《表3 电容器表面对流换热系数Table 3 Convective heat transfer coefficient between the ca-pacitor surface and air》下

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《特高压工程用并联电容器单元热稳定性》


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电容器内部的热量主要是由介损引起的,内部的发热通过热传导及浸渍剂的对流换热由电容器内部向电容器外壳传递,最终通过外壳与空气的对流换热以及热辐射散失到空气中。将外部空气流场作为计算边界条件,定义电容器单元外壳的对流换热系数和辐射系数。根据文献定义外壳的辐射散热系数为0.9。对流换热系数受环境温度、散热体温度、散热体尺寸及摆放方式等因素的影响,计算过程非常复杂,一般采用经验公式计算。电容器外壳表面对空气的对流换热系数的计算参考文献[15]。假设环境温度为55℃,电压为1.2Un,根据经验以及初步估算电容器外壳温升在7℃左右,计算得到电容器各表面的对流换热系数如表3所示。