RU132607U1 - Изолятор-разрядник - Google Patents

Изолятор-разрядник Download PDF

Info

Publication number
RU132607U1
RU132607U1 RU2013107854/07U RU2013107854U RU132607U1 RU 132607 U1 RU132607 U1 RU 132607U1 RU 2013107854/07 U RU2013107854/07 U RU 2013107854/07U RU 2013107854 U RU2013107854 U RU 2013107854U RU 132607 U1 RU132607 U1 RU 132607U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
insulating body
electrodes
periodic
air gap
profile
Prior art date
Application number
RU2013107854/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Константинович Ким
Сергей Николаевич Иванов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО "КнАГТУ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО "КнАГТУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО "КнАГТУ")
Priority to RU2013107854/07U priority Critical patent/RU132607U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU132607U1 publication Critical patent/RU132607U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Thermistors And Varistors (AREA)

Abstract

Изолятор-разрядник, содержащий изоляционное тело, жестко закрепленные по центру изоляционного тела, по обе его стороны, первый и второй элементы арматуры, один из которых служит для соединения с высоковольтным проводом, а второй - с опорой линии электропередачи, профиль из силиконовой резины, жестко закрепленный на ребре изоляционного тела, внутри профиля, расположена периодическая система электродов, между электродами выполнены отверстия, выходящие наружу профиля и образующие миниатюрные газоразрядные камеры, к первому и второму элементам арматуры гальванически или через воздушный промежуток присоединены своими первыми концами первый и второй подводящие электроды соответственно, каждый из которых отделен воздушным промежутком от изоляционного тела, причем первый электрод вторым своим концом связан через воздушный промежуток с первым концом периодической системы электродов, по окружности изоляционного тела, с внутренней стороны периодической системы электродов, жестко закреплено кольцо из электропроводящего материала, отличающийся тем, что второй конец второго подводящего электродов и второй конец периодической системы электродов жестко связаны друг с другом с помощью нелинейного резистора из материала с нелинейной вольтамперной характеристикой.

