EA002071B1 - Устройство для защиты изолированного провода воздушной распределительной системы электроснабжения (варианты) - Google Patents

Устройство для защиты изолированного провода воздушной распределительной системы электроснабжения (варианты) Download PDF

Info

Publication number
EA002071B1
EA002071B1 EA200000120A EA200000120A EA002071B1 EA 002071 B1 EA002071 B1 EA 002071B1 EA 200000120 A EA200000120 A EA 200000120A EA 200000120 A EA200000120 A EA 200000120A EA 002071 B1 EA002071 B1 EA 002071B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
insulated wire
insulated
wire
insulator
distribution system
Prior art date
Application number
EA200000120A
Other languages
English (en)
Other versions
EA200000120A1 (ru
Inventor
Ясунари Мороока
Original Assignee
Кийусу Электрик Пауэр Ко.,Инк.
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 Кийусу Электрик Пауэр Ко.,Инк. filed Critical Кийусу Электрик Пауэр Ко.,Инк.
Publication of EA200000120A1 publication Critical patent/EA200000120A1/ru
Publication of EA002071B1 publication Critical patent/EA002071B1/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
    • H02G7/00Overhead installations of electric lines or cables
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
    • H02G13/00Installations of lightning conductors; Fastening thereof to supporting structure
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
    • H02G13/00Installations of lightning conductors; Fastening thereof to supporting structure
    • H02G13/80Discharge by conduction or dissipation, e.g. rods, arresters, spark gaps

Landscapes

  • Insulators (AREA)
  • Insulating Bodies (AREA)
  • Suspension Of Electric Lines Or Cables (AREA)
  • Testing Relating To Insulation (AREA)

Abstract

Надземный распределительный кабель, состоящий из изолированного провода (1), уложен параллельно изолированному проводу (7) для релаксации поля, имеющему удвоенную длину, что вызывает поверхностное перекрытие дугой, но не приводит к динамическому течению переменного тока в случае грозового перенапряжения. Изолированный провод (7) для релаксации поля удерживается в средней части опорным изолятором (3) для изолированного провода (1) и соединен с проводником изолированного провода (1) с обоих концов (8). Соединения между двумя проводами обеспечены изолирующим покрытием (9). Этим предотвращается обрыв изолированного провода и моментальное нарушение энергоснабжения.

