RU199041U1 - Мультикамерный разрядник с ребрами и срезами вдоль изоляционного тела - Google Patents

Мультикамерный разрядник с ребрами и срезами вдоль изоляционного тела Download PDF

Info

Publication number
RU199041U1
RU199041U1 RU2019141959U RU2019141959U RU199041U1 RU 199041 U1 RU199041 U1 RU 199041U1 RU 2019141959 U RU2019141959 U RU 2019141959U RU 2019141959 U RU2019141959 U RU 2019141959U RU 199041 U1 RU199041 U1 RU 199041U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
discharge
insulating body
ribs
arrester
chamber
Prior art date
Application number
RU2019141959U
Other languages
English (en)
Inventor
Георгий Викторович Подпоркин
Владимир Вячеславович Житенёв
Павел Анатольевич Оборин
Original Assignee
Акционерное общество "НПО "Стример"
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 Акционерное общество "НПО "Стример" filed Critical Акционерное общество "НПО "Стример"
Priority to RU2019141959U priority Critical patent/RU199041U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU199041U1 publication Critical patent/RU199041U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01TSPARK GAPS; OVERVOLTAGE ARRESTERS USING SPARK GAPS; SPARKING PLUGS; CORONA DEVICES; GENERATING IONS TO BE INTRODUCED INTO NON-ENCLOSED GASES
    • H01T4/00Overvoltage arresters using spark gaps
    • H01T4/16Overvoltage arresters using spark gaps having a plurality of gaps arranged in series

