1.034.878

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Villamos gépek és eszközök melegedése és hűtése

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Műszaki Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 757 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 18 cm
ISBN: 963-10-4334-7
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 60982. 646 fekete-fehér ábrával illusztrált.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó23
Bevezetés (Dr. Imre László)25
A melegedési problémák jelentősége a villamosiparban25
A félvezető eszközök melegedése25
A villamos gépek és kábelek melegedése26
A megszakítók és a kapcsolókészülékek26
A túlemelegedés elleni védelem kérdései26
A melegedési problémák korszerű megoldása27
Bevezetés a hőátviteli folyamatok elméletébe (Dr. Imre László)28
A hőátviel transzportelméleti alapjai28
A hő fogalma28
A transzport jelenségek alapfogalmai28
Az általános lokális mérlegegyenlet29
A hővezetés általános differenciálegyenlete30
Az impulzusmérleg-egyenlet31
A határfeltételek megfogalmazása32
A hőátvitel alapformái32
A konvekció (hőszállítás) mechanizmusa és számítása32
Hőátadás a közeg fázisváltozása esetén41
A hősugárzás mechanizmusa és számítása44
A határfelületek megadása57
A hővezetés differenciálegyenletének analitikus megoldása58
Az analitikus megoldás lehetőségei58
Az állandósult hőmérséklet-eloszlás meghatározása hőforrásmentes testekben59
Az állandósult hőmérséklet-eloszlás számítása belső hőforrással rendelkező testekben61
Időben változó hőmérséklet-eloszlás számítása hőforrásmentes testekben63
Időben változó hőmérséklet-eloszlás számítása hőforrásos testekben64
A hővezetés differenciálegyenletének megoldása végesdifferencia-módszerrel65
A végesdifferencia-módszer elve65
A differenciálhányadosok helyettesítése differenciahányadosokkal66
A határfeltételek megadása67
Explicit differenciasémák, differenciaegyenlet-rendszerek71
A végesdifferencia-módszerek közelítési tulajdonságai73
Implicit differenciaegyenletek75
A differenciaegyenlet-rendszerek megoldása76
Végeselem-módszerek alkalmazása a hővezetési feladatok megoldására77
A végeselem-módszer alapelve77
A súlyozott maradványok módszere77
A Glajorkin-módszer78
Variációs elveken alapuló végeselem-módszerek78
Véges elemek és alakfüggvényeik78
A hővezetési problémák végeselemes megfogalmazása83
A végeselem-módszerek számítógépes eljárásairól87
A hőáramhálózatos módszerek alkalmazása, szerkezetek hőátvitelének számítására88
A hálózatos modellezés elve88
A hőáramhálózatos modell felépítése89
Lineáris hőáramhálózatok leíró egyenletrendszere állandósult állapotban93
Lineáris hőáramhálózati egyenletrendszerek megoldása állandósult állapotban96
Nemlineáris hőáramhálózati egyenletrendszerek megoldása állandósult állapotban98
Tranziens hőáramhálózatok leíró egyenletrendszere98
Lineáris tranziens hőáramhálózti egyenletrendszerek analitikus megoldása100
Lineáris tranziens hőáramhálózati egyenletrendszerek megoldása idő szerint diszkretizált numerikus módszerekkel101
Nemlineáris tranziens hőáramhálózati egyenletrendszerek numerikus megoldása103
Hőáramhálózatok számítása a gráfmátrixok módszerével104
Irodalom104
A melegedés és a hűtés számításának alapmódszerei (Dr. Imre László)108
Alapproblémák108
A hűtés célja és szerepe108
A környezeti viszonyok értelmezése108
Hőmérsékletlépcsők109
A hot-spot hőmérséklet csökkentésének lehetőségei110
A hőforrások soros és párhuzamos kapcsolása110
A hűtőrendszerek felépítése111
A hűtőrendszer és a gép felépítésének kapcsolata111
Különböző konvekciós hűtőrendszerek111
Elpárologtató hűtőrendszerek112
Hőcsöves hűtőrendszerek114