Description

Настоящее изобретение относится к устройству предотвращения обрыва изолированного провода и моментального нарушения энергоснабжения в случае грозового перенапряжения вблизи от изолятора в воздушной распределительной системе высокого напряжения.
Предшествующий уровень техники
Механизм обрыва изолированного провода хорошо известен и заключается в том, что изолирующее покрытие вблизи от изолятора подвергается разрушающему пробою вследствие грозового перенапряжения, при этом многофазное перекрытие дугой сопровождается последующим течением переменного тока через фиксационный изолятор металлического плеча, и проводник изолированного провода испаряется и разрушается от нагрева электрической дугой вследствие течения переменного тока короткого замыкания, концентрично текущего к вышеупомянутой части, подвергаемой разрушающему пробою. Для предотвращения разрушения изолированного провода важно, чтобы последующее течение переменного тока, происходящее по цепи разряда, отсекалось после цепи разряда, образованной грозовым перенапряжением.
Из патента ВИ-С1-2096882 известно устройство, обладающее конструкцией средств защиты от грозовых воздействий, в котором линия электропередачи включает, по меньшей мере, одну опору, по меньшей мере, один силовой провод, закрепленный на этой опоре, по меньшей мере, один элемент изоляции указанного силового провода от указанной опоры или от других элементов линии, находящейся под электрическим потенциалом, отличным от грозовых перенапряжений, выполненные в виде, по меньшей мере, одного импульсного искрового разрядника с двумя основными электродами, согласно изобретению указанный импульсный искровой разрядник выполнен в виде разрядника с поверхностным разрядом. В данном устройстве для создания длинного поверхностного разряда по поверхности диэлектрического тела используют линию электропередачи с импульсным грозовым разрядником, который должен иметь соответствующее соотношение параметров, иными словами, известная конструкция является громоздкой и требует для создания сложных расчетов.
Краткое описание изобретения
Тем не менее, это устройство требует проведения исследования в отношении толщины изолирующего покрытия и тому подобного, поскольку изолирующее покрытие часто подвергается разрушающему пробою до поверхностного разряда в случае приложения высокого напряжения.
Таким образом проблема, решаемая посредством настоящего изобретения, заключается в создании такого устройства, чтобы с учетом исследования характеристики поверхностного разряда по изолированному проводу поверхностный разряд наводился, конечно же, без разрушающего пробоя изолированного провода.
Для решения вышеупомянутой проблемы создано устройство для защиты изолированного провода воздушной распределительной системы энергоснабжения, которое, согласно изобретению, содержит изолированный провод для релаксации поля, располагаемый параллельно изолированному проводу воздушной распределительной системы, устанавливаемый своей центральной частью на изоляторе и электрически подключаемый к двум точкам изолированного провода воздушной распределительной системы энергоснабжения, расположенным симметрично относительно изолятора на расстоянии, достаточном для поверхностного перекрытия их дугой, создаваемой вследствие грозового перенапряжения, без возникновения течения переменного тока, при этом изолированный провод выполнен с возможностью нанесения на места соединения изолированного покрытия.
Другое решения вышеупомянутой проблемы заключается в устройстве, согласно которому имеется изолированный заземляющий провод, располагаемый параллельно изолированному проводу воздушной распределительной системы, причем один конец изолированного заземляющего провода выполнен с возможностью электрического соединения с заземленным выводом изолятора, а второй конец, отстоящий от изолятора, с возможностью соединения через изолирующий материал с изолированным проводом воздушной распределительной системы, при этом длина изолированного заземляющего провода выбрана обеспечивающей возможность поверхностного перекрытия изолированного заземляющего провода дугой, создаваемой вследствие грозового перенапряжения, без возникновения течения переменного тока.
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 представлен схематический вид, иллюстрирующий проведение испытания для исследования характеристики поверхностного разряда.
На фиг. 2 представлен график, характеризующий взаимосвязь между толщиной изолирующего слоя и максимальным прилагаемым напряжением, не приводящим к разрушающему пробою.
На фиг. 3 представлен график, характеризующий взаимосвязь между прилагаемым напряжением и ограничительным напряжением.
На фиг. 4 представлен график, демонстрирующий зависимость напряжения поверхностного разряда от времени.
На фиг. 5 предоставлен график, характеризующий взаимосвязь между прилагаемым напряжением и временем до перекрытия дугой.
На фиг. 6 представлен вид в сечении первого варианта осуществления настоящего изобретения.
На фиг. 7 представлен вид в сечении второго варианта осуществления настоящего изобретения.
На фиг. 8 представлен график, демонстрирующий зависимость напряжения поверхностного разряда от времени.
Наилучший способ осуществления изобретения
Ниже описаны практические варианты осуществления настоящего изобретения.
1. Краткое изложение испытания.
Испытание было проведено с целью выяснения эффективности изоляции изолированного провода и изолирующей трубки, а также ограничительного напряжения на основе поверхностного разряда. Базовая схема испытания представлена на фиг. 1. Изолированный провод 1 с покрытием 2 удерживался изолятором 3 пальцевого типа и фиксировался медной соединительной деталью диаметром 1,2 мм. Разрядный электрод 4 был обеспечен посредством втыкания штыря в изолированный провод 1 в месте, отстоящем на 75 см от изолятора 3 пальцевого типа. Напряжение грозового импульса (1,2/50 мкс) было приложено к одному концу изолированного провода 1 с изменением амплитудного значения посредством импульсного генератора 5, причем напряжение (ограничительное напряжение), создаваемое по отношению к земле в это время и за время до возникновения поверхностного разряда или разряжающего пробоя, было соответствующим образом измерено посредством вольтметра 6. Испытание было проведено для исследования эффективности только изолированного провода (без изолятора) путем создания цепи короткого замыкания изолятора 3 за счет использования медной соединительной детали. Также было проведено испытание для исследования самого изолирующего покрытия без втыкания штыря и создания поверхностного разряда.
2. Результаты испытания.
Взаимосвязь между толщиной изолирующего покрытия и максимальным прилагаемым напряжением, при котором на каждом изолирующем покрытии не происходит разрушающий пробой (далее называемым максимальным прилагаемым напряжением), соответственно в случае только изолированного провода и в случае обеспечения электрода поверхностного разряда, показана на фиг. 2. Из нее очевидно, что оснащение электродом поверхностного разряда обеспечивает возможность приложения более высокого напряжения и ограничивает напряжение, прилагаемое к изолирующему покрытию посредством поверхностного разряда, по сравнению только с изолированным проводом. Кроме того, очевидно, что этот эффект более заметен в отношении изолирующего покрытия соот ветственно увеличению его толщины и для напряжения с отрицательной полярностью (такое напряжение, когда проводник провода является отрицательным, а заземленная сторона положительной) по сравнению с положительной полярностью. В случае приложения напряжения с отрицательной полярностью максимальное прилагаемое напряжение быстро увеличивается при толщине изолирующего покрытия 4 мм или более и без разрушающего пробоя может быть приложено напряжение 6200 кВ. Согласно фиг. 3, где показано ограничительное напряжение в отношении изолирующего покрытия при поверхностном разряде, можно полагать, что изолирующий провод с заданным уровнем эффективности изоляции вполне может противостоять разрушающему пробою даже при повышении прилагаемого напряжения, поскольку ограничительное напряжение при отсутствии изолятора распределяется в диапазоне от 120 до 180 кВ вне зависимости от прилагаемого напряжения. Можно полагать, что ограничительное напряжение при наличии изолятора распределяется в диапазоне от 200 до 300 кВ, поскольку время до поверхностного разряда при наличии изолятора становится продолжительным и в течение этого времени напряжение, прилагаемое к изолирующему покрытию, возрастает.
Характеристика напряжения поверхностного разряда по времени (фиг. 4) и взаимосвязь между прилагаемым напряжением и временем до перекрытия дугой были тщательно исследованы для выяснения влияния полярности прилагаемого напряжения при поверхностном разряде. В случае положительной полярности создается весьма высокое напряжение по сравнению с тем, когда имеет место отрицательная полярность (фиг. 4).
Предполагается, что поверхностный разряд при положительной полярности не происходит плавно по сравнению с отрицательной полярностью по той причине, что в случае положительной полярности требуется большее время до перекрытия дугой, чем при отрицательной полярности (фиг. 5). Можно считать, что поверхностный разряд при положительной полярности занимает больше времени до перекрытия дугой и создаваемое напряжение становится высоким (фиг. 4), а в результате максимальное прилагаемое напряжение становится низким (фиг. 2).
Заявителями разработаны два способа (фиг. 6, 7) решения вопроса влияния полярности и посредством испытания удостоверена их эффективность, когда влияние полярности заметно и ее приходится учитывать на практике. Считается, что свободный электрон ограничен в пространстве и невозможно содействие развитию поверхностного разряда под влиянием поля по наружной поверхности электрического провода при поверхностном разряде положительной полярности, и в конце концов предполагается ре5 лаксация поля по наружной поверхности провода.
Первый вариант осуществления конструкции
На фиг. 6 представлен вид в сечении, иллюстрирующий первый вариант конструкции, при этом изолированный провод 7 для релаксации поля расположен так, чтобы он был связан с изолированным проводом 1, находясь между изолированным проводом 1 и землей. Каждый конец 8 проводника этого изолированного провода для релаксации поля подсоединен к изолированному проводу 1 и изолирован изолирующим покрытием 9 в месте, отстоящем на 75 см от изолятора 3.
Второй вариант осуществления конструкции
На фиг. 7 представлен вид в сечении, иллюстрирующий второй вариант конструкции, при этом электрод 10, отстоящий в сторону заземления, расположен со стороны земли от изолированного провода 1, причем один, неизолированный конец 11 проводника подсоединен к заземленному выводу изолятора 3, а другой, изолированный конец изолирован от изолированного провода 1 посредством изолирующего материала 12. Расстояние между изолятором 3 и изолирующим материалом 12 составляет 75 см.
Способ использования изолированного провода 7 для релаксации поля усовершенствован, как показано на фиг. 8, за счет того, что поверхностный разряд положительной полярности генерировался с той же самой характеристикой напряжение-время, как и в случае отрицательной полярности, при этом поверхностный разряд генерировался плавно. В случае способа, при котором используется электрод 10, отстоящий в сторону заземления, при приложении напряжения с отрицательной полярностью перекрывающая дуга проходит по поверхности изолированного провода 1 (основная линия), а также проходит по поверхности изолированного провода для электрода 10, отстоящего в сторону заземления. Таким образом изолированный провод диаметром 4 мм, который подвергается разрушающему пробою при приложении напряжения 854 кВ, имеющего положительную полярность, усовершенствован до такой степени, что противостоит разрушающему пробою даже при приложении 6200 кВ, причем также и при приложении напряжения с отрицательной полярностью.
Испытания на импульс грозового разряда с использованием имитационной линии распределения в практическом масштабе
1. Краткое изложение сути испытания.
Создание поверхностного разряда вдоль необходимого расстояния (75 см) подтверждено посредством использования имитационной линии распределения, проведением различных мероприятий и приложением большого тока грозового импульса (максимальный ток 17 кА, 15/11 мкс), генерированного импульсным генератором большого размера (максимальное генерируемое напряжение 12 МВ).
2. Результаты испытания.
Результаты испытания приведены в таблице.
Следует иметь в виду, что исходя из результатов этого испытания последующее относится к такому току грозового импульса, пиковое значение которого приблизительно составляет 17 кА (примерно 30% встречающихся случаев).
1) Можно создать поверхностный разряд без разрушающего пробоя изоляции силового кабеля толщиной порядка 4 мм или более в случае использования молниезащитного провода и изоляции силового кабеля толщиной 6 мм или более в случае, когда молниезащитный провод не используется.
2) Посредством способа исключения полярности грозового разряда можно снизить необходимую толщину изоляции силового кабеля до 3 мм или более в случае использования молниезащитного провода и до 4 мм или более в случае, когда молниезащитный провод не используется. Согласно настоящему изобретению возможно, как упомянуто выше, чтобы изолированный провод с эффективностью изоляции на заданном уровне не подвергался разрушающему пробою, поскольку по результатам исследования характеристики поверхностного разряда в отношении изолированного провода эффект ограничения напряжения поверхностного разряда оказался выше ожидаемого. Также можно исключить влияние полярности прилагаемого напряжения несмотря на то, что характеристика поверхностного разряда часто подвергается влиянию его полярности и не демонстрируют эффект ограничения напряжения.
Таблица
Испытуемая часть С молниезащитным проводом Без молниезащитного провода Без молниезащитного провода
Место хрозового импульса: вершина столба Место грозового импульса: вершина столба Место грозового импульса: силовая линия ,
Изолятор Провод Полей поля? штельная зность Отрм поля дательная эность Полег пашз витальная эность Отри папя$ дательная эность Пала ПОЛЯ] жительная рность Отри ПОЛЯ] идеальная снасть
одерживает Корпус 100 50 Ксрпус 100 50 Ксрпус 100 50 Корпус 100 50 Ксрпус 100 50 Кфпус 100 50
напряжение столба Ω Ω столба Ω Ω столба Ω Ω столба Ω Ω столба Ω Ω столба Ω Ω
90 кВ Кабель 6 мм О О О О О О О О о О О О О О О О О О
Кабель 4 мм О О О О О О О О о X X О X* X О О О О
60 кВ ОЕ-5 мм о О О X X X О о о X X X X X X X X X
ОЕ-4 мм о О О X X X о О о X X X X X X X X X
20 кв ОС-3,5 мм О О О X X X о о о X X X X X X X X . X
ОС-3,0 мл о О О X* X X X X X X X X X X X X X X
ОЕ-2,5 мл X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ОЕ-2 мм X X X X X X X X X X X X X X X X X X
О - без пробоя (поверхностный разряд); X - пробой;
* - без пробоя посредством использования электрода, отходящего в сторону заземления;
★ - без пробоя посредством использования изолированного провода для релаксации поля.
Промышленное применение
Настоящее изобретение может быть применено для предотвращения обрыва изолированного провода электрического силового поля в воздушной распределительной системе высокого напряжения и моментального нарушения энергоснабжения вследствие грозового перенапряжения.

Claims (2)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Устройство для защиты изолированного провода воздушной распределительной системы электроснабжения, характеризующееся тем, что содержит изолированный провод для релаксации поля, располагаемый параллельно изолированному проводу воздушной распределительной системы, устанавливаемый своей центральной частью на изоляторе и электрически подключаемый к двум точкам изолированного провода воздушной распределительной системы энергоснабжения, расположенным симметрично относительно изолятора на расстоянии, достаточном для поверхностного перекрытия их дугой, создаваемой вследствие грозового перенапряже
    Фиг. 1 ния, без возникновения течения переменного тока, при этом изолированный провод выполнен с возможностью нанесения на места соединения изолированного покрытия.
  2. 2. Устройство для защиты изолированного провода воздушной распределительной системы электроснабжения, характеризующееся тем, что содержит изолированный заземляющий провод, располагаемый параллельно изолированному проводу воздушной распределительной системы, причем один конец изолированного заземляющего провода выполнен с возможностью электрического соединения с заземленным выводом изолятора, а второй конец, отстоящий от изолятора, с возможностью соединения через изолирующий материал с изолированным проводом воздушной распределительной системы, при этом длина изолированного заземляющего провода выбрана обеспечивающей возможность поверхностного перекрытия изолированного заземляющего провода дугой, создаваемой вследствие грозового перенапряжения, без возникновения течения переменного тока.
EA200000120A 1998-05-12 1999-05-11 Устройство для защиты изолированного провода воздушной распределительной системы электроснабжения (варианты) EA002071B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP10129328A JPH11332076A (ja) 1998-05-12 1998-05-12 絶縁電線の断線及び瞬時停電防止方法
PCT/JP1999/002418 WO1999059230A1 (fr) 1998-05-12 1999-05-11 Procede permettant d'eviter la rupture de fils electriques isoles et les coupures de courant instantanees

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA200000120A1 EA200000120A1 (ru) 2000-06-26
EA002071B1 true EA002071B1 (ru) 2001-12-24

Family

ID=15006889

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200000120A EA002071B1 (ru) 1998-05-12 1999-05-11 Устройство для защиты изолированного провода воздушной распределительной системы электроснабжения (варианты)

Country Status (10)

Country Link
US (1) US6504092B1 (ru)
EP (1) EP0998001B1 (ru)
JP (1) JPH11332076A (ru)
KR (1) KR100361072B1 (ru)
CN (1) CN1190875C (ru)
AU (1) AU725030B2 (ru)
CA (1) CA2296672C (ru)
DE (1) DE69930112D1 (ru)
EA (1) EA002071B1 (ru)
WO (1) WO1999059230A1 (ru)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000072417A1 (fr) * 1999-05-25 2000-11-30 Kyushu Electric Power Co., Inc. Dechargeur de foudre a decharge rampante
US7722951B2 (en) * 2004-10-15 2010-05-25 Georgia Tech Research Corporation Insulator coating and method for forming same
US20090011222A1 (en) * 2006-03-27 2009-01-08 Georgia Tech Research Corporation Superhydrophobic surface and method for forming same
JP4843529B2 (ja) * 2007-03-12 2011-12-21 住友化学株式会社 沿面放電体感装置および沿面放電体感実験方法
CN107359029B (zh) * 2017-09-01 2019-03-01 云南电网有限责任公司电力科学研究院 一种用于抑制vfto的氧化铝晶须绝缘子
CN109444687B (zh) * 2018-11-15 2020-11-06 国网山西省电力公司大同供电公司 一种10kV配电网绝缘导线雷击断线模拟试验平台

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS4745791B1 (ru) * 1968-12-26 1972-01-18
US3739075A (en) * 1971-04-12 1973-06-12 Hendrix Wire & Cable Corp Cable stringing and insulating apparatus and method
JPS5941248B2 (ja) 1979-07-30 1984-10-05 東京電力株式会社 断線防止装置
US4472756A (en) * 1981-09-30 1984-09-18 Senichi Masuda Duct type charge eliminator
JPH06103963B2 (ja) * 1983-03-17 1994-12-14 株式会社東芝 ガス絶縁開閉装置
JPS60160414A (ja) 1984-02-01 1985-08-22 Hitachi Ltd 閉ル−プ式油圧制御装置
JPS60160414U (ja) * 1984-04-03 1985-10-25 日本高圧電気株式会社 絶縁電線の断線防止装置
JPH0680127B2 (ja) * 1985-04-10 1994-10-12 古河電気工業株式会社 半導電性樹脂組成物
AU626205B2 (en) * 1989-12-07 1992-07-23 Hitachi Limited Lightning arrester on tower for power transmission
JPH0417220A (ja) * 1990-05-10 1992-01-22 Mitsubishi Electric Corp 注型ブッシング
JPH04347534A (ja) 1991-05-23 1992-12-02 Ngk Insulators Ltd 電線支持碍子装置における雷撃エネルギー抑制構造
WO1997019456A1 (en) 1995-11-17 1997-05-29 Centro De Resequisas De Energia Electrica - Cepel An electric power transmission line with protection devices against lightning overvoltages
JP3075987B2 (ja) 1996-06-10 2000-08-14 西日本電線株式会社 雷サ−ジによる絶縁電線の断線及びき電停止防止方法

Also Published As

Publication number Publication date
US6504092B1 (en) 2003-01-07
WO1999059230A1 (fr) 1999-11-18
EA200000120A1 (ru) 2000-06-26
CN1190875C (zh) 2005-02-23
JPH11332076A (ja) 1999-11-30
CA2296672C (en) 2003-07-29
EP0998001A1 (en) 2000-05-03
AU725030B2 (en) 2000-10-05
CA2296672A1 (en) 1999-11-18
KR20010021665A (ko) 2001-03-15
CN1272234A (zh) 2000-11-01
EP0998001A4 (en) 2000-08-16
KR100361072B1 (ko) 2002-11-22
EP0998001B1 (en) 2006-03-01
DE69930112D1 (de) 2006-04-27
AU3728799A (en) 1999-11-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5903427A (en) Arc containing device
KR100455629B1 (ko) 연면방전형 피뢰장치
EA002071B1 (ru) Устройство для защиты изолированного провода воздушной распределительной системы электроснабжения (варианты)
Ohshita et al. A diagnostic technique to detect abnormal conditions of contacts measuring vibrations in metal enclosures of gas insulated switchgear
RU184108U1 (ru) Изолятор с мультикамерным разрядником и фиксированным воздушным зазором
He et al. Minimum distance of lightning protection between insulator string and line surge arrester in parallel
RU2584824C1 (ru) УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ, ЛИНЕЙНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 6-35 кВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ОТ АТМОСФЕРНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ (ВАРИАНТЫ)
Zheng et al. A new multi-gap spark switch connected with frequency-dependent network for EHV overvoltage protection applications
Pramana et al. Covered conductor burn-down prevention for distribution line in Indonesia
RU2813507C1 (ru) Способ повышения эффективности функционирования воздушной электрической сети с изолированной нейтралью
US3360686A (en) Lightning protection assembly for overhead lines
JP3752106B2 (ja) 沿面放電型避雷装置
Yasui et al. Analytical study of lightning protection performance by excluding the current-limiting arcing horns of a phase
JP4060915B2 (ja) 限流装置
JP3835940B2 (ja) 低圧配電系統における雷侵入保護装置
US3328640A (en) Electrical conductor system
RU2076429C1 (ru) Устройство для защиты от аварий, реагирующее на избыточное напряжение малой длительности
Oliveira Filho et al. Testing of long-flashover arresters designed for distribution lines
AU681420B2 (en) Arc containing device
Sekioka et al. Measured results of flashover characteristics of distribution line insulators for sustaining insulated cable
JPS645956Y2 (ru)
CN111145968A (zh) 带有弯曲多室避雷器和固定空气间隙的柱式绝缘子
Oh-Hara et al. Line Entrance Protection of 500 KV Gas Insulated Substations by SF6 Spark Gaps
Impulse NL Allen “), JC Evansa), DC Faircloth “), WH Siewa), ID Chalmers (2)
Chitungo Insulated conductor covers for vulture protection on power lines

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ BY KZ KG MD TJ TM

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): RU