Abstract

Полезная модель относится к области электротехники, в частности к устройствам для защиты электрооборудования и несущих конструкций от грозовых перенапряжений. Полезная модель может быть использована для защиты, например, высоковольтных установок, изоляторов и других элементов высоковольтных линий электропередач, электрооборудования и других сооружений и устройств, для которых необходима грозозащита. Мультикамерный разрядник содержит изоляционное тело цилиндрической формы с продольными плоскими срезами. Внутри изоляционного тела расположены разрядные электроды, попарно выступающие в разрядные камеры с образованием разрядных промежутков, и выполнены выходные каналы, соединяющие разрядные камеры с наружной цилиндрической поверхностью изоляционного тела. На внешней поверхности изоляционного тела выполнены радиальные ребра. Техническим результатом полезной модели является обеспечение надежной работы разрядника за счет одновременного снижения веса разрядника, предотвращения объединения разрядных дуг в одну дугу и обеспечения его прочностных характеристик. 9 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Область техники, к которой относится полезная модель
Полезная модель относится к области электротехники, в частности, к устройствам для защиты электрооборудования и несущих конструкций от грозовых перенапряжений. Полезная модель может быть использована для защиты, например, высоковольтных установок, изоляторов и других элементов высоковольтных линий электропередач, электрооборудования и других сооружений и устройств, для которых необходима грозозащита.
Уровень техники
Из патента CN208596864 известен мультикамерный разрядник, включающий продолговатое изоляционное тело, внутри которого размещены разрядные электроды, выходящие в разрядные камеры.
В процессе эксплуатации выхлопы смежных разрядных камер, расположенных между парой ребер, при больших перенапряжениях могут объединяться в единую дугу, что приводит к затруднению ее гашения, выгоранию разрядных камер и, соответственно, выходу из строя разрядника.
Раскрытие полезной модели
Задачей настоящей полезной модели является создание разрядника с высокими эксплуатационными характеристиками за счет снижения (исключения) вероятности объединения выхлопов разрядных камер в единую разрядную дугу.
Задача решается с помощью мультикамерного разрядника, содержащего изоляционное тело цилиндрической формы с продольными срезами (в частности, плоскими), ребра (в частности, радиальные) на внешней поверхности изоляционного тела, разрядные электроды, расположенные внутри изоляционного тела и попарно выходящие в разрядные камеры с образованием разрядных промежутков, причем разрядные камеры снабжены выходами на наружную цилиндрическую поверхность изоляционного тела посредством выходных каналов.
Между ребрами может быть расположено не менее 2 или 3 или 4 или 5 выходов на поверхность выходных каналов. Кроме того, между ребрами расположено не более 5 или 6 или 7 или 8 или 9 или 10 выходов на поверхность выходных каналов.
Ребра могут быть выполнены круглой, овальной в плане формы или в форме сектора круга. Ребра могут быть выполнены различного или одинакового размера. Изоляционное тело может быть снабжено стержневым элементом, расположенным вдоль разрядных электродов. Мультикамерный разрядник снабжен концевым электродом, выполненным выступающим из изоляционного тела и электрически соединенный с внутренним разрядным электродом. Выходы разрядных камер могут снабжены выступами для снижения вероятности объединения отдельных разрядов в один.
В частных вариантах реализации устройства разрядные электроды могут быть установлены в изоляционном элементе с образованием в разрядных камерах разрядных промежутков, размеры которых меньше толщины слоя диэлектрика, из которого выполнен изоляционный элемент, отделяющий разрядные промежутки от внешней поверхности изоляционного элемента. Ребра предпочтительно расположены в плоскостях, проходящих через разрядные электроды.
Изоляционное тело может быть снабжено стержневым элементом, расположенным вдоль разрядных электродов. Мультикамерный разрядник снабжен концевым электродом, выполненным выступающим из изоляционного тела и электрически соединенный с внутренним разрядным электродом. Выходы разрядных камер могут снабжены выступами для снижения вероятности объединения отдельных разрядов в один.
В частных вариантах реализации устройства разрядные электроды могут быть установлены в изоляционном элементе с образованием в разрядных камерах разрядных промежутков, размеры которых меньше толщины слоя диэлектрика, из которого выполнен изоляционный элемент, отделяющий разрядные промежутки от внешней поверхности изоляционного элемента. Ребра предпочтительно расположены в плоскостях, проходящих через разрядные электроды.
Техническим результатом полезной модели является обеспечение надежной работы разрядника за счет одновременного снижения веса разрядника, предотвращения объединения разрядных дуг в одну дугу и обеспечения его прочностных характеристик. Снабжение мультикамерного разрядника радиальными ребрами, расположенными на внешней поверхности изоляционного тела, исключает возможность объединения выхлопов соседних разрядных камер в единую разрядную дугу. Применение изоляционного тела цилиндрической формы с продольными срезами обеспечивает требуемую механическую прочности при снижении веса разрядника даже с учетом наличия радиальных ребер. В результате обеспечивается надежная работа разрядника при защите электрооборудования, например, такого как линии электропередачи, при требуемом эксплуатационном напряжении электрооборудования (т.е. номинальном напряжении разрядника), а также удобство его монтажа и обслуживания.
Краткое описание чертежей
Полезная модель поясняется чертежами, где на фиг.1 представлен вариант разрядника, общий вид (вид сбоку), на фиг. 2 – вид на разрядник с торца, на фиг. 3 – разрядник в аксонометрической проекции.
Осуществление полезной модели
Далее полезная модель описана со ссылкой на пояснительные чертежи, где показан возможный вариант реализации мультикамерного разрядника в соответствии с полезной моделью, который не ограничивает объем охраны. Варианты осуществления, раскрываемые в описании полезной модели, также не являются ограничивающими и предназначены для пояснения сущности полезной модели. Объем охраны ограничивается только формулой полезной модели.
Как показано на чертежах мультикамерный разрядник содержит изоляционное тело 1 цилиндрической формы с продольными плоским срезами, что снижает общий вес разрядника при обеспечении его прочностных характеристик, так как повышенная толщина разрядника между противоположными радиальными частями обеспечивает большее сопротивление изгибу разрядника, воздействующего на него вследствие выхлопа разрядных дуг, а сниженная толщина разрядника в между плоскими срезанными частями обеспечивает снижение веса разрядника при одновременном обеспечении достаточной прочности разрядника в направлении между этими частями, так как выхлопы разрядных дуг в этом направлении не создают изгибающего воздействия.
Внутри изоляционного тела 1 размещены разрядные электроды, выходящие в разрядные камеры с образованием в них разрядных промежутков (на фиг. не показано). Разрядные промежутки предпочтительно имеют размеры, не превышающие толщину слоя диэлектрика, из которого выполнено изоляционное тело 1, отделяющего разрядные промежутки от внешней поверхности изоляционного тела, что обеспечивает вынос разрядных дуг из разрядных камер наружу изоляционного тела за счет повышенного давления в камерах и, тем самым, предотвращает выгорание камер и ухудшение их электрических и прочностных характеристик, что также обеспечивает прочностные характеристики разрядника в целом.
