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Auteur Parker, Thomas J.
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Affiner la rechercheTransient Thermal Performance of Line Traps / Hall, David E. in IEEE transactions on power delivery, Vol. 11 N°1 (Janvier 1996)
[article]
in IEEE transactions on power delivery > Vol. 11 N°1 (Janvier 1996) . - 197-209 p.
Titre : Transient Thermal Performance of Line Traps Titre original : Exécution Thermique Passagère de Ligne Pièges Type de document : texte imprimé Auteurs : Hall, David E., Auteur ; Black, W. Z., Auteur ; Parker, Thomas J. ; Morgan, V. Article en page(s) : 197-209 p. Note générale : Génie Electrique Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Modèle thermique Machine numérique Equation non-linéaire Températures Estimation Lignes pièges Prévisions Charge passagères Composants Flexibilité Index. décimale : 621.3 Ingénierie électrique Résumé : This paper develops a transient thermal model for line traps. The model was incorporated into a computer program that numerically integrates the governing non-linear differential equation in time to predict critical temperatures and component short and long term ratings for a wide range of operating conditions. The model accounts for many factors including : variable air properties, variable material properties, environmental conditions, and a wide variety of component geometries and orientations. To verify the temperatures predicted by the thermal model, The Georgia Power Research Center carried out an extensive series of indoor laboratory tests to experimentally measure temperatures of energized line traps under transient loading conditions. Model predictions were within 8°C for 75 percent of the data. This paper presents the development of the governing equations and describes in detail the calculation of the convective and radiative components of heat transfer. Comparisons of the model predictions for two different line trap designs in different orientations to experimental data are presented to demonstrate the accuracy and flexibility of the thermal model.
Cet article développe un modèle thermique passager pour la ligne pièges. Le modèle a été incorporé à un programme machine qui intègre numériquement l'équation non linéaire régissante à temps de prévoir les températures critiques et des estimations courtes et à long terme composantes pour un éventail de conditions de fonctionnement. Le modèle explique beaucoup de facteurs comprenant : propriétés variables d'air, propriétés matérielles variables, conditions environnementales, et une grande variété de geometries et d'orientations composants. Pour vérifier les températures a prévu par le modèle thermique, le centre de recherches de puissance de la Géorgie a effectué une série étendue d'essais en laboratoire d'intérieur pour mesurer expérimentalement les températures de la ligne activée pièges dans des conditions de charge passagères. Les prévisions modèles étaient dans 8°C pour 75 pour cent des données. Cet article présente le développement des équations régissantes et décrit en détail le calcul des composants convecteurs et radiatifs du transfert thermique. Des comparaisons des prévisions modèles pour deux la ligne différente conceptions de piège dans différentes orientations aux données expérimentales sont présentées pour démontrer l'exactitude et la flexibilité du modèle thermique.
[article] Transient Thermal Performance of Line Traps = Exécution Thermique Passagère de Ligne Pièges [texte imprimé] / Hall, David E., Auteur ; Black, W. Z., Auteur ; Parker, Thomas J. ; Morgan, V. . - 197-209 p.
Génie Electrique
Langues : Anglais (eng)
in IEEE transactions on power delivery > Vol. 11 N°1 (Janvier 1996) . - 197-209 p.
Mots-clés : Modèle thermique Machine numérique Equation non-linéaire Températures Estimation Lignes pièges Prévisions Charge passagères Composants Flexibilité Index. décimale : 621.3 Ingénierie électrique Résumé : This paper develops a transient thermal model for line traps. The model was incorporated into a computer program that numerically integrates the governing non-linear differential equation in time to predict critical temperatures and component short and long term ratings for a wide range of operating conditions. The model accounts for many factors including : variable air properties, variable material properties, environmental conditions, and a wide variety of component geometries and orientations. To verify the temperatures predicted by the thermal model, The Georgia Power Research Center carried out an extensive series of indoor laboratory tests to experimentally measure temperatures of energized line traps under transient loading conditions. Model predictions were within 8°C for 75 percent of the data. This paper presents the development of the governing equations and describes in detail the calculation of the convective and radiative components of heat transfer. Comparisons of the model predictions for two different line trap designs in different orientations to experimental data are presented to demonstrate the accuracy and flexibility of the thermal model.
Cet article développe un modèle thermique passager pour la ligne pièges. Le modèle a été incorporé à un programme machine qui intègre numériquement l'équation non linéaire régissante à temps de prévoir les températures critiques et des estimations courtes et à long terme composantes pour un éventail de conditions de fonctionnement. Le modèle explique beaucoup de facteurs comprenant : propriétés variables d'air, propriétés matérielles variables, conditions environnementales, et une grande variété de geometries et d'orientations composants. Pour vérifier les températures a prévu par le modèle thermique, le centre de recherches de puissance de la Géorgie a effectué une série étendue d'essais en laboratoire d'intérieur pour mesurer expérimentalement les températures de la ligne activée pièges dans des conditions de charge passagères. Les prévisions modèles étaient dans 8°C pour 75 pour cent des données. Cet article présente le développement des équations régissantes et décrit en détail le calcul des composants convecteurs et radiatifs du transfert thermique. Des comparaisons des prévisions modèles pour deux la ligne différente conceptions de piège dans différentes orientations aux données expérimentales sont présentées pour démontrer l'exactitude et la flexibilité du modèle thermique.