A villamos gép és a hűtőberendezés együttes termikus rendszerének leírása115
A szimultán hőáram- és tömegáram-hálózatos módszerek elve115
A tömegáram-hálózat elemei állandósult viszonyokra116
Az állandósult tömegáram-hálózatok leíró egyenletrendszere118
A szimultán hőáram- és tömegáram-hálózati egyenletrendszer megoldása120
Irodalom120
A villamosipari anyagok hőállósága (Dr. Molnár István)122
A szigetelőanyagok hőállósága és élettartama122
A szigetelőanyagok öregedési folyamata123
Az öregedés elmélete124
Az élettartam addíciós tétele125
Öregedés változó hőmérséklet hatására125
A szigetelőanyagok hőállósági osztályai127
Hőállósági vizsgálatok129
Melegedő áramvezető fémek mechanikai tulajdonságai136
A mechanikai szilárdság változása az alakváltozás és a hőmérséklet-növekedés hatására137
A kilágyulás elmélete és számítása139
Irodalom141
A villamos motorok melegedése és hűlése142
A villamos forgógépek jellegzetes melegedési problémái (Dr. Istvánfy Gyula)142
A forgó villamos gépekben keletkező veszteségek rendszerezése142
A hűtési megoldások rendszerezése143
A hűtőcsatorna-rendszerek kialakításának elvi szempontjai145
Hőcsöves hűtésű gépek146
A villamos gépek melegedésének vizsgálata és számítása (Dr. Istvánfy Gyula)148
A forgógépek hőáramhálózatos modelljének alapösszefüggései148
A villamos gépek aktív részeinek modellezése161
A hőáramhálózat elemeinek meghatározása. A mátrix szerkezetének vizsgálata167
A hűtőáramok hatásainak számítása villamos gépek állandósult hőmérséklet-eloszlására177
A számítógépes melegedésszámítás menetrendje185
Példák különböző típusú villamos gépek melegedésszámítására194
A villamos forgógépek tranziens melegedésének modellezése és számítása (Dr. Imre László)201
Jellegzetes tranziens melegedési problémák201
A tranziens hőáramhálózatos modell felépítése203
A köpenyhűtésű villamos motorok tranziens melegedésének számítása206
Átszellőzött villamos motorok tranziens melegedésének számítása214
Irodalom224
Turbógenerátorok melegedése és hűtése (Dr. Asztalos Péter)227
A turbógenerátorok szerkezete227
Forgórész-szerkezetek227
Állórész-szerkezetek229
A turbógenerátorok teljesítményviszonyai229
Teljesítményadatok229
A turbógenerátorok határteljesítménye és melegedési határai230
Szabványelőírások a melegedésre231
A turbógenerátorok mérethatárai234
Az elektromos és mágneses igényevételek növelési lehetőségei234
Mágneses indukciók234
Kerületi áram és áramsűrűség234
A szigetelőanyagok igénybevétele325
A turbógenerátorok veszteeségei235
Mechanikai veszteségek237
Üresjárási veszteségek237
Rövidzárási veszteségek238
Gerjesztési veszteség239
A turbógenerátorok hűtése239
A hűtés jelentősége239
A hűtőközegek és fizikai tulajdonságaik239
Hűtési rendszerek244
Áttekintés244
Közvetett gázhűtés245
Közvetlen gázhűtés a forgórészen248
Közvetlen gázhűtés az állórész-tekercselésben249
Folyadékhűtés253
Egyéb géprészek hűtése255
Kriotechnikai perspektívák258
A turbógenerátorok melegedésének számítása259
Hőátvitel és hőátviteli ellenállások259
Számpéldák262
Melegedésmérések273
Próbatermi mérések273
Helyszíni terhelési mérések273
Hőmérsékletmérési lehetőségek274
A homlokoldalak melegedésének mérése274
A melegedésmérések kiértékelése275
Melegedés és terhelhetőség különleges üzemviszonyok között275
Tranziens melegedés276
Hővédelem276
Irodalom276
Transzformátorok melegedése és hűtése279
Különböző rendeltetésű transzformátorok felépítése és hűtési rendszereik (Dr. Kiss László)279
A transzformátorok osztályozása rendeltetésük szerint279
A transzformátorok osztályozása hűtési rendszerük szerint280
A magyar energiarendszerben üzemben tartott transzformátorok hűtési rendszere és fajlagos veszteségei281
