试验中对墙壁颜色和温度的要求不那么严格。

                通过热辐射进行的热交换主要取决于试验箱壁的温度,这种依赖关系就是为什么当试验样品表面温度和周围空气温度之间的差值很大时,不按照标准规程对试验样品温度进行修正就不能用强迫空气循环来进行试验的主要原因。

                注:故障位置指示器热传原理可以分为三部分:热对流、热辐射、热传导,本站中均有不同对应分析文章,文章标题为:故障状态指示器传热技术原理之热对流、故障数据指示器传热基本原理之热辐射、故障指示器传热设计原理之热传导,请点击用户浏览!