《表1 各部位热对流系数:基于热电耦合方法的800 kV GIS隔离开关温度场仿真研究》

《表1 各部位热对流系数:基于热电耦合方法的800 kV GIS隔离开关温度场仿真研究》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《基于热电耦合方法的800 kV GIS隔离开关温度场仿真研究》


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1)设置热对流系数边界条件。设置环境温度为22℃。热对流系数的确定对结果的准确度至关重要,空气自然对流系数一般为5~10 W/(m2·K)[18-19],由于实际试验为在空气流动较慢且没有风速影响的实验室内,所以外壳外表面散热系数取值5 W/(m2·K)即可;由于壳体内表面和内部导体都是在封闭的SF6气体中,其散热主要是导体热量传递到SF6,然后再通过外壳传至外界空气中,其散热要比壳体外表面慢得多[20-21],一般将壳体内表面散热系数定为3 W/(m2·K),导体外表面为1.8 W/(m2·K);由于导体内表面空间有限,内部的SF6气体基本没有对流,其散热能力与其他位置比较小得多,所以近似忽略为0。隔离开关各部位的热对流系数见表1。