Description

Полезная модель относится к области высоковольтной техники, а более конкретно к изоляторам и устройствам грозозащиты.
Известен высоковольтный изолятор-разрядник для высоковольтной линии электропередачи, который содержит изоляционное тело, установленные на его концах первый и второй элементы арматуры, один из которых служит для соединения с высоковольтным проводом, а второй - с опорой линии электропередачи (RU №2378725 С1, H01В 17/00, опубл. 10.01.2010). Изолятор-разрядник дополнительно снабжен периодической мультиэлектродной системой (МЭС), состоящей из 5…100 и более электродов, вмонтированных в профиль из силиконовой резины и механически связанных с изоляционным телом. Изолятор-разрядник содержит также первый и второй подводящие электроды, каждый из которых отделен воздушным промежутком от изоляционного тела и одним концом связан гальванически или через воздушный промежуток с первым или вторым элементом арматуры, а вторым концом через воздушный промежуток с первым или вторым концом МЭС. Электроды МЭС и подводящие электроды выполнены и установлены таким образом, что при воздействии на изолятор-разрядник перенапряжения пробиваются воздушные промежутки между подводящими электродами и крайними электродами МЭС, после чего последовательно пробиваются искровые промежутки между электродами МЭС. Данный аналог обладает свойствами грозозащитного устройства. МЭС расположена по эквипотенциальной линии, или эквипотенциальным линиям электрического поля промышленной частоты, в котором работает изолятор-разрядник, перпендикулярно траектории пути токов утечки изолятора.
Данное устройство не может эффективно отключать сопровождающие токи частоты 50 Гц грозовых перенапряжений, что определяет малую надежность его работы.
Известен изолятор-разрядник (RU №108206, МПК H01В 17/00, опубл. 10.09.11), выбранный в качестве прототипа, содержащий изоляционное тело, жестко закрепленные по центру изоляционного тела, по обе его стороны, первый и второй элементы арматуры, один из которых служит для соединения с высоковольтным проводом, а второй - с опорой линии электропередачи. Профиль из силиконовой резины, жестко закреплен на ребре изоляционного тела, внутри профиля расположена периодическая система электродов. Между электродами выполнены отверстия, выходящие наружу профиля и образующие миниатюрные газоразрядные камеры. К первому и второму элементам арматуры гальванически или через воздушный промежуток присоединены своими первыми концами первый и второй подводящие электроды соответственно, каждый из которых отделен воздушным промежутком от изоляционного тела и вторым своим концом связан через воздушный промежуток с первым или вторым концом периодической системы электродов. По окружности изоляционного тела, с внутренней стороны периодической системы электродов, жестко закреплено кольцо из электропроводящего материала.
Недостатками данного изолятора-разрядника является малая надежность работы из-за использования искровых промежутков, которые не достаточно эффективно гасят дугу сопровождающего тока 50 Гц.
Технический результат предлагаемой полезной модели - повышение надежности работы изолятора-разрядника за счет использования резкого возрастания сопротивления нелинейного резистора при появлении перенапряжения на нем.
Технический результат достигается следующим образом. В изоляторе-разряднике, содержащем изоляционное тело, жестко закрепленные по центру изоляционного тела, по обе его стороны, первый и второй элементы арматуры, один из которых служит для соединения с высоковольтным проводом, а второй - с опорой линии электропередачи. Профиль из силиконовой резины, жестко закреплен на ребре изоляционного тела, внутри профиля, расположена периодическая система электродов. Между электродами выполнены отверстия, выходящие наружу профиля и образующие миниатюрные газоразрядные камеры. К первому и второму элементам арматуры гальванически или через воздушный промежуток присоединены своими первыми концами первый и второй подводящие электроды соответственно, каждый из которых отделен воздушным промежутком от изоляционного тела, причем первый электрод вторым своим концом связан через воздушный промежуток с первым концом периодической системы электродов. По окружности изоляционного тела, с внутренней стороны периодической системы электродов, жестко закреплено кольцо из электропроводящего материала. Второй конец второго подводящего электродов и второй конец периодической системы электродов жестко связаны друг с другом помощью нелинейного резистора из материала с нелинейной вольтамперной характеристикой.
На фиг.1 приведен общий вид изолятора-разрядника. На фиг.2 показано расположение периодической системы электродов в профиле из силиконовой резины, а на фиг.3 даны вид сбоку и сверху изолятора-разрядника.
На фиг. представлен изолятор-разрядник, который состоит из изоляционного тела 1 тарельчатой формы (фиг.1 и фиг.3). Изоляционное тело 1 выполнено, например, из стекла. По центру изоляционного тела 1, по обе его стороны жестко закреплены первый 2 и второй 3 элементы арматуры, один из которых служит для соединения с высоковольтным проводом, а второй - с опорой линии электропередачи. Изолятор-разрядник дополнительно снабжен периодической системой электродов (МЭС) 4, состоящей из электродов 5, (фиг.2), вмонтированных в профиль из силиконовой резины 6, который жестко закреплен на ребре изоляционного тела 1 (фиг.1 и фиг.2). Между электродами выполнены отверстия, выходящие наружу профиля 6. Эти отверстия образуют миниатюрные газоразрядные камеры 7 (фиг.2). Изолятор-разрядник содержит также первый 8 (фиг.1 и фиг.3) и второй 9 подводящие электроды, каждый из которых одним концом соединен гальванически с первым 2 и вторым 3 элементом арматуры. Второй конец первого подводящего электрода 8 через воздушный промежуток 10 связан с первым концом МЭС, а второй подводящий электрод 9 другим своим концом через нелинейный резистор 11, выполненный из материала с восходящей вольтамперной характеристикой, например, на базе оксида цинка, со вторым концом МЭС 4. На изоляционном теле 1 с внутренней стороны МЭС 4 жестко закреплено кольцо из электропроводящего материала 12.
Изолятор-разрядник работает следующим образом. При воздействии грозового перенапряжения на изолятор-разрядник сначала пробиваются искровой воздушный промежуток 10, а затем - разрядные камеры 7 МЭС 4. В результате сказанного все грозовое перенапряжение оказывается приложенным к нелинейному резистору 11. Из-за нелинейного характера вольтамперной характеристики резистора 11 сопротивление последнего резко уменьшается и ток грозового перенапряжения протекает от второго элемента арматуры 3 и его подводящего электрода 9 через нелинейный резистор 11, затем - по МЭС 4, и далее - через канал разряда верхнего искрового промежутка 10 по верхнему подводящему электроду 8 к первому элементу арматуры 2. После пробоя промежутков камер 7 (фиг.2) в последних возникают искровые разряды между промежуточными электродами 5 (фиг.2), т.к. объемы камер 7 весьма малы, при расширении канала разряда создается высокое давление, под действием которого каналы искровых разрядов между электродами 5 перемещаются к поверхности изоляционного тела 1, образуя каналы разряда 13, и далее выдуваются наружу в окружающий разрядник воздух. Вследствие сказанного каналы разрядов 13 охлаждаются, суммарное сопротивление всех каналов увеличивается, т.е. общее сопротивление разрядника возрастает, и происходит ограничение импульсного тока грозового перенапряжения. Одновременно с этим в кольце 12 из электропроводящего материала (фиг.1 и фиг.3), расположенного на изоляционном теле 1, индуцируется ток, магнитное поле которого воздействует на каналы разрядов 13 (фиг.2), увеличивая скорость их выдувания из камер 7 и длину канала разряда 13. Из-за увеличения длины канала 13 возрастает его сопротивление, что приводит к увеличению скорости гашения разряда.
На участке МЭС 4 между подводящими электродами промежуточных электродов нет, и разряд развивается по МЭС 4, занимая примерно три четверти периметра ребра изоляционного тела 1, а не между подводящими электродами 8 и 9.
После окончания грозового перенапряжения и отекании его тока через опору в землю напряжение на нелинейном резисторе 11 падает, и из-за восходящего характера его вольтамперной характеристики, сопротивление резистора 11 резко увеличивается, что позволяет искровому воздушному промежутку 10 эффективно погасить сопровождающий ток 50 Гц.
Таким образом, использование нелинейного резистора 11 в изоляторе-разряднике приводит к повышению эффективности гашения сопутствующего тока 50 Гц, что приводит к повышению надежности работы изолятора-разрядника.

