Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Все лекции по ЭЭА Руцкий.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
16.3 Mб
Скачать

10.2. Принцип действия разрядников

Разрядник устанавливается параллельно изоляции защищаемого оборудования. При прохождении волны перенапряжения через точку подключения разрядника, при напряжении Uпр происходит пробой искрового промежутка разрядника с последующим резким падением напряжения (рис.10.2.а). При этом, опасных перенапряжений на изоляции оборудования не возникает, так как ВАХ разрядника располагается ниже ВАХ изоляции оборудования.

После пробоя искрового промежутка, действующее на изоляцию оборудования перенапряжение, определяется, в основном падением напряжения на нелинейном сопротивление разрядника, вследствие протекания через него импульсного тока. Это напряжение называется остающимся напряжением Uост.

10.3. Трубчатые разрядники

Трубчатые разрядники (рис.10.2.б) представляют собой разновидность искровых промежутков, дополненных приспособлением для принудительного гашения дуги, которое выполнено в виде трубки из газогенерирующего материала 1 (винипласт или менее прочный фибробакелит).

В состав трубчатого разрядника входят: 1 - газогенерирующая трубка; 2- стержневой электрод; 3 - кольцевой электрод; S1 – внешний искровой промежуток; S2 – внутренний искровой промежуток.

При возникновении грозового перенапряжения оба промежутка S1 и S2 пробиваются и импульсный ток отводится в землю. После окончания импульса через разрядник продолжает проходить сопровождающий ток и, искровой разряд переходит в дуговой. Под действием высокой температуры канала дуги переменного тока в трубке происходит интенсивное выделение газа и давление сильно увеличивается. Газы устремляются к открытому концу трубки, создают продольное дутье, в результате чего дуга гасится при первом же прохождении тока через нулевое значение. Гашение дуги происходит в течение времени меньшего, чем время срабатывания релейной защиты. Разрядники, обеспечивающие не только защиту изоляции от перенапряжений, но и бесперебойное электроснабжение получили название защитных разрядников.

Величина внешнего искрового промежутка выбирается по условиям защиты изоляции и может регулироваться в определенных пределах. Величина внутреннего искрового промежутка устанавливается в соответствии с дугогасящими свойствами разрядника и регулированию не подлежит.

Основные недостатки трубчатых разрядников: нестабильные характеристики, наличие зоны выхлопа и крутая вольт-секундная характеристика. В результате трубчатые разрядники широко заменялись более совершенными устройствами ограничения перенапряжений - вентильными разрядниками.

Р ис. 10.2. Разрядники

10.4. Длинно-искровые петлевые разрядники

Принцип работы длинно-искровых петлевых разрядников (РДИП) заключается в использовании эффекта скользящего разряда, который обеспечивает большую длину импульсного перекрытия по поверхности разрядника, и предотвращении за счет этого перехода импульсного перекрытия в силовую дугу тока промышленной частоты (рис.10.2.в).

При возникновении на проводе 1 воздушной линии электропередачи (ВЛ) индуктированного грозового импульса искровой воздушный промежуток S между проводом и металлической трубкой 2 разрядника  пробивается.

Под воздействием приложенного импульсного напряжения вдоль поверхности изоляции петли 3 от металлической трубки  к зажиму крепления разрядника 4  (по одному, или по обоим плечам петли) развивается скользящий разряд 5. Вследствие эффекта скользящего разряда вольт-секундная характеристика разрядника расположена ниже, чем вольт-секундная характеристика изолятора, т.е. при воздействии грозового перенапряжения разрядник перекрывается, а изолятор нет.

После прохождения импульсного тока молнии разряд гаснет, не переходя в силовую дугу, что предотвращает возникновение короткого замыкания, повреждение провода и отключение ВЛ.