1. O efeito na resistência do meio isolante A redução da pressão do ar ou densidade do ar causará a redução da resistência do isolamento externo. Na faixa de altitude a 5.000 m, para cada aumento de 1.000 m, a pressão média do ar diminuirá em 7,7 ~ 10,5 kPa e a resistência do isolamento externo diminuirá em 8% ~ 13%.
2. O impacto na tensão de ruptura da lacuna elétrica Para o produto projetado, uma vez que a lacuna elétrica foi corrigida, a tensão de ruptura também diminuirá com a diminuição da pressão do ar. Para garantir que o produto tenha resistência à quebra suficiente quando usado em um ambiente de platô, a distância elétrica deve ser aumentada.
3. Efeito na corona e voltagem de descarga
a. A altitude elevada e a baixa pressão do ar reduzem a tensão inicial da descarga parcial dos motores de alta tensão, reduzem a tensão inicial da coroa e causam corrosão grave da coroa;
b. A altitude elevada e a baixa pressão de ar reduzem a pressão de ar interna do capacitor de potência, resultando na diminuição da tensão inicial de descarga parcial;
c. Alta altitude e baixa pressão de ar reduzem a tensão da cavidade interna do pára-raios, resultando em uma tensão de descarga de frequência de energia mais baixa.
4. Influência no desempenho de extinção de arco do painel
A redução da pressão do ar ou densidade do ar reduzirá o desempenho de extinção de arco do interruptor de extinção de arco de ar médio, reduzirá a capacidade de ligar e desligar e encurtar a vida elétrica.
a) O tempo de arco do arco DC se prolonga conforme a altitude aumenta ou a pressão do ar diminui;
b). A distância de arco de arcos DC e AC aumenta com o aumento da altitude ou diminuição da pressão do ar.
5. O efeito de resfriamento do meio, ou seja, a influência do aumento de temperatura do produto
Uma redução na pressão do ar ou na densidade do ar causa uma redução no efeito de resfriamento do meio de ar. Para produtos elétricos que usam convecção natural, ventilação forçada ou radiadores de ar como principais métodos de dissipação de calor, o aumento da temperatura aumenta devido à diminuição da capacidade de dissipação de calor. Na faixa de altitude a 5.000 m, para cada aumento de 1.000 m, a pressão média do ar diminuirá em 7,7 ~ 10,5 kPa e o aumento de temperatura aumentará em 3% ~ 10%.
a. A taxa de aumento de temperatura de aparelhos elétricos estáticos com o aumento da altitude é geralmente dentro de 0,4K por 100m, mas para aparelhos de alto aquecimento, como fornos elétricos, resistores, máquinas de solda elétrica e outros aparelhos elétricos, o aumentar a taxa de aumento de temperatura com aumentos de altitude, Cada 100m atinge mais de 2K. o
b. O aumento de temperatura dos transformadores de potência está relacionado ao método de resfriamento à medida que a altitude aumenta. A taxa de aumento por 100m é: auto-resfriamento imerso em óleo, {{1{13}}}},4 por cento do aumento de temperatura nominal; auto-resfriamento do tipo seco, 0,5 por cento do aumento de temperatura nominal; vento forçado imerso em óleo Frio, 0,6 por cento do aumento de temperatura nominal; resfriamento de ar forçado seco, 1,0 por cento do aumento de temperatura nominal;
c. A taxa de aumento do aumento de temperatura do motor com o aumento da altitude é de 1 por cento do aumento de temperatura nominal por 100m.
6. O impacto na estrutura mecânica e vedação do produto
a. Causam alterações nas propriedades físicas e químicas de materiais porosos de baixa densidade e baixa concentração (tais como: materiais de isolamento elétrico, materiais de isolamento térmico, etc.);
b. Evaporação de lubrificantes e aceleração da volatilização de plastificantes em produtos plásticos;
c. Devido ao aumento da diferença de pressão interna e externa, é fácil vazar gás ou líquido do recipiente selado ou a taxa de vazamento aumenta, e produtos elétricos com requisitos de vedação afetam indiretamente o desempenho elétrico;
d. Causa mudanças de pressão no vaso de pressão, fazendo com que o vaso de pressão quebre facilmente.
