Все виды потерь преобразуются в теплоту, которая частично отдается в окружающую среду, а частично идет на нагревание ЭА. Условно считают, что нагрев происходит равномерно по всему объему, а теплота одинаково рассеивается по всей ее поверхности.
Q·dt – количество теплоты, выделенное за время dt;
c·m·dq – количество теплоты, поглощенное частями ЭА и расходуемое на нагревание;
m – масса;
с – удельная теплоемкость материала;
q – превышение температуры ЭА над температурой окружающей среды (перегрев): q =qг - qх;
S·λ·q·dt – количество теплоты, рассеиваемой с поверхности в окружающее пространство;
S – площадь поверхности рассеяния;
λ – коэффициент теплового рассеяния.
1) В начальный период времени t = 0, q = 0.
S·λ·q·dt = 0, поэтому вся теплота идет на повышение температуры ЭА.
2) Затем количество теплоты, рассеиваемой в окружающее пространство, увеличивается.
3) ЭА настолько перегревается, что вся выделяющаяся при работе
Вся теплота будет рассеиваться в окружающем пространстве.
Q·dt = S·λ·qуст·dt
При этом повышение температуры ЭА прекращается: dq = 0; q = qуст. Режим теплового равновесия.
Установившийся перегрев:
Уравнение нагревания: , (1)
где е – основание натурального логарифма (е≈2,718);
T= – – постоянная нагревания, показывающая то время, в течение которого данное тело нагрелось бы до наибольшей установившейся температуры, если бы не было рассеивания теплоты.
При охлаждении Q·dt = 0;
0 = c·m·dq + S·λ·q·dt;
–c·m·dq = S·λ·q·dt , т.е. излучение теплоты с поверхности будет происходить за счет накопленной теплоты.
Уравнение охлаждения: (2)
q
qуст
Т
t
(3...4)Т
0,63 qуст
Допустимый уровень установившегося перегрева ограничивается классом нагревостойкости изоляции (Y,A,E,B,F,H,C)