На концах изоляционного тела 1 крайние электроды могут быть выполнены выступающими и могут быть соединены со смежными с ними электродами непосредственно или через искровые промежутки. Прикладываемое к защищаемому объекту перенапряжение воспринимается одним из крайних электродов, размещенным на свободном конце разрядника, который обеспечивает передачу разряда к последующим электродам. Перенапряжение может быть приложено как через разряд в том случае, когда между концевым электродом и тем объектом, рядом с которым он установлен, предусмотрен разрядный промежуток, так и через непосредственный контакт (т.е. прямо, гальванически) с тем объектом, перенапряжение на/с которого прикладывается к концевому электроду.
Крайний электрод на другом конце изоляционного тела также осуществляет передачу тока разряда с/на объект, на котором закреплен разрядник. Крепление разрядника может быть выполнено с помощью крепежного элемента (на фигурах не показан), соединенного с указанным электродом и жестко установленного на конце изоляционного тела (например, путем охвата и/или обжатия изоляционного тела или его части).
Электроды могут быть выполнены различной формы (например, в виде прямоугольных пластин) и из различных материалов, например, из металла, графита или углеволокна.
Внутри изоляционного тела 1 выполнены также выходные каналы (на фигурах не показаны), соединяющие разрядные камеры с наружной цилиндрической частью поверхности изоляционного тела 1. Выходы каналов могут быть снабжены выступами 2 для снижения вероятности объединения отдельных разрядов в один. Чем больше высота таких выступов, тем сложнее отдельным разрядам объединиться, т.е. ниже вероятность их объединения.
На внешней поверхности изоляционного тела 1 выполнены радиальные ребра 3 для обеспечения работоспособности разрядника при минимизации риска объединения выхлопов. Наличие ребер, установленных между выходами из разрядных камер, предотвращает объединение выхлопов из отделенных камер вследствие протяженного физического препятствия в виде ребер, отходящих на значительное расстояние от изоляционного тела, благодаря чему снижается вероятность объединения всех выхлопов в единую разрядную дугу, а объединение выхлопов в промежутках между ребрами маловероятно вследствие недостаточной напряженности электрического поля.
Ребра 3 могут быть выполнены в каждом промежутке между соседними выходами из разрядных камер или, в зависимости от условий и места эксплуатации, между ребрами может быть 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 или, в некоторых случаях, и более выходов из разрядных камер. При этом в случае расположения между радиальными ребрами пяти соседних выходов из разрядных камер обеспечивается снижение веса разрядника при одновременном снижении риска объединения выхлопов.
Радиальные ребра 3 могут быть выполнены различной геометрической формы и размеров для обеспечения изолирования выхлопов соседних разрядных каналов друг от друга. Так, например, ребра 3 могут быть выполнены круглой (фиг. 2, 3) или овальной в плане формы. С целью снижения общего веса разрядника радиальные ребра могут быть выполнены в виде кругового сектора или полукруга, располагаясь непосредственно в промежутках между выходными каналами. В зависимости от условий и места эксплуатации радиальные ребра 3 могут быть выполнены одинакового или разного размера.
Изоляционное тело 1 может быть полностью или частично выполнено из твердого диэлектрика, имеющего достаточную жесткость, прочность, твердость, упругость или другие механические свойства, обеспечивающие сохранение формы разрядника, или из гибких или мягких диэлектрических материалов (например, из силиконовой резины или другого полимерного, органического или неорганического материала). В последнем случае для сохранения формы и требуемой жесткости изоляционное тело 1 может быть снабжено внутренним стержневым элементом (не фиг. не показан), выполненным из диэлектрического и/или проводящего (например, металлического) материала. В случае если используется стержневой элемент из проводящего материала, то во избежание прохождения разряда через стержень или его часть он покрывается диэлектрическим материалом для изолирования от электродов. При этом с одним из электродов, например, с тем концевым, который используется для крепления, допускается электрический контакт. Преимуществом использования проводящего материала помимо лучших механических свойств может быть способствование формированию разрядов в разрядных камерах за счет механизма скользящего разряда, условия для реализации которого создаются при использовании такого проводящего материала в составе стержня. Ребра расположены в плоскостях, проходящих через разрядные электроды, что минимизирует длину, а значит и вес разрядника.
Разрядник работает следующим образом.
Для защиты высоковольтных установок или линий электропередачи разрядник устанавливается, например, на опоре линии электропередачи. При этом свободный конец разрядника с концевым электродом располагается, например, с образованием разрядного зазора с проводом, который подвешивается с помощью штыревого или подвесного изолятора, или с электродом в виде пластины, который устанавливается на таком проводе. В других вариантах концевой электрод на свободном конце разрядника может быть электрически соединен с проводом или другим элементом электрооборудования (например, непосредственным контактом или с помощью проводника).
Разрядник может быть установлен в различных положениях и ориентирован в любых направлениях. При установке разрядника желательно размещать его так, чтобы выхлопы из разрядных камер не попадали на проводящие объекты для предотвращения слияния разрядных дуг.
В штатном режиме работы электрооборудования (в описываемом примере - линии электропередачи) между местом крепления разрядника (преимущественно опорой или частью опоры линии электропередачи) и защищаемым объектом (например, проводом) приложено штатное напряжение линии электропередачи, например, соответствующее классам напряжений линий электропередачи 6, 10, 15, 35 35, 110, 220 кВ или другим. Такое напряжение не приводит к пробою разрядных промежутков и через разрядник ток не течет - таким образом, в штатном режиме разрядник представляет собой электрический разрыв.
При наличии на защищаемом объекте перенапряжения, например, в результате попадания в него или прохождении рядом с ним молниевого разряда, к разряднику вместе с разрядным промежутком у концевого электрода (если он предусмотрен) прикладывается указанное перенапряжение. В результате этого последовательно пробиваются разрядные промежутки между защищаемым объектом и концевым электродом на свободном конце разрядника, между концевым электродом и внутренними электродами и другим концевым электродом, закрепленным на том конце разрядника, который крепится к опоре. При этом благодаря изолированию выхлопов соседних разрядных каналов друг от друга исключается возможность слияния их выхлопов в единую дугу. По достижении разрядом концевого электрода, закрепленного на опоре, импульсный ток разряда (например, грозового) стекает в землю, так как опора заземлена, и благодаря этому электрооборудование (защищаемый объект) оказывается защищено от этого перенапряжения.
Таким образом, заявленные конструктивные особенности выполнения разрядника обеспечивают его работоспособность за счет снижения (исключения) вероятности объединения выхлопов разрядных камер в единую разрядную дугу при минимизации длины разрядника.
Описанные примеры реализации полезной модели представлены с целью ее подробного пояснения и не являются ограничивающими объем охраны, который определяется формулой полезной модели. Описанные варианты осуществления полезной модели могут совмещаться в различных комбинациях, обеспечивающих одновременное получение дополнительных технических результатов, указанных по отношению к этим вариантам.

