Исходные данные
Тепловые сопротивления и коэффициенты
Модель:
C·dθ/dt = I(θ)²·R(θ) − qотв(θ); T1 = ρиз/(2π)·ln(Dиз/dжил) — по фактическим размерам
воздух: h = hконв + hизл(T⁴); грунт: высыхание при θпов > θx; петля: I(θ) = U/(Rист + k·Rкаб(θ) + Rнагр)
воздух: h = hконв + hизл(T⁴); грунт: высыхание при θпов > θx; петля: I(θ) = U/(Rист + k·Rкаб(θ) + Rнагр)
Результаты расчета
Длительно допустимый ток I (установившийся)
—
А
жила изоляция (наружная пов.) наружная поверхность θmax
ток I(t) I допустимый
Начальный ток I₀ (холодный)
—
Температура жилы
—
Внутренняя изоляция жил (наружная поверхность)
—
Наружная оболочка (внутренняя поверхность)
—
Наружная поверхность кабеля
—
R при фактической температуре жилы
—
Диэлектрические потери Wd
—
Допустимый перегрев Δθ
—
Макс. температура жилы по изоляции
—
• Фактические размеры (диаметр жилы, толщина изоляции, внешний диаметр) заменяют оценочную геометрию: T1 считается по реальной толщине изоляции, T3/T4 и теплоёмкости — по реальному внешнему диаметру.
• ΔTf — пресеты сценариев или ручной ввод; петля питания — тепловой спад тока и график I(t).
• При I > Iдоп — время до разрушения изоляции (160/250 °C) либо сокращение ресурса (IEC 60216).
• ΔTf — пресеты сценариев или ручной ввод; петля питания — тепловой спад тока и график I(t).
• При I > Iдоп — время до разрушения изоляции (160/250 °C) либо сокращение ресурса (IEC 60216).