A transzformátor részei281
A melegedésre és a hőmérsékletekre vonatkozó szabványelőírások283
A szabványokban nem határolt melegedések, hőmérsékletlépcsők285
A transzformátor hőtechnikai számításához használt egyéb melegedések, hőmérsékletlépcsők jelölései, hőtechnikai táblázatok287
Hűtőközegek és hűtési rendsezrek288
A transzformátorolaj hőtechnikai tulajdonságai288
ONAN hűtésű transzformátorok293
ONAN/ONAF hűtésű transzformátorok297
OFAF hűtésű transzformátorok301
DOFAF hűtésű transzformátorok304
A transzformátorok hőforrásai és a hőmérsékletlépcsők számítása (Dr. Kiss László)308
Tekercsek309
A felületi hőátadási tényező képletei különböző tekercselrendezésekre320
A tekercslésben keletkező hőteljesítmény; a térfogategységre vonatkoztatott hőteljesítmény (hőforráserősség)322
A vasmagban keletkező hőveszteségek325
A szórási fluxus okozta többletveszteségek327
Olajtranszformátorok állandósult melegedésének számítása (Dr. Imre László)333
A melegedésszámítás célja és módszerei333
Az ONAN és ONAF hűtési rendszerű olajtranszformátorok állandósult melegedésének számítása335
Kényszerített (OFAF) és irányított (DOFAF) hűtési rendszerű olajtranszformátorok állandósult melegedésének számítása350
A szimultán modell leíró egyenletrendszerének megoldása352
Olajtranszformátorok tranziens melegedésének számítása (Dr. Imre László)362
A tranziens melegedés számításának célja362
A transzformátorban tranziens üzemben lejátszódó termikus és áramlási jelenségek362
A transzformátor tranziens melegedésének modellezése363
A trranszformátor szimultán hő- és tömegáram-hálózatos modellje tranziens üzemre364
A tranziens üzemre vonatkozó szimultán tömegáram- és hőáramhálózati egyenletrendszer megoldása368
Transzformátorok termikus és áramlási részjelenségeinek vizsgálata (Dr. Imre László)379
A vizsgálatok célja és módszerei379
A transzformátorok érzékenységvizsgálata379
Áramlási jelenségek a tárcsás tekercsoszlopokban383
Hőátadás tárcsás tekercsoszlopokban389
Melegedésmérések nagytranszformátorokon (Dr. Kiss László)392
Próbatermi melegedésmérés392
Felállítási helyen végzett melegedésmérés394
Irodalom394
Az erősáramú kábelek melegedése (Rózsa Lajosné és Varjú György)398
A melegedés szerepe a kábelek terhelhetőségében398
A kábelek szerepe az energiaátvitelben398
A hagyományos kábelek terhelhetőségi viszonyai398
Új műszaki megoldású kábelek terhelhetőségi viszonyai402
A hagyományos kábelek felépítése405
A kábelek melegedési viszonyainak számítása408
A számítási modellek felépítése408
A kábelekben keletkező veszteségek jellege és számítása412
A hőátviteli ellenállások meghatározása423
A melegedésszámításhoz alapul veendő hőmérséklet426
A kábelek élettartama és melegedése közötti kapcsolat427
A kábelek mesterséges hűtése428
Példa kábelek terhelhetőségének meghatározásásra430
Irodalom432
A villamos készülékek és berendezések melegedése434
A villamos készülékek alkalmazási területei (Dr. Molnár István)434
Kapcsolókészülékek434
Egyéb villamos készülékek437
A villamos ív általános tulajdonságai (Dr. Madarász György)438
Az ívoszlop fizikai jellemzői440
Hőátviteli folyamatok az ívoszlopban443
A katód- és az anódív fizika jellemzői448
A katód és az anód melegedése450
Az ívenergia közelítő számítása451
A villamos érintkezők melegedése (Dr. Molnár István)454
Az érintkezőfelületek fizikai tulajdonságai455
Érintkezők állandósult melegedése459
Érintkezők tranziens melegedése467
A nagyfeszültségű kapcsolókészülékek főbb fajtái (Dr. Molnár István)473
Szakaszolók473
Kapcsolók474
Megszakítók475
Összetett vezetőrendszer melegedése (Dr. Molnár István)478
A hőáramhálózat egyenletrendszere480
