CS215342B1 - Anchor insulator, especially for radio broadcast antennas - Google Patents

Anchor insulator, especially for radio broadcast antennas Download PDF

Info

Publication number
CS215342B1
CS215342B1 CS811180A CS811180A CS215342B1 CS 215342 B1 CS215342 B1 CS 215342B1 CS 811180 A CS811180 A CS 811180A CS 811180 A CS811180 A CS 811180A CS 215342 B1 CS215342 B1 CS 215342B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
anchor
insulator
parts
armature
metal
Prior art date
Application number
CS811180A
Other languages
Czech (cs)
Inventor
Jan Gregor
Stanislav Zadnicek
Original Assignee
Jan Gregor
Stanislav Zadnicek
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jan Gregor, Stanislav Zadnicek filed Critical Jan Gregor
Priority to CS811180A priority Critical patent/CS215342B1/en
Publication of CS215342B1 publication Critical patent/CS215342B1/en

Links

Landscapes

  • Details Of Aerials (AREA)

Abstract

Kotevní Izolátor, zejména pro rozhlasové vysílací antény má armaturní díly opatřeny kovovými tyčemi s hroty, ze kterých srší nahromaděný elektrický náboj do okolního ovzduší. Tak je zamezeno nežádoucím přeskokům elektrického náboje mezi jednotlivými úseky kotevního lana. Princip vynálezu je zobrazen na obrázku 2.Anchor Insulator, especially for radio broadcasting antennas, has armature parts equipped with metal rods with spikes, from which the accumulated electric charge is released into the surrounding air. This prevents unwanted jumps of electric charge between individual sections of the anchor rope. The principle of the invention is shown in Figure 2.

Description

Vynález se týká kotevních izolátorů, zejména pro rozhlasové vysílací antény.The invention relates to anchor insulators, in particular for radio broadcast antennas.

Kotevní izolátory pro rozhlasové vysílací antény jsou z hlediska elektrického namáhány vysokofrekvenčním, indukovaným a statickým napětím. Vysokofrekvenční napětí je dáno elektromagnetickým polem aktivních částí antény, deformovaným přítomností vodivých úseků kotevních lan. Toto napětí je určeno výkonem vysílače, je v provozu stálé a jeho velikost se dá s vyhovující přesností předem stanovit. Indukované napětí se objevuje při úderu blesku do antény nebo v blízkém okolí. Statické napětí vzniká buď celkovým gradientem statického elektrického pole ovzduší, nebo při přechodu elektricky nabitých mraků, přes anténu nebo při jejich pohybu v blízkosti antény.Anchor insulators for radio broadcast antennas are electrically stressed by high frequency, induced and static voltages. The high-frequency voltage is given by the electromagnetic field of the active parts of the antenna, deformed by the presence of conductive sections of anchor ropes. This voltage is determined by the transmitter power, is constant in operation and can be predetermined with sufficient accuracy. Induced voltage occurs when lightning strikes the antenna or near it. Static voltage is generated either by an overall gradient of the static electric field of the atmosphere, or by the passing of electrically charged clouds, through the antenna or when moving near the antenna.

Potenciál na lanových úsecích, je vždy způsoben přechodem elektrického náboje mezi ovzduším a těmito úseky, přičemž tento přechod se děje směrem, který je dán okamžitým stavem atmosféry. Napětí, která se popsaným způsobem vytvoří na kotevních izolátorech, nabývají za určitých atmosférických podmínek takové hodnoty, že přesahují napěťovou odolnost jakéhokoliv ekonomicky a prakticky únosného izolátoru. U současných izolátorů je vždy nutno počítat s přeskoky. Aby tyto přeskoky vlastní izolátory neničily, je každý izolátor opatřen kulovým jiskřištěm jehož přeskokové napětí leží pod napěťovou pevností vlastního· izolátoru. Náboje vzniklé statickou akumulací elektricky nabitých částic na jednotlivých kotevních úsecích, se pak vybíjejí přeskoky přes tato jiskřiště. Při přeskoku dojde vždy k okamžitému vyrovnání statického potenciálu přes uvažovaný Izolátor a pokud vysílač nepracuje, dojde k uhasnutí výboje. Pokud však vysílač pracuje, zůstane oblouk, působený původně především stejnosměrným napětím, hořet jako vysokofrekvenční, a k jeho přerušení je zapotřebí na okamžik přerušit dodávku vf energie z vysílače do antény. V některých lokalitách se zvýšenou statickou aktivitou atmosféry se popsané,efekty projevují tak intenzívně, že dochází k čaístému přerušování dodávky vf energie do antény a jakost vysílání po dobu trvání kritické atmosférické situace klesá pod přijatelnou mez.The potential on the rope sections is always caused by the transition of the electric charge between the atmosphere and these sections, and this transition takes place in a direction which is given by the instantaneous state of the atmosphere. Under certain atmospheric conditions, the voltages generated on the anchor insulators in such a manner are such that they exceed the voltage resistance of any economically and practically acceptable insulator. With current insulators, it is always necessary to count with jumps. To prevent these jumps from destroying their own insulators, each insulator is provided with a spherical spark gap whose junction voltage is below the voltage strength of the insulator itself. The charges resulting from the static accumulation of electrically charged particles on the individual anchor sections then discharge by jumping over these spark gaps. In the event of a jump, the static potential is instantly equalized via the Insulator under consideration, and if the transmitter does not work, the discharge is extinguished. However, when the transmitter is operating, the arc, initially primarily caused by the DC voltage, will burn as high frequency, and to interrupt it, it is necessary to interrupt the supply of RF energy from the transmitter to the antenna for a moment. In some locations with increased static atmospheric activity, the effects are shown so intensely that the RF power supply to the antenna is partially cut off and the transmission quality drops below an acceptable level for the duration of the critical atmospheric situation.