Claims (1)

  1. Изолятор-разрядник, содержащий изоляционное тело, жестко закрепленные по центру изоляционного тела, по обе его стороны, первый и второй элементы арматуры, один из которых служит для соединения с высоковольтным проводом, а второй - с опорой линии электропередачи, профиль из силиконовой резины, жестко закрепленный на ребре изоляционного тела, внутри профиля, расположена периодическая система электродов, между электродами выполнены отверстия, выходящие наружу профиля и образующие миниатюрные газоразрядные камеры, к первому и второму элементам арматуры гальванически или через воздушный промежуток присоединены своими первыми концами первый и второй подводящие электроды соответственно, каждый из которых отделен воздушным промежутком от изоляционного тела, причем первый электрод вторым своим концом связан через воздушный промежуток с первым концом периодической системы электродов, по окружности изоляционного тела, с внутренней стороны периодической системы электродов, жестко закреплено кольцо из электропроводящего материала, отличающийся тем, что второй конец второго подводящего электродов и второй конец периодической системы электродов жестко связаны друг с другом с помощью нелинейного резистора из материала с нелинейной вольтамперной характеристикой.
    Figure 00000001
RU2013107854/07U 2013-02-21 2013-02-21 Изолятор-разрядник RU132607U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013107854/07U RU132607U1 (ru) 2013-02-21 2013-02-21 Изолятор-разрядник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013107854/07U RU132607U1 (ru) 2013-02-21 2013-02-21 Изолятор-разрядник

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU132607U1 true RU132607U1 (ru) 2013-09-20

Family

ID=49183889

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013107854/07U RU132607U1 (ru) 2013-02-21 2013-02-21 Изолятор-разрядник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU132607U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2552838C1 (ru) * 2014-06-03 2015-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" Изолятор-разрядник

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2552838C1 (ru) * 2014-06-03 2015-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" Изолятор-разрядник

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Podporkin et al. Overhead lines lightning protection by multi-chamber arresters and insulator-arresters
RU108206U1 (ru) Изолятор-разрядник
RU132607U1 (ru) Изолятор-разрядник
RU127245U1 (ru) Изолятор-разрядник
CN105427970A (zh) 一种防雷装置
CN105529617B (zh) 一种线路避雷器
ES1081254U (es) Protector contra sobretensiones por rayos
CN111431034A (zh) 一种串联电阻片多腔室真空避雷器
CN105355342A (zh) 一种线路避雷器
CN205452789U (zh) 一种防雷装置
Podporkin et al. Lightning protection of overhead lines rated at 3–35 kV and above with the help of multi-chamber arresters and insulator-arresters
RU2661932C1 (ru) Изолятор-разрядник
CN106448961A (zh) 一种10kV过电压防护绝缘子
RU142989U1 (ru) Высоковольтный изолятор для высоковольтной линии электропередачи и высоковольтная линия электропередачи
US11322913B2 (en) Externally gapped line arrester
CN111725703B (zh) 一种配电线路的避雷装置
RU2378725C1 (ru) Высоковольтная линия электропередачи и высоковольтный изолятор для этой линии
US2002042A (en) Excess-voltage protective structure
CN210156189U (zh) 一种间隙型避雷器
RU197315U1 (ru) Мультикамерный разрядник с ребрами
CN205920841U (zh) 一种带裸导线线夹的闪络保护器
CN206992479U (zh) 一种多腔室串联间隙避雷器
RU199041U1 (ru) Мультикамерный разрядник с ребрами и срезами вдоль изоляционного тела
CN204966184U (zh) 一种跌落式线路过电压保护器
CN205429713U (zh) 一种过电压保护器

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130925