Welche Faktoren beeinflussen den Temperaturanstieg eines Stromausfalls?
Sep 01, 2025| I. Elektrische Parameterfaktoren
1. Primärstrom und Überlastung
Das Quadrat des Stroms ist direkt proportional zum Temperaturanstieg (Joule -Gesetz). Eine Überlastung von 10%kann den Temperaturanstieg um 15%-20%erhöhen.
Wenn die Sekundärin geöffnet ist, sättigt der Kernmagnetfluss und der lokale Temperaturanstieg kann über 200 Grad erreichen.
2. Sekundärlastimpedanz
Wenn die Last die Nennlast (z. B. 5 Va für eine Klasse 0,2 ct) überschreitet, entspricht jeder Fehleranstieg um 1% einer 3-5K-Erhöhung des Temperaturanstiegs.
Ii. Materielle und strukturelle Faktoren
1. Kernmaterial
Siliziumhystereseverlust in Stahlblättern verursacht Temperaturanstieg; Nanokristalline Materialien können diesen Verlust um 30%verringern.
Der Widerstand von Kupferwicklungen (1,72 μω · cm) beeinflusst den Temperaturanstieg signifikant, während die Aluminiumwicklungen die Temperatur um 65%erhöhen.
2. Designer für Wärmeabteilung
Die Effizienz der natürlichen Konvektionswärmeableitungen wird durch die Schrankhöhe (empfohlen> 2 Meter) beeinflusst.
Versiegelte Kompartimente (wie SF6-Isolierung) erleben einen höheren Temperaturanstieg von 15 bis 20% als offene Strukturen.
III. Umwelt- und Installationsfaktoren
1. Umgebungstemperatur
Für jeden 1 -Grad -Anstieg der Umgebungstemperatur steigt der Temperaturanstieg um 0,5 Grad . -1 k (Basiswert, das nach UL891 eingestellt ist)
Für jeden 100-Meter-Anstieg der Höhe nimmt die Temperaturanstiegsgrenze zum Trockenstyp um 0,5%ab.
2. Installationsprozess
Ein Anstieg des Kontaktwiderstandes um 10 °her (z.<25N·m) results in a 3-5K increase in temperature.
Wenn der Abstand zwischen Schränken ist<1m, the temperature rise increases by 5%-10%.
Iv. Betriebs- und Wartungsfaktoren
1. Kühlsystem
Insufficient oil level or contamination (moisture >50 ppm) in ölgezogenen CTs können Temperaturanstieg verursachen. Erhöhung um 15%-20%
Heat dissipation efficiency decreases by 20% when dust accumulation >2mm ist vorhanden.
2. Isolationsalterung: Die thermische Leitfähigkeit von Isolationsmaterialien nimmt nach Langzeitbetrieb (z. B. 0,2 W/(M · k) für Epoxidharz) ab.
V. Auswirkungen besonderer Betriebsbedingungen
1. Harmonischer Strom: Hochfrequenzharmonische Erhöhungen erhöhen Wirbelstromverluste im Kern und verursachen möglicherweise den Temperaturanstieg über die Grenze um 30%.
2. DC-Komponente: Die Gleichstromkomponente des Kurzschlussstroms (Zeitkonstante 100 ms) beschleunigt den Anstieg der Sättigungstemperatur des Kerns.



