- •В.М. Руцкий электрические и электронные аппараты
- •3.1. Общие сведения.
- •4.1. Общие сведения.
- •6.1. Общие сведения.
- •Лекция 10. Ограничивающие электрические аппараты.
- •Лекция 11. Контролирующие электрические аппараты.
- •13.1. Общие сведения.
- •Лекция 1. Общие сведения об электрических и электронных аппаратах.
- •1. Классификация электрических и электронных аппаратов.
- •1.1. Классификация электрических и электронных аппаратов.
- •1.2. Общие требования, предъявляемые к электрическим и электронным аппаратам.
- •Лекция 2. Электродинамические силы в электрических аппаратах
- •2.2. Метод расчета электродинамических сил по закону Ампера
- •2.3. Метод расчета электродинамических сил по изменению запаса магнитной энергии токоведущего контура.
- •2.4. Электродинамические силы в наиболее простых случаях.
- •2.5. Электродинамические силы при переменном токе
- •Лекция 3. Нагрев электрических аппаратов
- •3.2. Основные источники теплоты в электрических аппаратах.
- •3.3. Тепловые процессы при различных режимах работы аппаратов.
- •7. Основные источники теплоты в электрических аппаратах.
- •Лекция 4. Электрическая дуга
- •5 .1. Дуга постоянного тока
- •5.2. Условие гашения дуги постоянного тока.
- •5.3. Условие гашения дуги переменного тока.
- •5.4. Способы гашения электрической дуги.
- •15. Условие гашения дуги постоянного тока.
- •16. Условие гашения дуги переменного тока.
- •6.2. Тяговая статическая характеристика электромагнита постоянного тока
- •6.3. Динамика срабатывания электромагнитов постоянного тока
- •6.4. Замедление действия электромагнита при помощи короткозамкнутого витка.
- •6.5. Электромагниты переменного тока.
- •20. Магнитная цепь простейшего электромагнитного механизма.
- •Лекция 6. Контакты электрических аппаратов
- •4. Конструкция контактов
- •4.2. Материалы контактов
- •4.3. Конструкция контактов.
- •Лекция 7. Коммутационные электрические аппараты низкого напряжения
- •7.2. Предохранители
- •7.3. Автоматические выключатели
- •7.4. Быстродействующие автоматические выключатели постоянного тока
- •Лекция 8. Коммутационные электрические аппараты высокого напряжения
- •8.2. Воздушные выключатели
- •8.3. Элегазовые выключатели
- •8.4. Вакуумные выключатели
- •8.2. Выключатели нагрузки. Разъединители. Отделители. Короткозамыкатели.
- •Лекция 9. Пускорегулирующие электрические аппараты
- •9.2. Контроллеры
- •9.3. Магнитные пускатели
- •9.4. Реостаты
- •Лекция 10. Ограничивающие электрические аппараты
- •10.2. Принцип действия разрядников
- •10.3. Трубчатые разрядники
- •10.4. Длинно-искровые петлевые разрядники
- •10.6. Вентильные разрядники
- •10.6. Разрядники постоянного тока
- •10.7. Нелинейные ограничители перенапряжений (опн)
- •Лекция 11. Контролирующие электрические аппараты
- •1. Реле.
- •2. Преобразователи (датчики).
- •11.1. Реле
- •11.2. Преобразователи (датчики)
- •1. Резистивные преобразователи .
- •2. Индукционные преобразователи.
- •2.3. Ёмкостные преобразователи.
- •2.4. Пьезоэлектрические преобразователи.
- •2.5. Фотоэлектрические преобразователи.
- •Лекция 12. Электрические аппараты для измерений
- •12.1 Трансформаторы напряжения.
- •12.3. Емкостные делители напряжения.
- •Лекция 13. Бесконтактные электрические аппараты
- •2. Магнитные усилители
- •3. Электронные аппараты
- •4. Гибридные электрические аппараты
- •Лекция 14. Основные тенденции развития электрических аппаратов
- •14.2. Трехпозиционные коммутационные аппараты
- •14.3. Реклоузеры
- •14.4. Мультикамерные разрядники
- •14.5. Оптические трансформаторы тока и напряжения
14.4. Мультикамерные разрядники
Мультикамерные разрядники (РМК) используются для того, чтобы обеспечивать эффективную защиту высоковольтных линий электропередач трехфазного переменного тока от индуктивных перенапряжений.
Мультикамерный разрядник выполняет одинаковые функции с разрядником длинно-искровым (РДИ) но разрядник РМК обладает впечатляющим рядом преимуществ.
Они могут монтироваться как на неизолированных, так и на изолированных проводах, ,а срок их службы составляет не менее 30 лет.
Принцип действия разрядника РМК. Мультикамерные системы являются основными компонентами разрядников РМК. В конструкции содержится большое количество электродов, которые вмонтированы в силиконовый резиновый профиль (рис. 14.6.).
Р
ис.
14.6. Устройство РМК
Наружу этого профиля выходят отверстия, располагающиеся между отдельными электродами. Можно сказать, что эти отверстия представляют собой газоразрядные камеры небольших размеров, поскольку при возникновении грозовых перенапряжений импульсы возникают между электродами и формируются как раз в этих отверстиях.
Поскольку их объем достаточно мал, в них в результате этого создается высокое давление, он расширяются и выпускают сжатый воздух наружу. После этого каналы резко сужаются, а электроды охлаждаются, вследствие чего суммарное электрическое сопротивление разрядника существенно возрастает, благодаря чему величина импульсного тока ограничивается до тех пределов, которые являются безопасными для высоковольтной линии электропередач.
Технические характеристики разрядника РМК-20-IV УХЛ1
Класс напряжения |
6 - 10 кВ |
15 - 20 кВ |
Число дугогасящих камер МКС |
40 |
40 |
Внешний искровой промежуток |
40 - 60 мм |
50 - 70 мм |
Импульсное 50%-ное разрядное напряжение, не более |
85 кВ |
85 кВ |
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее - в сухом состоянии - под дождем |
30 кВ 20 кВ |
40 кВ 30 кВ |
Многократно выдерживаемый импульсный ток 8/50 мкс, не менее |
20 кА |
20 кА |
Масса |
1,0 кг |
1,0 кг |
Срок службы, не менее |
30 лет |
30 лет |
Варианты монтажа разрядника на ВЛ приведены на рис.14.7.
Рис. 14.7. Варианты монтажа разрядника РМК-20-IV УХЛ1 на ВЛ
Разрядники РМК-20-IV УХЛ1 монтируются на опорах высоковольтных линий электропередач на чередующихся фазах, поскольку только в таком случае можно надежно защитить ее от грозовых индуктивных перенапряжений. В качестве заземляющих устройств выступают опоры. Что касается такого вопроса, как степень эффективности гашения сопровождающих токов этими разрядниками, то, как показывает практика, она тем выше, чем величина их меньше. Именно поэтому необходимо, чтобы опоры были надежно и в соответствии со всеми действующими нормами и правилами заземлены: дело в том, что в таком случае токи станут минимальными
