
- •Факультет электротехнический
- •1. Разряды в газах
- •1.1.Общая характеристика газовой изоляции
- •1.2.Виды ионизации в газе
- •1.2.1.Ударная ионизация
- •1.2.2. Фотоионизация в объеме газа
- •1.2.3. Термическая ионизация
- •1.2.4.Ионизация на поверхности электродов
- •1.2.5. Лавина электронов
- •1.3.Разряд в однородном поле. Закон пашена.
- •1.3.1. Формирование разряда. Условие самостоятельности
- •1.3.2. Разрядное напряжение. Закон пашена
- •1.4.Разряж в неоднородном поле
- •1.4.1.Слабонеоднородные и резконеоднородные поля
- •1.4.2.Условие самостоятельности разряда в слабо неоднородном поле. Закон подобия разрядов.
- •1.4.3.Разряд в резко неоднородном поле. Влияние полярности
- •1.4.4.Барьеры в резко неоднородном поле.
- •1.5.Молния
- •1.5.1.Структура времени разряда
- •1.5.2. Вольт-секундные характеристики
- •2.Коронный разряд на линиях электропередачи
- •2.1.Корона на проводах при постоянном напряжении
- •2.2.Корона на проводах при переменном напряжении
- •3. Разряд в воздухе вдоль поверхности твердого диэлектрика
- •3.1. Разряд вдоль поверхности в однородном поле
- •3.2.Разряд вдоль поверхности в резконеоднородном поле
- •3.3. Разряд вдоль смоченной дождем или загрязненной и увлажненной поверхности
- •4. Изоляция воздушных линий электропередачи и распределительных устройств
- •4.1. Общие сведения
- •4.2. Разрядные характеристики линейных и аппаратных изоляторов
- •4.3. Выбор изоляторов для линий и ру
- •4.4. Определение минимальных изоляционных расстояний на опорах
- •4.5. Изоляционные расстояния в распределительных устройствах
- •5. Внутренняя изоляция
- •5.1.Общая характеристика внутренней изоляции
- •5.2.Длительная электрическая прочность внутренней изоляции
- •5.3.Кратковременная электрическая прочность внутренней изоляции
- •5.4.Методы испытания изоляции
- •6. Грозовые (атмосферные) перенапряжения
- •6.1.Интенсивность грозовой деятельности
- •6.2.Защита от прямых ударов молнии с помощью молниеотводов
- •6.2.1. Зоны защиты стержневых молниеотводов
- •6.2.2.3Оны защиты тросовых молниеотводов
- •6.2.3. Рекомендуемые способы грозозащиты линий различного номинального напряжения
- •6.2.4.Грозозащита подстанций
- •6.2.5. Грозозащита генераторов соединенных непосредственно с воздушными линиями
- •7.Внутренние перенапряжения в электрических системах.
- •7.1. Общие положения
- •7.2. Защита от внутренних перенапряжений
- •8. Разрядники
- •8.1. Назначение и классификация разрядников
- •8.2. Основные элементы вентильных разрядников серий рвс и рвп
- •8.3. Конструкции и характеристики трубчатых разрядников
- •Литература
8.3. Конструкции и характеристики трубчатых разрядников
Принципиальная схема трубчатого разрядника показана на рис. 40. В трубке из газогенерирующего материла заключен внутренний промежуток s1 образованный стержневым и кольцевым электродами. Промежуток s1 называется также дугогасящим. Трубку отделяет от рабочего напряжения внешний искровой промежу-
Рис. 40. Схема устройства и включения трубчатого разрядника.
1 — газогенерируюшая трубка; 2—стержневой электрод; 3 — кольцевой электрод; s1 — внутренний искровой промежуток; s2 ха —внешний искровой промежуток.
ток s2. При нарастании волны перенапряжения оба промежутка пробиваются и импульсный ток отводится в землю. По пути импульсной искры устанавливается ток рабочей частоты, который в данном случае является током короткого замыкания. Под действием высокой температуры ствола дуги в трубке происходит интенсивное газогенерирование, которое ведет к охлаждению и деионизации искрового промежутка s1. Давление в трубке нарастает до нескольких десятков атмосфер. Газы, устремляясь к открытому концу трубки, создают продольное дутье, которое при первом же прохождении тока через нулевое значение гасит дугу. При срабатывании разрядника слышен звук, напоминающий выстрел, и из трубки выбрасываются раскаленные газы.
Выпускаются разрядники с фибробакелитовыми трубками (тип РТФ) и с трубками из винипласта (тип РТВ). В пределах каждого наименования разрядники подразделяются по номинальным напряжениям
Рис. 41. Трубчатый (фибробакелитовый) разрядник 110 кв. 1 — фибровая трубка; 2—бакелитовая трубка; 3 —камера дутья; 4— электрод; 5—указатель срабатывания; 6 —хомутик крепления разрядника; s —внутренний искровой промежуток.
и
пределам отключаемых токов. Например,
тип РТозначает разрядник РТ на напряжение 35кв
с пределами
отключаемых токов 1,8—10 кадейств
На рис. 41 приведена конструкция фибробакелитового разрядника (типа РТФ).
Разрядники с трубками из винипласта (типа РТВ) обладают более высокими изолирующими и газогенерирующими свойствами, чем фибробакелитовые трубки,
Рис. 42. Трубчатый разрядник типа РТВ (винипластовый).
что позволило существенно упростить и облегчить конструкцию разрядника. В частности, устройство камеры продольного дутья оказалось излишним. Газовый резервуар необходимого объема создается пространством, заключенным между внутренними стенками дугогасительной трубки и стержневым электродом разрядника. Удалось значительно снизить внутренние искровые промежутки у разрядников 3—10 кв, что существенно улучшило их импульсные характеристики. Винипласт сохраняет свои изолирующие свойства при работе на открытом воздухе. Ввиду этого разрядники РТВ лаком не покрываются. Винипласт обладает также высокой механической прочностью по отношению к ударным нагрузкам, что позволяет изготавливать разрядники с большим диапазоном отключаемых токов.
Конструкция разрядников типа РТВ приведена на рис.42.
Трубчатые разрядники устанавливаются на опорах линий электропередачи, а также на портальных конструкциях или на стене у ввода в подстанции. Разрядники подключаются через внешние искровые промежутки к каждой фазе и присоединяются к заземлению опоры, на которой они установлены. При таком включении на изоляцию опоры ложится напряжение, не превышающее импульсное разрядное напряжение трубчатых разрядников, вне зависимости от сопротивления заземления.
Контрольные вопросы
Для чего служат разрядники?
Что является основным элементом разрядника?
Объясните принцип работы вентильного разрядника.
Из чего выполняются рабочие сопротивления вентильных разрядников?
Какие требования предъявляются к искровым промежуткам вентильных разрядников?
Опишите конструкцию разрядников серии РВС.
Опишите конструкцию разрядников серии РВП.
Объясните принцип действия трубчатого разрядника.
Где устанавливаются трубчатые разрядники?
Какие преимущества имеет разрядник типа РТВ по сравнению с разрядником типа РТФ?