- 21
nagrzewania się kabla, lub od zbiornika — w przypadku stygnięcia kabla.
Całkowity przepływ oleju A/r/ stanowi sur.'.a trzech składników: a/ przepływu wywołanego zmianą objętości oleju zawartego w kanale I w żyle kabla /z ewentualnym uwzględnieniem zmiany objętości materiału żyły/,
b/ przepływu wywołanego zmianą objętości oleju zawartego w izolacji,
t
c/ przepływu wywołanego zmianą objętości wewnętrznej kabla pod powłoką metalową, wywołaną różnicą pomiędzy cieplną rozszerzalnością objętościową powłoki i izolacji.
Pierwsze dwa składniki mają działanie zgodne, powodując przepływ oleju w tym samym kierunku, natomiast trzeci składnik ma działanio ("przeciwne, gdyż np. w przypadku nagrzewania się kabla ruch oleju zawartego w'żyle i w izolacji następuje w kierunku zbiornika, podczas gdy wzrost wewnętrznej średnicy powłoki ma tendencję do spowodowanie• przepływu oleju od zbiornika w kierunku kabla. Kable olejowe posiadają zwykle na powłoce ołowianej taśmy metalowe stanowiące czynnik hamujący wzrost średnicy powłoki, a więc udział trzeciego czynnika jest stosunkowo niewielki. Z tych względów w rachunku można go pominąć ■ upraszczając tym samym obliczenia*
•Uwzględniając więc tylko składniki a/ i b/ przepływ oleju A/t/ można określić równaniem:
d . d .
dt dt
lub:
'•/1/. *
Jo; ż ■
•/>/ + Cvt •*
id ^ d at
Ar.at /t/ f en min w7
/2B/
gdzie; V+ - objętość żyły wraz z kanałem I wypełniającym ją olejem w ca-"* na cm długości kabla,
Vż=lTr2_
r - zewnętrzny promień żyły /cm/,
E^- współczynnik rozszerzalności objętościowej żyły
wraz z wypełniającym ją olejem
C1/°C 7
E V + E V A Cu Cu o oż