V těchto případech se pro zlepšení situace volí kotevní izolátory většího typu a ve větším počtu, než by odpovídalo stejnému zařízení ne-In these cases, anchor insulators of a larger type and in a greater number than the same device would be chosen to improve the situation.

Claims (4)

Kotevní izolátor, zejména pro rozhlasové vysílací antény, sestávající nejméně ze dvou kovových armaturních dílů, které jsou navzájem galvanicky odděleny nejméně jedním izolačním dílem, přičemž armatunní 1 izolační díly tvoří řetězec zakončený armatumími díly na něž jsou vystavenému vlivu statické elektřiny. Přesto, že je tento způsob ekonomicky velmi náročný, nepřináší zásadní řešení, pouze poněkud zvyšuje použitelnost zařízení za kritických atmosférických podmínek.An anchor insulator, in particular for radio broadcast antennas, comprising at least two metal armature parts which are galvanically separated from each other by at least one insulator part, wherein the armature insulator parts form a chain terminated by armature parts to which they are exposed to static electricity. Although this method is economically very demanding, it does not provide a major solution, but only somewhat increases the usability of the device under critical atmospheric conditions. Uvedené nedostatky se odstraní kotevním izolátorem, který sestává nejméně ze dvou kovových armaturních dílů, které jsou navzájem galvanicky odděleny nejméně jedním izolačním dílem, přičemž armaturní i izolační díly tvoří řetězec zakončený armaturními díly na něž jsou upevněny příslušné části spojovaného kotevního lana a je vyznačený tím, že krajní armaturní díly jsou opatřeny kovovými tyčemi zakončenými hroty, které jsou odvráceny od armaturních dílů i od sebe navzájem.These deficiencies are overcome by an anchor insulator comprising at least two metal armature parts which are galvanically separated from each other by at least one insulator part, wherein both the armature and insulating parts form a chain terminated by armature parts to which the respective parts of the anchorage rope to be connected are fastened. The end fittings are provided with metal rods ending with tips which are turned away from the fittings and from each other. Přínos kotevního izolátoru podle vynálezu spočívá v tom, že pomocí kovových tyčí zakončených hroty, které sjou připevněny na krajních armaturních dílech lze odvést z izolovaných úseků kotevních lan akumulovaný statický náboj.The advantage of the anchor insulator according to the invention is that the accumulated static charge can be discharged from the insulated sections of the anchor ropes by means of metal rods terminated by spikes which are attached to the end fittings. Na obr. 1 je vyobrazen jeden z dosud používaných kotevních Izolátorů, Tentýž kotevní izolátor, avšak s aplikací vynálezu je nakreslen na obr.1 shows one of the anchor insulators used so far, the same anchor insulator, but with the application of the invention it is illustrated in FIG. 2. Obr.2. FIG. 3 znázorňuje složitější typ kotevního izolátoru sestaveného z dvou izolačních dílů a tří armaturních dílů, rovněž s aplikací vynálezu.3 shows a more complex type of anchor insulator made up of two insulating parts and three fittings, also with application of the invention. Vynález bude dále objasněn na příkladovém provedení kotevního izolátoru podle obr. 2.The invention will be further elucidated by the exemplary embodiment of the anchor insulator of FIG. 2. , Kotevní izolátor galvanicky přerušuje kotevní lano 6 a sestává z izolačního dílu 1, který elektricky odděluje od sebe oba armaturní díly 2. Každý z armaturních dílů 2 je spojen s jedním pólem jiskřlště 3. K armaturním dílům 2 jsou připevněny kovové tyče 5 zakončené hrotyThe anchor insulator galvanically interrupts the anchor rope 6 and consists of an insulating part 1 which electrically separates the two armature parts 2 from each other. Each armature part 2 is connected to one pole of a spark gap 3. Metal rods 5 terminated with tips are attached to the armature parts 2. 4. Směr a orientace kovových tyčí 5 je volena tak, aby kovové tyče 5 i jejích hroty 4 byly co nejvíce oddáleny od armaturních dílů 2 i od sebe navzájem.4. The direction and orientation of the metal rods 5 is selected such that the metal rods 5 and their spikes 4 are as far apart as possible from the fittings 2 and from each other. Při zvýšené statické aktivitě ovzduší dochází k hromadění elektrického náboje v izolovaných úsecích lan. Účinek kovových tyčí 5 s hroty 4 spočívá v tom, že vysoký gradient elektrického pole v okolí hrotů 4 způsobí sršení. Sršením se odvádí nahromaděný statický náboj zpět do ovzduší a dochází k vyrovnání potenciálu mezi jednotlivými úseky kotevních lan 6 a zamezení přeskoků přes jiskřiště 3 izolátoru, způsobovaných statickou elektřinou.Increased static air activity accumulates electric charges in isolated sections of ropes. The effect of the metal bars 5 with the spikes 4 is that a high electric field gradient around the spikes 4 will cause spalling. By accumulation, the accumulated static charge is returned to the atmosphere and the potential is equalized between the individual sections of the anchor ropes 6 and the jumps over the spark gap 3 of the insulator caused by static electricity are avoided. VYNALEZU upevněny příslušné části spojovaného kotevního lana, vyznačený tím, že krajní armaturní díly (2) jsou opatřeny kovovými tyčemi (5) zakončenými hroty (4), které jsou odvráceny od armaturních dílů (2) 1 od sebe navzájem.The respective parts of the anchoring rope to be joined are characterized in that the outer armature parts (2) are provided with metal bars (5) terminated by prongs (4) which are turned away from the armature parts (2) 1 from each other.
CS811180A 1980-11-25 1980-11-25 Anchor insulator, especially for radio broadcast antennas CS215342B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS811180A CS215342B1 (en) 1980-11-25 1980-11-25 Anchor insulator, especially for radio broadcast antennas