Claims (10)

1. Мультикамерный разрядник, включающий в себя изоляционное тело цилиндрической формы с продольными срезами, ребра на внешней поверхности изоляционного тела, разрядные электроды, расположенные внутри изоляционного тела и попарно выходящие в разрядные камеры с образованием разрядных промежутков, причем разрядные камеры снабжены выходами на наружную цилиндрическую поверхность изоляционного тела посредством выходных каналов.
2. Мультикамерный разрядник по п.1, отличающийся тем, что между ребрами расположено не менее 2 или 3, или 4, или 5 выходов на поверхность выходных каналов.
3. Мультикамерный разрядник по п.1, отличающийся тем, что между ребрами расположено не более 5 или 6, или 7, или 8, или 9, или 10 выходов на поверхность выходных каналов.
4. Мультикамерный разрядник по п.1, отличающийся тем, что ребра имеют в плане круглую или овальную форму или форму сектора круга.
5. Мультикамерный разрядник по п.1, отличающийся тем, что ребра выполнены разного размера.
6. Мультикамерный разрядник по п.1, отличающийся тем, что ребра выполнены одинакового размера.
7. Мультикамерный разрядник по п.1, отличающийся тем, что изоляционное тело снабжено стержневым элементом, расположенным вдоль разрядных электродов и/или выходы разрядных камер снабжены выступами.
8. Мультикамерный разрядник по п.1, отличающийся тем, что разрядные электроды установлены в изоляционном теле с образованием в разрядных камерах разрядных промежутков, размеры которых меньше толщины слоя диэлектрика, из которого выполнено изоляционное тело, отделяющего разрядные промежутки от внешней поверхности изоляционного элемента.
9. Мультикамерный разрядник по п.1, отличающийся тем, что снабжен концевым электродом, выступающим из изоляционного тела и электрически соединенный с внутренним разрядным электродом.
10. Мультикамерный разрядник по п.1, отличающийся тем, что ребра расположены в плоскостях, проходящих через разрядные электроды.
RU2019141959U 2019-12-17 2019-12-17 Мультикамерный разрядник с ребрами и срезами вдоль изоляционного тела RU199041U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019141959U RU199041U1 (ru) 2019-12-17 2019-12-17 Мультикамерный разрядник с ребрами и срезами вдоль изоляционного тела