Az összetett vezetőrendszer állandósult és tranziens melegedése480
Olajszegény megszakítók termikus és hidromechanikai modellezése és számítása (Hecker Gerhard és Dr. Imre László)481
A modellezés célja481
A kisolajterű teljesítménymegszakítók felépítése481
A kisolajterű teljesítménymegszakítók működése481
A kisolajterű megszakítók termikus és hidromechanikai modellje482
A kisfeszültségű készülékek fő jellegzetességei és típusai (Dr. Madarász György)496
Megszakítók496
Biztosítók496
Szakaszolók498
Kapcsolók498
Kontaktorok498
Hibrid kapcsolókészülékek498
Relék és kioldók498
Kapcsolóberendezések498
Készülékelemek499
A kisfeszültségű készülékek különleges melegedési jellemzői (Dr. Madarász György)499
Az olvadóbiztosítók melegedési jelenségei (Dr. Madarász György)500
Állandó kör keresztmetszetű biztosítószál határárama és kiolvadási ideje501
Változó keresztmetszetű biztosítószál melegedése504
Az olvadósál megolvadása, elgőzölgése és ívelése507
Áramvezetők és tekercsek melegedése (Dr. Madarász György)508
Az áramvezetők melegedése508
A tekercsek melegedése515
A csatlakozókapcsok melegedése (Dr. Dankó György)518
A kapocshőmérséklet jelentősége518
A megengedhető kapocshőmérséklet519
A kapocshőmérséklet kísérleti vizsgálata520
A kapocshőmérséklet előrejelzése tervezéskor525
Tokozott készülékek melegedése (Dr. Dankó György)529
A tokozásról általában. A kiválasztás szempontjai529
A tokozott készülékek melegedési jelenségeinek modellezése és számítása529
A tokozott készlülékek kísérleti vizsgálata539
Konstrukciós szempontok a tokozás kialakítására540
Irodalom543
A villamos gépek túlmelegedés elleni védelme547
A motorvédelem célja és feladatai (Dr. Simándy Péter)547
Bevezetés547
A motorhibák csoportosítása548
A motorvédelem feladata548
A kisfeszültségű motorok védelmére alkalmazott védelmi elvek és eszközök áttekintése (Dr. Simándy Péter)549
A motor kiválasztása és üzembehelyezése549
A motorvédelem megoldási változatai, ezek fő jellegzetességei549
Előírások és követelmények a kisfeszültségű aszinkron motorok védelmére (Dr. Simándy Péter)551
Szabványban rögzített védelmi-működési előírások551
A motorok viselkedése egyes kivételes üzemállapotokban553
Előírások fáziskimaradás esetén működő védelemre555
A termobimetallos motorvédő kapcsolók szerkezeti felépítése és áramköri beépítése (Dr. Simándy Péter)555
A motorvédő kapcsolók felépítése555
A bimetallos hőrelék szerkezete557
A termobimetallos motorvédelem kapcsolási elrendezése560
A termobimetallos hőrelék működésének szimulációja (Barcza János és Dr. Imre László)564
A szimuláció célja564
Egy példaképpeni hőrelé felépítése és működése564
Az alkalmazott modellkoncepció565
A hőáramhálózatos részmodell565
A hőáramhálózatos modell leíró egyenletrendszere568
A hőáramhálózat leíró egyenletrendszerének megoldása568
A mechanikai részmodell570
A csatolómodell574
A számítás folyamatábrája575
A hőrelé működési diagramjai575
Motorvédelem a tekercselésbe épített hőérzékelőkkel (Dr. Simándy Péter)579
Bimetallok a tekercslésben579
Termisztorok a tekercselésben580
A termisztor beépítése581
Tekercsbe épített érzékelők hőmérséklet-követő készsége582
A termisztorokkal működő védelmi eszközök tulajdonságai583
A motorvédő kapcsolók kiválasztása, üzembiztonsága, élettartama (Dr. Simándy Péter)584
A termobimetallos motorvédő kapcsoló kiválasztásához szükséges információk584
Tekercs beépített hőérzékelőkkel működő motorvédő kapcsolók kiválasztása585
A motorvédő kapcsolók működési élettartama585
Elektronikus konstrukciók a motorvédelemben (Dr. Simándy Péter)586
Szimulációs motorvédők586
A védelmi eszköz felépítése586
