温度高,导体内部的分子热无规则运动会更激烈,要想使其定向移动消耗的电压变大,简单说就是电阻变大了。
该处的温度比其它处高,本身就说明该处因各种原因(如:接线时此处弯折过,不紧密,也可能此处受较大外力挤压过)电阻比其它处大,导电性能比它处差,再由于长时间处于高温,电阻再次变大,发热也会更大,氧化速度加快,问题会直越来越严重。
短时间内没什么影响,只会多一点能量损失,电缆线的熔点都较高,317度还是能负荷的,这一段线路又刚好在节点上,电线几乎没有拉力。
1楼,说的那个叫趋肤效应,电缆分成很多细线再绞成一根,就是为了解决这个问题的,
从长远来说有一定影响,但短期内没什么问题。
纯属手打,希望有帮助。
我查到的资料,仅供参考。
高温超导电缆导电部分是一多层结构,各导电层由一定数量的高温超导带材以某一螺距并绕而成。由于各层阻抗不同,各导电层电流分配不均,主要是有着较小阻抗的外层自然就通过了较大的电 流。于是,随着总电流的增大,外层流过电流先于内层达到了临界电流值,这使得超导电缆的交 流损耗增大,负载能力下降。进而影响电缆的安全、稳定运行。
首先这出现的高温是因为电路故障,所以问题比较复杂
1.如果这个高温持续了一段时间,那么说明暂时对输电影响不大,因为变压器增大电压后电流变得很小,如果仅仅考虑电阻变化引起的误差,这个相对于整条线路的供能效率来说太小了可以忽略。况且如果这段电阻真的造成了足以影响整条电路的电能浪费,怎么可能才达到300度。
2.加入这个300度是突然间出现的,比如说10秒钟前这里还是正常温度,过了10秒突然升温,那可能真的出问题了,估计电路很快会有断路出现。
总之你这个图给的条件还是不够,但今本也就是上面这两种情况了。
目前看来影响可能不是很大,但是那一段线路出问题是肯定的,正常输电温度不会这么高。如果不去处理可能之后影响就大了。
当然会了,电阻变大,电阻两端电压变大,输送的电压就会减小