- •Общие положения Конструктивные особенности вентильных разрядников
- •Основные назначения вентильных разрядников I и II групп
- •Особенности защиты вращающихся электрических машин
- •Сравнение некоторых характеристик электрооборудования
- •Места установки разрядников для защиты электрических машин
- •Дополнительные места установки разрядников рвмг
- •С остав нелинейного сопротивления
- •Вентильные разрядники II группы (рвм, рвмг)
- •Искровой промежуток разрядников рвм
- •Вентильные разрядники рвм
- •Получение низкого коэффициента импульса у рвм
- •Сравнение вольт-секундных характеристик разрядников рвм и рво
- •Конструкция вентильного разрядника рвм – 10 кВ
- •Вентильные разрядники рвмк
- •Вольт-амперная характеристика рвмк-330
- •Вентильные разрядники I группы
- •Вольт-амперные характеристики рвт-10 и рвм-10
- •Искровой промежуток разрядников рврд
- •Гашение дуги в искровом промежутке разрядника рврд
- •Получение низкого коэффициента импульса у рврд
- •Искровой промежуток разрядников рвт
- •Конструкция вентильного разрядника рврд-10 кВ
Вентильные разрядники II группы (рвм, рвмг)
Таблица 1 - Нелинейные характеристики РВП-10, РВМ-10.
I(A) |
U (В,РВП) |
U (В,РВМ) |
0,1 |
2513 |
1621 |
1 |
4913 |
3170 |
5 |
7597 |
5065 |
10 |
9296 |
6197 |
50 |
14852 |
9901 |
100 |
18173 |
12115 |
400 |
27210 |
18140 |
700 |
32025 |
21350 |
1000 |
35529 |
23686 |
2000 |
39264 |
26176 |
3000 |
41629 |
27753 |
4000 |
43392 |
28928 |
5000 |
44812 |
29874 |
6000 |
46006 |
30670 |
7000 |
47040 |
31360 |
8000 |
47955 |
31970 |
9000 |
48776 |
32517 |
10000 |
49523 |
33015 |
Так как у обоих разрядников резисторы из вилита, то снижение остающегося напряжения получить легко, например, уменьшением числа резисторов.
Вилит:
а1 =0,291;
а2=0,144;
kзащ при 10 кА:
(РВП-10) kзащ = 3,183;
(РВМ-10) kзащ = 2,122.
Рисунок 5 - Нелинейные характеристики РВП-10, РВМ-10.
При снижении нелинейной характеристики РВМ-10 одновременно резко увеличивается ток гашения и искровой промежуток РВО его не сможет погасить.
Поэтому у РВМ более совершенный искровой промежуток.
Искровой промежуток разрядников рвм
Искровой промежуток состоит из двух медных электродов (диска и кольца), расположенных между кольцевыми постоянными магнитами.
Э
лектроды
имеют небольшой эксцентриситет.
Пробой происходит в зоне наименьшего
зазора.
Рисунок 6 - Конструкция искрового промежутка разрядника РВМ
Под действием магнитного поля дуга начинает вращаться между электродами и совершает 17-20 оборотов. Во время вращения она хорошо охлаждается холодными электродами и воздухом и гаснет при первом прохождении тока через нуль. Такой промежуток способен погасить до 250 А.
Вентильные разрядники рвм
Для активизации (подсвечивания) основных электродов в искровых промежутках РВМ, как и промежутках РВО (РВС) введены вспомогательные электроды (усики), между которыми при более низком напряжении возникает скользящий разряд, поставляющий заряженные частицы и фотоны в основной промежуток и облегчающий и ускоряющий его пробой. Это позволяет снизить kи с 2 до 1,5.
Дальнейшее снижение kи достигается с помощью включения дополнительных емкостей по отношению к земле.
Получение низкого коэффициента импульса у рвм
Грозовой импульс в этой схеме распределяется по паразитным емкостям искровых промежутков Сип и емкостям на землю Сз. Наибольшее напряжение прикладывается с первому искровому промежутку иип1. а после его пробоя к следующему ИП2 и т.д. Это обеспечивает быстрый последовательный пробой всех промежутков с kи <1.
Рисунок 7 - Распределение напряжения по ИП
На промышленной частоте сопротивления емкостей Сип и Сз велики Z=I/(W∙C), поэтому распределение напряжения будет по шунтирующим резисторам ШР.