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS811180A CS215342B1 (en) 1980-11-25 1980-11-25 Anchor insulator, especially for radio broadcast antennas

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS215342B1 true CS215342B1 (en) 1982-08-27

Family

ID=5431266

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS811180A CS215342B1 (en) 1980-11-25 1980-11-25 Anchor insulator, especially for radio broadcast antennas

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS215342B1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2020200901B2 (en) Passive compound strong-ionization discharging plasma lightning rejection device
EA024693B1 (en) High-voltage insulator and a high-voltage electric power line using said insulator
CN210468381U (en) Controllable back-strike discharge direct-strike protection device
KR100653792B1 (en) Electric dipole streamer radial lightning rod
KR100246084B1 (en) Lightning rods with initiators using sliding discharges along the dielectric
US20220208488A1 (en) Arc-extinguishing unit structure for direct current air circuit breaker
RU2537037C2 (en) Current-collecting device for lightning protection of electrical equipment, and overhead transmission line equipped with such device
EP2327131B1 (en) Method and apparatus for protecting power systems from extraordinary electromagnetic pulses
CN108023275B (en) Outdoor arrester with adjustable gap
CS215342B1 (en) Anchor insulator, especially for radio broadcast antennas
CN1010150B (en) lightning protection device
CN203722054U (en) Anti-flash return shock protection apparatus
JP6896728B2 (en) Methods for Affecting Lightning Current Distribution in Electrical Systems Built into Wind Turbine Rotors
Nakada et al. Distribution arrester failures caused by lightning current flowing from customer's structure into distribution lines
CN103872612B (en) The electric arc for avoiding launch aed surprise attack mitigates component and assemble method
US3708907A (en) Shocking device
US3594611A (en) Noise-free static discharger
RU2091893C1 (en) Explosion-type release
CN214957861U (en) Transformer substation wiring system
JPS6439230A (en) Protective device for superconducting circuit
FI82161B (en) Arc shield
SU1657848A1 (en) Light guard for high-voltage aerial power transmission line
SU1023422A1 (en) Dc inductive circuit switching-off device
CN2384345Y (en) Demagnetising arc distinction arrester
CN208596863U (en) Multi-cavity arrester with guard electrode