+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Влияние воды на поведение теплофизических свойств трансформаторного масла в зависимости от температуры

Влияние воды на поведение теплофизических свойств трансформаторного масла в зависимости от температуры
  • Автор:

    Косимов, Улугбек Умриевич

  • Шифр специальности:

    01.04.14

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2006

  • Место защиты:

    Душанбе

  • Количество страниц:

    135 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
1.1. Теплофизических свойств трансформаторного масла 
1.2.0бзор литературы по исследованию теплофизических свойств


Глава 1. Обзор литературы по исследованию теплофизических свойств трансформаторного масла, воды и их системы

1.1. Теплофизических свойств трансформаторного масла

1.2.0бзор литературы по исследованию теплофизических свойств


воды
Глава 2.Экспериментальные установки для исследования теплофизических свойств системы трансформаторное масло - вода в зависимости от температуры при атмосферном давлении
2.1 .Экспериментальная установка для измерения теплопроводности растворов в зависимости от температуры по методу монотонного разогрева. 26 2.2.Экспериментальная установка для измерения теплопроводности жидкостей и растворов по методу регулярного теплового режима

2.3. Методика измерения теплопроводности по методу регулярного теплового режима


2.4. Экспериментальная установка для исследования удельной теплоемкости жидкостей и растворов
2.5.Экспериментальная установка для определения плотности и вязкости жидкостей и растворов при атмосферном давлении

2.6.Расчет погрешности измерения теплофизических свойств веществ

Глава 3. Теплофизические свойства системы трансформаторное масло -вода


3.1. Основные свойства исследуемых объектов
3.2. Методика определения перегревов конструкционных частей силового трансформатора в процессе его работы
3.2.1. Выбор метода обнаружения перегревов
3.2.2.Расчет скорости перемещения молекул масла при хаотическом тепловом движении
3.2.3. Определение пути, проходимого молекулой масла
3.3. Теплофизические свойства (теплопроводность, плотность, удельная теплоемкость, температуропроводность и вязкость) системы трансформаторного масла и воды в зависимости от температуры при атмосферном давлении
3.4. Расчет теплопроводности исследуемых объектов в зависимости от температуры
3.5.Влияние влаги на изменение конструкционной части трансформатора
Глава 4. Анализ, обобщение, обработка полученных результатов и
методы расчета теплофизических свойств
4.1 .Анализ экспериментальных данных по теплофизическим свойствам
4.2.0бобщение экспериментальных данных по тепло- и температуропроводности исследуемых систем
4.3.Обобщение экспериментальных данных по термодинамическим
свойствам (плотность и теплоемкость) исследуемых объектов
4.4. Зависимость теплопроводности, удельной теплоемкости и температуропроводности от плотности системы трансформаторного масла и воды
Основные результаты и выводы
Литература
Приложение

Исследования теплофизических свойств (теплопроводность, плотность, удельная теплоемкость, температуропроводность и вязкость) веществ имеют давнюю историю. Для совершенствования и оптимизации технологических процессов необходимы научно-обоснованные инженерные расчеты, которые нуждаются в информации о теплофизических свойств рабочего материала в зависимости от температуры.
Актуальность проблемы обусловлена непрерывным ростом потребностей науки, техники и ведущих отраслей промышленности в достоверных данных о теплофизических свойств технически важных жидкостей, газов и их растворов. Коренное повышение эффективности энергетических систем требует разработки и внедрения принципиально новой технологии и создания на их основе энергетических устройств нового поколения. Решение этой проблемы невозможно без создания надежных, теоретически обоснованных методов расчета теплофизических свойств перспективных теплоносителей, газов и растворов, применяемых в энергетических и технологических конструкциях.
Интенсивность и продуктивность технологических процессов зависят не только от правильной организации химических взаимодействий, но и от целесообразности направленных потоков тепла и массы.
Сущность работы системы охлаждения состоит в том, что горячее трансформаторное масло из верхней части бака трансформатора засасывается без сальниковыми электронасосами и прокачивается через маслоохладители типа МО-53-4А, в которых оно охлаждается водой, и затем подается в нижнюю часть бака трансформатора. Для принудительной циркуляции трансформаторного масла на каждом из 3-х маслоохладителей установлены по одному циркуляционному насосу. Два из них являются рабочими и один - резервный. Для включения трансформаторов в работу в холодное время года в системе охлаждения трансформаторов ТЦ-400000

Необходимая информация для количественной оценки погрешности измерения теплопроводности методом регулярного теплового режима приведена в таблице 2.1.2.
Таблица 2.1
Исходные данные для количественной оценки доверительной границы погрешности измерения теплопроводности методом регулярного теплового
режима
№ № Наименование Величина
1. Диаметр ядра бикалориметра Дь м 49, МО'3
2. Погрешность определения диаметра ядра (микрометром) ЛДі,м 5-Ю'5
3. Внутренний диаметр оболочки Д, м 52,3 10’3
4. Погрешность определения внутреннего диаметра оболочки АД, м (нутромер индикаторный) 5-Ю’5
5. Удельная теплоемкость материала измерительного цилиндра (ядро) С*, Дж/(кг-К)
6. Погрешность определения удельной теплоемкости ядра бикалориметра АС*, Дж/(кг-К) 1,2
7. Общая теплоемкость ядра (измерительного шара) С', Дж/К 20,96
8. Погрешность определения общей теплоемкости ядра АС', Дж/К 0,22
9. Общая теплоемкость исследуемого слоя Р', Дж/К 1,67
10. Погрешность определения общей теплоемкости исследуемого слоя АР', Дж/К 0,03
11. Время регулярного охлаждения т, с
12. Погрешность определения времени охлаждения Ат, с 0,2

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.157, запросов: 967