Pojem dynamické jevy v elektrických zařízeních úzce souvisí s pojmem přechodné jevy, neboť dynamika vždy souvisí s energetickou změnou sledované soustavy, resp. jejího prvku (popř. subsystému). Pokud chceme studovat tyto jevy v elektrických zařízeních, tak studovaným systémem bude nutně elektrizační soustava, která je složena z jednotlivých, vzájemně propojených článků. Elektrizační soustavu řadíme do kategorie rozlehlých systémů kybernetického typu [1] a přijejím popisu chápeme tuto soustavu jako dynamický systém, tj. systém ve kterém je okamžitá hodnota vnitřních veličin závislá na okamžitých hodnotách stavu systému v daném časovém okamžiku. Přitom stav systému pojímáme jako soubor vnitřních veličin systému, které jsou závislé na časovém vývoji systému. Jinými slovy řečeno, na počátečních podmínkách, pokud systém (subsystém) je popsán diferenciálními rovnicemi.
7)
V rovnicích značí:
ρ [kg.
C.
C.F. Sumární přehled
aplikací modelů oblouku uvádí Tabulka 3.m-1
K-1
] tepelná vodivost, [K] teplota, [V.??
Stejnosměrné vypínače B.
C.B.B.F.F.
C.
B.M.
Vypínání malých induktivních
proudů
B.
Tabulka 3.F.kg-1
] měrná entalpie, [S] elektrická vodivost, [Nsm-2
]
dynamická viskozita, [W.B.F.
C.M
Dimenzování proudění, pohonu
a tlakových poměrů
Ph.
C.
B.
Vliv oblouku jevy kolem
nuly proudu
C.B.F.M
C.B.F.F.B. empirický vztah/charakteristika
.
Přestože přijatá zjednodušení jisté míry ovlivňují výsledky výpočtu, celé řadě
případů bylo dosaženo dobré shody experimentálně získanými údaji. B.2 (3. black-box model, Ph.m-3
] hustota kontinua, [J.F.F.1 [10].M fyzikální model, C.s-1
] rychlost .
B.M
B.F.M
B.M
Dielektrický interval Ph.M
B.F.B.
C.
C.F.
C.F.
C.M
C.F.F.
B.22
∫=
r
drrEI
0
.B. Platnost
každého modelu omezena fyzikální podmínky odpovídající použitým předpokladům.B.
Výsledkem řešení jsou veličiny vz, jako funkce souřadnic času veličiny p
jako funkce axiální souřadnice času (předpokládá nezávislost radiální souřadnici r).
Ph. Modely oblouku obou
typů umožňují současné době optimalizovat vývojové konstrukční práce nových
vypínačích, snížit náklady náročné experimentální ověřování atd [11].
Návrh ověření zkušebního
obvodu
C.
C.
B.B.
Ph.B.1 Praktické aplikace modelů oblouku
Studovaný problém
Použití oblasti
vývoje Zkušeb-
nictví
provozu
Optimalizace návrhu uvážením
fyzikálních procesů
Ph.
B.
Ph.F.B.
B..B.
Vypínání zkratu včetně
zotaveného napětí
Ph.F.m-1
] intenzita
elektrického pole plazmatu oblouku, [Pa] tlak, v[m.F.B.
Ph.
Systém rovnic obvykle řeší dalších zjednodušujících předpokladů kombinaci
zjednodušujících podmínek liší modely jednotlivých autorů pracovišť[12]. C.
Řešení této soustavy rovnic komplikuje skutečnost, všechny termodynamické transportní
veličiny jsou závislé teplotě tlaku dále zatím nedokonalá znalost popisu turbulence a
záření.
C.
C.
B