Elektronikus motorvédő eszközök feszültségaszimmetria esetére587
A szimulációs hővédelem (Dr. Farkas István és Dr. Imre László)588
Bevezetés. A szimulációs hővédelem elve588
A szimulációs hővédelem összefüggése a védendő gép termikus tranziens karakterisztikájával588
A motorvédő szimulátorok felépítésének elve591
A hangolás elvi kérdései591
Termikus rendszerek hasonlósági problémái592
Hőáramhálózatok redukciója594
Absztrakt szimulátorok szintézise596
A szimulátor hangolási értékeinek meghatározása598
A szimulációs motorvédők gyakorlati alkalmazása601
Irodalom603
A hűtőgépes hűtés és a szupravezetés alkalmazása az erősáramú technikában606
Az üzemi hőmérséklet csökkentésének hatásai és lehetőségei (Dr. Imre László)606
Az egységteljesítmény növelésének termikus vonatkozásai606
A termodinamikus hűtés alkalmazásának esélyei606
A hűtőgépek és a hőszivattyúk üzemének termodinamikai alapjai607
A kompresszoros hűtőgépek felépítése és működése608
Az abszorpciós hűtőgépek felépítése és működése609
A termodinamikus hűtés várható viszonyai a villamos gépek üzemében610
A mélyhűtés alkalmazása611
Az igen kis hőmérsékletű terek hőszigetelése612
Hűtőberendezések szupravezető rendszerekben613
A szupravezetés elméleti alapjai (Vajda István)616
A szupravezetés fizikai alapjai616
Szupravezető anyagok624
A III. típusú szupravezetők villamos és mágneses jellemzői. A váltakozóáramú veszteségek626
Kemény szupravezetők stabilitása és stabilizálása629
Sokszálas (kompozit) szupravezetők632
A szupravezetők erősáramú alkalmazásai (Vajda István)635
Az alkalmazási területek áttekintése635
Egyenáramú alkalmazások635
Váltakozóáramú alkalmazások635
Szupravezetős elektromágnesek (Vajda István)636
Szupravezetős elektromágnesek alkalmazása a fizikai kutatásban636
Szupravezetős elektromágnesek fúziós reaktorokban637
Szupravezetős elektromágnesek MHD generátorokban639
Szupravezetős elektromágnesek induktív energiatárolókban640
Szupravezetős elektromágnesek mágnesesen lebegtetett vonatokban640
Szupravezetős villamos gépek (Vajda István)641
Szupravezetős egyenáramú gépek641
Szupravezetős szinkron gépek648
Szupravezetős energiaátviteli transzformátorok657
Szupravezetős energiaátviteli kábelek (Vajda István)659
A szupravezetős kábelek alkalmazhatósági területei659
A szupravezetős kábelek főbb típusai662
Az egyenáramú és váltakozóáramú szupravezetős kábelek felépítése662
A szupravezetős kábelek hőtechnikai problémái666
A kábelszakaszok összekötése666
Megbízhatósági kérdések667
Az egyenáramú és a váltakozóáramú szupravezetős kábelek összehasonlítása668
A szupravezetős kábelek gazdaságossága669
Irodalom669
Elektronikus eszközök és rendszerek melegedése és hűtése676
Az elektronikus áramköri elemek melegedési problémái (Dr. Almássy György)676
A melegedés hatásai677
Az elektronikus áramkörök üzemi hőmérséklet-tartományai680
A mértékadó igénybevétel meghatározása hőátadásra történő tervezéskor682
Termikus jelenségek vizsgálata félvezető eszközökben (Dr. Székely Vladimír és Dr. Tarnay Kálmán)682
A félvezető eszközök termikus sajátságai682
A félvezető eszközök belső hőelvezetésének számítása687
Hőmérséklethatások az eszközök elektromos viselkedésében693
Termikus funkcionális áramkörök701
Az elektronikus eszközök hűtése (Hecker Gerhard és Dr. Imre László)705
A hűtés célja705
Az elektronikus eszközök melegedésének modellezése és számítása706
A hőátviteli ellenállások csökkentésének lehetőségei710
A termoelektromos hűtőelemek alkamazása721
Elektronikus rendszerek termikus méretezés723
Az elektronikus készülékek hűtési rendszerének felépítése (Dr. Almássy György)731
Irodalom741
Tárgymutató743
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv