EP2636046A1 - Hochspannungsisolator mit überwachungseinrichtung - Google Patents

Hochspannungsisolator mit überwachungseinrichtung

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EP2636046A1
EP2636046A1 EP11776119.7A EP11776119A EP2636046A1 EP 2636046 A1 EP2636046 A1 EP 2636046A1 EP 11776119 A EP11776119 A EP 11776119A EP 2636046 A1 EP2636046 A1 EP 2636046A1
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EP
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insulating tube
voltage insulator
receiver
sensor
insulator according
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Armin Merten
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Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
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Reinhausen Power Composites GmbH
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B17/00Insulators or insulating bodies characterised by their form
    • H01B17/005Insulators structurally associated with built-in electrical equipment
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B17/00Insulators or insulating bodies characterised by their form
    • H01B17/32Single insulators consisting of two or more dissimilar insulating bodies
    • H01B17/325Single insulators consisting of two or more dissimilar insulating bodies comprising a fibre-reinforced insulating core member
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B17/00Insulators or insulating bodies characterised by their form
    • H01B17/36Insulators having evacuated or gas-filled spaces

Definitions

  • the invention relates to a high-voltage insulator according to the features of the preamble of the first claim.
  • Such high-voltage insulators have become known, for example, from EP 1 091 365.
  • a method for producing a hollow composite insulator is described, which is made of glass fiber reinforced epoxy resin with a shield made of silicone and its End, starting pieces of metallic flanges, such as aluminum, are formed.
  • the free internal volume of composite insulators is due to electrically insulating
  • High voltage technology a commonly used insulating gas. To the effectiveness of the used insulating gas over the entire life of the
  • Laminate construction achieved by winding a material on a winding mandrel and impregnated with a resin. For this purpose, first layers of the material to be wound are applied first, then at least one groove is incorporated into the resulting surface and then
  • DE 196 35 372 describes a method for producing a high-voltage insulator, in which at least one empty channel is provided for retrofitting an optical waveguide. For this purpose, first layers of the material to be wound are applied, then a with At least one empty tube provided shaped body fixed on the resulting surface and wrapped by subsequently wound layers.
  • Object of the present invention is therefore to provide a high-voltage insulator made of composite material, which provides a way to monitor technical parameters, such as temperature or pressure, for the free, filled with insulating, internal volume, without mechanically interfere with the homogeneous surface structure of the high voltage insulator or to drill an open channel from the inside to the outside through the wall of the insulator. Furthermore, it is an object of the invention to provide a technically simple way for a retrofittable monitoring device to already fully manufactured or installed in the field high voltage insulators. This object is achieved by a high voltage insulator with the characteristics of the first
  • the general inventive idea is to provide on the inside of the insulating tube a transducer which corresponds wirelessly to a receiver arranged substantially opposite one another.
  • transducer is within the scope of the invention, a technical component,
  • the transducer is thus part of a measuring device that directly addresses a measurand.
  • the sensor is a passive sensor which, with regard to the detection of the chemical or physical quantities, has no external Power supply operates and wirelessly transmits the generated measurement signal to the oppositely arranged receiver.
  • the generation of the electrical signal can be effected in particular electrodynamically or piezoelectrically.
  • passive sensors are also understood to be so-called SAW sensors (surface acoustic wave sensors), also referred to as SAW sensors (surface acoustic wave).
  • AOW sensors are applicable for the detection of numerous voltage-giving physical quantities. Descriptions of such AOW sensors can be found, for example, in WO 96/33423, WO 01/61859 and WO 01/91294. So far, however, the proposal has not been made or attempted to use such known sensors in a suitable manner in a high-voltage insulator. If the transducer, which operates without external electrical energy, is first fastened inside the insulating tube of the high-voltage insulator, then it continues to operate independently. The transducer can be glued, for example, on the inside of the insulating tube or otherwise firmly connected to the inner surface of the insulating tube.
  • the insulating tubes made of glass fiber reinforced epoxy resin can be manufactured in a conventional manner and equipped with a monitoring device, without having to provide a circumferential groove or any kind of free cavity on or in the insulating tube of the high-voltage insulator.
  • the pickup and the substantially oppositely arranged receiver are positioned in the region of a flange. This has proven to be advantageous because the metallic flanges have an electromagnetic shielding effect and thereby reduce the electrical fields occurring to a minimum. The invention will be explained in more detail with reference to embodiments in conjunction with the figures.
  • Figure 1 is a schematic sectional view of an inventive
  • FIG. 2 shows a preferred embodiment of a high voltage insulator according to the invention
  • FIG. 3 shows a further preferred embodiment of a device according to the invention
  • FIG. 1 shows a high-voltage insulator 1 according to the invention in vertical cross-section.
  • the high-voltage insulator 1 is preferably formed as a hollow composite insulator and comprises a substantially rotationally symmetrical insulating tube 2, which is usually made of glass fiber reinforced epoxy resin.
  • a wavy silicone screen 3 is circumferentially provided on the outer sides of the insulating tube 2 .
  • the starting and ending pieces of Isolierohres 2 are arranged in a form liquid, sealingly surrounding this on the outer circumference, metallic flanges 4 and 5, for example made of aluminum.
  • Generic high-voltage insulators 1 also referred to as composite insulators, are sold on the market, for example, under the brand name ReCoTec® by the company Reinhausen Power Composites GmbH. According to the invention, such high-voltage insulators 1 are now expanded by a monitoring device consisting of a pickup 6 and a receiver 7.
  • the preferably designed as a passive sensor pickup 6 is attached directly to the inner surface of the insulating tube 2, in particular glued and corresponds wirelessly with the receiver 7, which is fixed to the outer surface of the silicone screen 3.
  • the receiver 7 is connected by means of a cable connection 8 to a measuring signal evaluation device 9.
  • the receiver is mounted directly on the outer surface of the insulating tube 2 in Figure 2 and also by means of a cable connection 8 with the
  • the receiver 6 and the essentially opposite receiver 7 are arranged in the region of the lower flange 5.
  • the lower flange 5 has a recess 10, within which the receiver 7 is positioned.
  • the cable connection 8 is connected via a provided in the lower flange 5 bore 11 with the receiver 7.

Landscapes

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Abstract

Die Erfindung betrifft einen Hochspannungsisolator (1) nach den Merkmalen des Oberbegriffs des ersten Patentanspruches. Die allgemeine erfinderische Idee besteht darin, an der Innenseite des Isolierrohres (2) einen Aufnehmer (6) vorzusehen, der mit einem im Wesentlichen gegenüberliegend angeordneten Empfänger (7) drahtlos korrespondiert.

Description

HOCHSPANNUNGSISOLATOR MIT ÜBERWACHUNGSEINRICHTUNG
Die Erfindung betrifft einen Hochspannungsisolator nach den Merkmalen des Oberbegriffs des ersten Patentanspruches.
Derartige Hochspannungsisolatoren sind beispielsweise aus der EP 1 091 365 bekannt geworden. Hierin wird ein Verfahren zur Herstellung eines hohlen Verbundstoffisolators beschrieben, der aus glasfaserverstärktem Epoxidharz mit einer Beschirmung aus Silikon hergestellt wird und dessen Endbzw. Anfangsstücke aus metallischen Flanschen, beispielsweise aus Aluminium, gebildet werden.
Das freie Innenvolumen von Verbundstoffisolatoren wird auf Grund elektrisch isolierender
Eigenschaften insbesondere mit Schwefelhexafluond, einer anorganisch chemischen Verbindung aus den Elementen Schwefel und Fluor mit der Summenformel SF6, befüllt. Grundsätzlich gilt es jedoch festzuhalten, dass auch jedwedes andere Isoliergas, beispielsweise Stickstoff, dafür in Frage kommt. SF6 ist unter Normalbedingungen ein färb- und geruchloses, ungiftiges Gas, das unbrennbar ist und sich äußerst reaktionsträge, ähnlich wie Stickstoff, verhält. Wegen seiner hohen Dichte, der hohen lonisierungsenergie und der Eigenschaft, freie Elektronen zu binden, ist es in der Mittel- und
Hochspannungstechnik ein gängig verwendetes Isoliergas. Um die Wirksamkeit des verwendeten Isoliergases über die gesamte Lebensdauer der
Verbund isolatoren zu gewährleisten, muss das freie Innenvolumen der Verbundstoffisolatoren gegenüber der äußeren Atmosphäre absolut dichtend ausgebildet sein. Dazu wird das freie
Innenvolumen, d. h. der freie Gasraum, auf verschiedene Paramater hin überwacht. Hierfür ist beispielsweise aus der DE 196 35 362 ein Verfahren zur Herstellung eines gewickelten Hochspannungsisolators bekannt geworden, bei dem ein oder mehrere Kanäle für nachträglich einziehbare Leiter aller Art, insbesondere Lichtwellenleiter, vorgesehen sind. Dabei wird ein
Laminataufbau durch Wickeln eines Materials auf einen Wickeldorn und Tränken mit einem Harz erreicht. Hierfür werden zunächst erste Lagen des aufzuwickelnden Materials aufgebracht, danach wird mindestens eine Nut in die entstandene Oberfläche eingearbeitet und anschließend
fertiggewickelt, bis der gewünschte Enddurchmesser erreicht ist.
Die DE 196 35 372 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung eines Hochspannungsisolators, bei dem mindestens ein Leerkanal zum nachträglichen Einziehen eines Lichtwellenleiters vorgesehen wird. Hierfür werden erste Lagen des aufzuwickelnden Materials aufgebracht, danach wird ein mit mindestens einem Leerrohr vorgesehener Formkörper auf der entstanden Oberfläche fixiert und durch anschließend aufgewickelte Lagen eingewickelt.
All diesen bekannten Verfahren haften jedoch technisch nachteilige Aspekte an, die sich aus der Verwendung von Lichtwellenleitern zur Messwertübertragung ergeben: Um die Lichtwellenleiter an oder auch in dem Hochspannungsisolator vorsehen zu können, muss eine umlaufende Nut oder ein wie auch immer gearteter freier Hohlraum am oder im Hochspannungsisolator geschaffen werden, der den oder die Lichtwellenleiter aufnimmt. Eine mechanische Veränderung der Oberflächenstruktur der ansonsten homogenen Oberfläche des Hochspannungsisolators oder auch das Vorsehen eines wie auch immer gearteten Hohlraums ist jedoch aus Sicht der dielektrischen Festigkeit höchst problematisch und stellt in letzter Konsequenz eine mögliche Fehlstelle für elektrische Überschläge dar. Auch gibt es bei den bekannten Verfahren keine Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt, also bei bereits fertiggestellten und im freien Feld installierten Hochspannungsisolatoren, eine
Überwachungseinrichtung nachzurüsten.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, einen Hochspannungsisolator aus Verbundwerkstoff anzugeben, der eine Möglichkeit zur Überwachung von technischen Parametern, wie Temperatur oder Druck, für das freie, mit Isoliergas befüllte, Innenvolumen vorsieht, ohne dabei in die homogene Oberflächenstruktur des Hochspannungsisolators mechanisch eingreifen oder einen offenen Kanal von innen nach außen durch die Wand des Isolators bohren zu müssen. Weiterhin ist es eine Aufgabe der Erfindung, eine technisch einfache Möglichkeit für eine nachrüstbare Überwachungseinrichtung an bereits vollständig gefertigten oder im freien Feld installierten Hochspannungsisolatoren bereit zu stellen. Diese Aufgabe wird durch einen Hochspannungsisolator mit den Merkmalen des ersten
Patentanspruches gelöst. Die Unteransprüche betreffen dabei besonders vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung.
Die allgemeine erfinderische Idee besteht darin, an der Innenseite des Isolierrohres einen Aufnehmer vorzusehen, der mit einem im Wesentlichen gegenüberliegend angeordneten Empfänger drahtlos korrespondiert. Unter Aufnehmer wird im Rahmen der Erfindung ein technisches Bauteil,
insbesondere ein Sensor, verstanden, das bestimmte physikalische oder chemische Eigenschaften, beispielsweise Temperatur, Feuchtigkeit oder Druck, qualitativ oder als Messgröße auch quantitativ erfasst. Der Aufnehmer ist damit Teil einer Messeinrichtung, die auf eine Messgröße unmittelbar anspricht. Nach dem Wesen der Erfindung handelt es sich bei dem Aufnehmer um einen passiven Sensor, der in Hinblick auf die Erfassung der chemischen oder physikalischen Größen ohne externe Energieversorgung arbeitet und das erzeugte Messsignal drahtlos an den gegenüberliegend angeordneten Empfänger weiterleitet. Die Erzeugung des elektrischen Signals kann dabei insbesondere elektrodynamisch oder piezoelektrisch erfolgen. Unter passiven Sensoren werden im Rahmen der Erfindung auch so genannte AOW-Sensoren (Akustische Oberflächenwellen-Sensoren), auch als SAW-Sensoren bezeichnet (Surface Acustic Wave), verstanden. Sie sind für die Erfassung zahlreicher spannungsgebender physikalischer Größen anwendbar. Beschreibungen solcher AOW- Sensoren finden sich beispielsweise in den WO 96/33423, WO 01/61859 und WO 01/91294. Bisher jedoch ist noch nicht der Vorschlag gemacht oder der Versuch unternommen worden, solche bekannten Sensoren auf geeignete Weise in einem Hochspannungsisolator einzusetzen. Wird der ohne externe elektrische Energie arbeitende Aufnehmer erst einmal innerhalb des Isolierrohres des Hochspannungsisolators befestigt, so arbeitet dieser weiterstgehend autark. Der Aufnehmer kann dabei beispielsweise an der Innenseite des Isolierrohres aufgeklebt oder in sonstiger Weise fest mit der inneren Oberfläche des Isolierrohres verbunden werden. Durch die erfindungsgemäße Lösung können die aus glasfaserverstärktem Epoxidharz hergestellten Isolierrohre auf herkömmliche Weise gefertigt und mit einer Überwachungseinrichtung ausgestattet werden, ohne dabei eine umlaufende Nut oder einen wie auch immer gearteten freien Hohlraum am oder im Isolierrohr des Hochspannungsisolators vorsehen zu müssen. Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung sind der Aufnehmer und der im Wesentlichen gegenüberliegend angeordnete Empfänger im Bereich eines Flansches positioniert. Dies hat sich als vorteilhaft erwiesen, da die metallisch ausgebildeten Flansche eine elektromagnetisch abschirmende Wirkung haben und dadurch die auftretenden elektrischen Felder auf ein Minimum reduzieren. Die Erfindung soll nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen im Zusammenhang mit den Figuren noch näher erläutert werden.
Es zeigen:
Figur 1 eine schematische Schnittdarstellung eines erfindungsgemäßen
Hochspannungsisolators
Figur 2 eine bevorzugte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Hochspannungsisolators Figur 3 eine weitere bevorzugte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
Hochspannungsisolators.
Figur 1 zeigt einen erfindungsgemäßen Hochspannungsisolator 1 im vertikalen Querschnitt. Der Hochspannungsisolator 1 ist dabei vorzugsweise als hohler Verbundstoffisolator ausgebildet und umfasst ein im Wesentlichen rotationssymmetrisches Isolierrohr 2, welches in der Regel aus glasfaserverstärktem Epoxidharz besteht. An den Außenseiten des Isolierrohres 2 ist umfangsseitig eine wellenförmige Silikonbeschirmung 3 vorgesehen. An den jeweiligen Stirnseiten, d. h. den Anfangs- und Endstücken des Isolierohres 2, befinden sich formflüssig angeordnet, dieses am äußeren Umfang dichtend umgreifend, metallische Flansche 4 und 5, beispielsweise aus Aluminium. Gattungsgemäße Hochspannungsisolatoren 1 , auch als Verbundisolatoren bezeichnet, werden am Markt beispielsweise unter dem Markennamen ReCoTec® von der Firma Reinhausen Power Composites GmbH vertrieben. Erfindungsgemäß werden nun derartige Hochspannungsisolatoren 1 um eine Überwachungseinrichtung, bestehend aus einem Aufnehmer 6 und einem Empfänger 7, erweitert. Der vorzugsweise als passiver Sensor ausgebildete Aufnehmer 6 ist dabei direkt an der inneren Mantelfläche des Isolierrohres 2 befestigt, insbesondere aufgeklebt und korrespondiert drahtlos mit dem Empfänger 7, der an der äußeren Mantelfläche der Silikonbeschirmung 3 befestigt ist. Der Empfänger 7 ist mittels einer Kabelverbindung 8 mit einer Messsignalauswerteeinrichtung 9 verbunden.
Im Unterschied zu Figur 1 ist in Figur 2 der Empfänger direkt an der äußeren Mantelfläche des Isolierrohres 2 angebracht und ebenfalls mittels einer Kabelverbindung 8 mit der
Messsignalauswerteeinrichtung 9 verbunden. In Figur 3 sind der Aufnehmer 6 und der im Wesentlichen gegenüberliegend angeordnete Empfänger 7 im Bereich des unteren Flansches 5 angeordnet. Ebenso wäre jedoch auch denkbar, Aufnehmer 6 und Empfänger 7 im Bereich des oberen Flansches 4 anzuordnen. Bei diesem Ausführungsbeispiel weist der untere Flansch 5 eine Ausnehmung 10 auf, innerhalb der der Empfänger 7 positioniert ist. Die Kabelverbindung 8 wird über eine in dem unteren Flansch 5 vorgesehene Bohrung 11 mit dem Empfänger 7 verbunden.

Claims

Patentansprüche
1. Hochspannungsisolator,
aufweisend ein im Wesentlichen rotationssymmetrisches Isolierrohr aus glasfaserverstärktem Epoxidharz mit freiem Innenvolumen,
einen oberen und unteren metallischen Flansch, der die jeweiligen Stirnseiten des Isolierrohres umgreift und dessen freies Innenvolumen gegenüber der äußeren Atmosphäre luftdicht verschließt, und eine umfangsseitig am Isolierrohr angebrachte Beschirmung aus Silikon,
dadurch gekennzeichnet,
dass an der Innenseite des Isolierrohres (2) ein als passiver Sensor ausgebildeter Aufnehmer (6) vorgesehen ist, der mit einem im Wesentlichen gegenüberliegend angeordneten Empfänger (7) drahtlos korrespondiert.
2. Hochspannungsisolator nach Anspruch 1 ,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Aufnehmer (6) zur Erfassung von physikalischen Größen wie Druck, Temperatur oder Feuchtigkeit geeignet ist.
3. Hochspannungsisolator nach Anspruch 1 oder 2
dadurch gekennzeichnet,
dass der Aufnehmer (6) ein akustischer Oberflächenwellen-Sensor ist.
4. Hochspannungsisolator nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Aufnehmer (6) an die Innenseite des Isolierrohres (2) geklebt ist.
5. Hochspannungsisolator nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der an der äußeren Umfangsseite des Isolierrohrs (2) befestigte Empfänger (7) unmittelbar am Isolierrohr (2) befestigt ist.
6. Hochspannungsisolator nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der an der äußeren Umfangsseite des Isolierrohrs (2) befestigte Empfänger (7) an der aus Silikon bestehenden Beschirmung (3) befestigt ist.
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