АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Конструкции и характеристики трубчатых разрядников

Читайте также:
  1. I. Схема характеристики.
  2. Акустические колебания, их классификация, характеристики, вредное влияние на организм человека, нормирование.
  3. Амплітудна і фазова частотні характеристики
  4. Анализ технологичности конструкции изделия
  5. Антикризисные характеристики управления персоналом
  6. Антропометричні характеристики людини
  7. Антропометричні характеристики людини.
  8. Б) – конструкции жилого дома со связевым каркасом (серия ИИ – 04)
  9. Базовые конструкции алгоритмов
  10. БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЩЕСТВА
  11. Бюджетна система України: основні характеристики
  12. Вводные конструкции

 

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 РТ означает разрядник РТ на напряжение 35 кв 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

 

1. Для чего служат разрядники?

2. Что является основным элементом разрядника?

3. Объясните принцип работы вентильного разрядника.

4. Из чего выполняются рабочие сопротивления вентильных разрядников?

5. Какие требования предъявляются к искровым промежуткам вентильных разрядников?

6. Опишите конструкцию разрядников серии РВС.

7. Опишите конструкцию разрядников серии РВП.

8. Объясните принцип действия трубчатого разрядника.

9. Где устанавливаются трубчатые разрядники?

10. Какие преимущества имеет разрядник типа РТВ по сравнению с разрядником типа РТФ?

 

 

Литература

1. Техника высоких напряжений. Под редакцией Д. В. Разевига.“Энергия”, -

М. 1976

2. Долгинов А.И. Перенапряжения в электрических системах. Госэнергоиздат. М.Л. 1962

3. Техника высоких напряжений. Под редакцией Д. В. Разевига.“Энергия”, -

М. 1964

4. Электротехнический справочник. В четырех томах. Под общей редакцией профессоров московского энергетического института. Том 3. “Производство и распределение электрической энергии”, - М. Энергоатомиздат. 2002.

5. Справочник по проектированию электроснабжения, линий электропередач и сетей. Под ред. Я.М. Большама, В.И. Круповича, М.Л. Самовера. Издание 2, перераб и доп. – М.: Энергия, 1975.

6. Справочник по проектированию электроснабжения / Под ред. Ю.Г. Барыбина и др. – М.: Энергоатомиздат, 1990.

7. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). – С.-Пб.: Энергоатомиздат, 2000.

8. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. Промышленные электрические сети./ Под ред. А.А. Федорова и Г.Г. Сербиновского. – М.: Энергия, 1980.

9. Электрическая часть станций и подстанций. Учеб. для ВУЗов/ Под ред. А.А. Васильева. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1990.

10. Справочник по проектированию подстанций 35-500 кВ/Под ред. С.С. Рокотяна и Я.С. Самойлова. – М.: Энергиздат, 1982.

11. Рожкова Л.Д. Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций: Учебник для техникумов. – 3 изд., перераб. и лоп. – М.: Энергоатомиздат, 1987.

12. Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования/ Под ред. Ю.Г. Барыбина и др.- М.: Энергоатомиздат, 1991.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)