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019141959U RU199041U1 (ru) 2019-12-17 2019-12-17 Мультикамерный разрядник с ребрами и срезами вдоль изоляционного тела

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU199041U1 true RU199041U1 (ru) 2020-08-11

Family

ID=72086491

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019141959U RU199041U1 (ru) 2019-12-17 2019-12-17 Мультикамерный разрядник с ребрами и срезами вдоль изоляционного тела

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU199041U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU64822U1 (ru) * 2006-02-10 2007-07-10 Федеральное государственное учреждение "12 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации" Малогабаритный разрядник
RU144243U1 (ru) * 2013-11-27 2014-08-10 Александр Викторович Левашов Высоковольтный разрядник
CN208209240U (zh) * 2018-05-10 2018-12-07 特瑞格(天津)科技有限公司 一种用于110kV高压输电线的多级串联多腔室防雷装置
RU187118U1 (ru) * 2018-12-06 2019-02-20 Акционерное общество "НПО "Стример" Мультикамерный разрядник с крепежным штырем

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU64822U1 (ru) * 2006-02-10 2007-07-10 Федеральное государственное учреждение "12 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации" Малогабаритный разрядник
RU144243U1 (ru) * 2013-11-27 2014-08-10 Александр Викторович Левашов Высоковольтный разрядник
CN208209240U (zh) * 2018-05-10 2018-12-07 特瑞格(天津)科技有限公司 一种用于110kV高压输电线的多级串联多腔室防雷装置
RU187118U1 (ru) * 2018-12-06 2019-02-20 Акционерное общество "НПО "Стример" Мультикамерный разрядник с крепежным штырем

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2009120114A1 (ru) Высоковольтный изолятор и высоковольтная линия электропередачи, использующая данный изолятор
MX2011007722A (es) Protector de iluminacion y linea de transmision de energia provista con dicho protector.
RU2470430C1 (ru) Мультикамерный разрядник, высоковольтный изолятор с мультикамерным разрядником и высоковольтная линия электропередачи, использующая данный изолятор
KR101945144B1 (ko) 가공 선로용 애자 장치
RU2521771C1 (ru) Изолятор-разрядник и линия электропередачи, использующая данный изолятор
EP1102372B1 (en) Creeping discharge lightning arrestor
RU173090U1 (ru) Изогнутый мультикамерный разрядник
RU184108U1 (ru) Изолятор с мультикамерным разрядником и фиксированным воздушным зазором
RU199041U1 (ru) Мультикамерный разрядник с ребрами и срезами вдоль изоляционного тела
RU108206U1 (ru) Изолятор-разрядник
CN202650738U (zh) 放电箝位瓷绝缘子
RU199043U1 (ru) Мультикамерный разрядник с секторными ребрами
RU2510651C1 (ru) Разрядник с направляющими для защиты электрооборудования от молниевых перенапряжений и изолятор линии электропередачи, снабженный таким разрядником
RU2377678C1 (ru) Высоковольтный изолятор и высоковольтная линия электропередачи, использующая данный изолятор
RU197315U1 (ru) Мультикамерный разрядник с ребрами
RU2378725C1 (ru) Высоковольтная линия электропередачи и высоковольтный изолятор для этой линии
RU2661932C1 (ru) Изолятор-разрядник
CN109509601B (zh) 一种耐张避雷器总成
RU187062U1 (ru) Опорный изолятор с мультикамерным разрядником и фиксированным воздушным зазором
RU171056U1 (ru) Петлевой мультиэлектродный разрядник
RU2666358C2 (ru) Линия электропередачи с грозотросом, защищенным разрядником
CN115152109A (zh) 具有保护火花间隙的避雷器
RU187118U1 (ru) Мультикамерный разрядник с крепежным штырем
RU142989U1 (ru) Высоковольтный изолятор для высоковольтной линии электропередачи и высоковольтная линия электропередачи
RU187095U1 (ru) Мультикамерный разрядник с наконечником