RU2011253C1 - Многоканальный управляемый разрядник - Google Patents

Многоканальный управляемый разрядник Download PDF

Info

Publication number
RU2011253C1
RU2011253C1 SU4943717A RU2011253C1 RU 2011253 C1 RU2011253 C1 RU 2011253C1 SU 4943717 A SU4943717 A SU 4943717A RU 2011253 C1 RU2011253 C1 RU 2011253C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrodes
voltage
elements
coaxial cable
discrete elements
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.М. Абрамов
В.В. Ашмарин
С.А. Калихман
Original Assignee
Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова
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 Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова filed Critical Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова
Priority to SU4943717 priority Critical patent/RU2011253C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2011253C1 publication Critical patent/RU2011253C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Generation Of Surge Voltage And Current (AREA)

Abstract

Сущность: подключение дискретных элементов высоковольтного основного электрода к токосборной шине выполнено с помощью жил отрезков коаксиального кабеля, изогнутых в форме колец равных диаметров, причем оплетки указанных отрезков коаксиальных кабелей соединены между собой последовательно. 1 ил.

Description

Изобретение относится к высоковольтной импульсной технике и может быть использовано для коммутации больших импульсных токов емкостных накопителей энергии мегаджоульного диапазона.
Цель изобретения - повышение ресурса работы путем обеспечения равномерного распределения тока по параллельным каналам.
На чертеже представлена электрическая схема многоканального управляемого разрядника.
Разрядник содержит n-каналов, каждый из которых образован электродами высокого напряжения 1.1-1. n и электродами, подключенными к нагрузке 2.1-2. n. В межэлектродном промежутке установлены промежуточные электроды, выполненные в виде рядов дискретных элементов 3.1-3. n и 4.1-4. n, электрически соединенных между собой. Резисторы 5.1-5. n служат для равномерного распределения напряжения по искровым промежуткам между элементами 1. n-3. n, 3. n-4. n, 4. n-2. n. По своим геометрическим размерам промежутки между элементами 1. n-3. n и 4. n-2. n равны между собой и в два раза больше по длине, чем промежутки между элементами 3. n-4. n. Использование двух промежуточных управляющих электродов обеспечивает высокую межэлектродную емкость, образованную элементами 1.1-1. n, 2.1-2. n, 3.1-3. n, 4.1-4. n.
Увеличение межэлектродной емкости, образованной с помощью элементов 3.1-3. n и 4.1-4. n управляющих промежуточных электродов, происходит за счет уменьшения расстояния между указанными электродами, так как емкость, образованная электродами, обратно пропорциональна расстоянию между этими электродами. Импульс напряжения, управляющий включением разрядника, подается от одноименного полюса генератора 6 одновременно на промежуточные электроды.
Электроды 2.1-2. n присоединены к шине 10, которая заземляется через нагрузку 7. Между электродами высокого напряжения 1.1-1. n и токосборной шиной высокого напряжения 11 расположены отрезки коаксиальных кабелей 8.1-8. n, которые имеют форму колец с одинаковым диаметром d. Причем жилы отрезков коаксиальных кабелей 8.1-8. n подключены одним концом к электродам высокого напряжения 1.1-1. n, а другим - к токосборной шине высокого напряжения 11. Оплетки отрезков коаксиальных кабелей 8.1-8. n соединены между собой последовательно. Накопительная батарея 9 подключены к шине 11.
Многоканальный разрядник работает следующим образом.
Производится запуск разрядника подачей импульсного напряжения амплитудой (2. . . 4) Uст (где Uст - статическое пробивное напряжение искрового промежутка (1. n-2. n)) на управляющие промежуточные электроды от генератора 6. Высокие межэлектродные емкости обеспечивают подпитку и быстрое развитие искровых каналов в промежутках (1.1-1. n)-(3.1-3. n) и (4.1-4. n)-(2.1-2. n). При этом промежуточные электроды приобретают потенциалы основных электродов (соответственно, потенциал электродов 1.1-1. n) и потенциал электродов 2.1-2. n), а потенциал элементов 4.1-4. n будет выше потенциала элементов 3.1-3. n, вследствие падения напряжения, возникающего на нагрузке 7 от управляющего импульса.
Следовательно, почти одновременно с пробоем промежутков (1.1-1. n)-(3.1-3. n) и (2.1-2. n)-(4.1-4. n) пробьются промежутки (3.1-3. n)-(4.1-4. n). Поэтому промежутки между электродами 1.1-1. n и 2.1-2. n перемыкаются параллельными токовыми каналами, а высокие межэлектродные емкости, образованные электродами 3.1-3. n и 4.1-4. n, заряжаемые управляющим импульсом напряжения, обеспечивают быстрое развитие искрового канала между основными электродами 1.1-1. n и 2.1-2. n с малой индуктивностью и активным сопротивлением и разрядник обеспечивает многоканальное срабатывание при напряжении на основных электродах, близком к нулю.
Наряду с этим, при протекании разрядного тока по цепи: токосборная шина высокого напряжения 11 - жилы отрезков коаксиального кабеля 8.1-8. n - параллельные каналы разрядника 1.1-1. n и 2.1-2. n - шина, подключенная к нагрузке 10 - нагрузка 7, в короткозамкнутом контуре, образованном последовательно соединенными оплетками отрезков коаксиального кабеля 8.1-8. n, появится уравнительный ток
i =
Figure 00000001
, где Еi - величина ЭДС, наведенная в оплетке i коаксиального кабеля (i = 1. . . n), B; Z - сопротивление короткозамкнутого контура, Ом.
Протекание уравнительного тока по оплеткам коаксиальных кабелей приводит к увеличению индуктивного сопротивления каналов с большим током и, соответственно, к уменьшению индуктивного сопротивления каналов разрядника с меньшим током. В силу этого, происходит выравнивание токов в параллельных каналах разрядника.
Для эффективной работы трансформатора, образованных отрезками коаксиальных кабелей, последние имеют форму кольца, что обеспечивает максимальный коэффициент связи между обмотками. Длина отрезка кабеля выбирается таким образом, чтобы было соблюдено отношение Lμover{ Lσ 5. Здесь Lμ- индуктивность намагничивания трансформатора, Lσ- индуктивность рассеивания трансформатора.
Такое выполнение разрядника обеспечивает синхронное формирование параллельных каналов и равномерное распределение токов по каналам, что способствует снижению эрозии электродов и, как следствие, повышает ресурс работы разрядника. (56) Авторское свидетельство СССР N 1264798, кл. Н 01 Т 2/02, 1984, непублик.

Claims (1)

  1. МНОГОКАНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ РАЗРЯДНИК, содержащий параллельно расположенные основные электроды, выполненные каждый в виде ряда дискретных элементов, подключенных к токосборной шине, в искровых промежутках между которыми параллельно установлены два протяженных промежуточных элекрода, выполненных каждый в виде ряда электрически соединенных между собой дискретных элементов, генератор инициирующих импульсов, подключенный между промежуточными электродами, и резисторы делителя напряжения, подключенные между противостоящими дискретными элементами основных и промежуточных электродов, отличающийся тем, что, с целью повышения ресурса работы путем обеспечения равномерного распределения тока по параллельным каналам, подключение дискретных элементов высоковольтного основного электрода к соответствующей токосборной шине выполнено с помощью жил дополнительно введенных отрезков коаксиального кабеля, изогнутых в форме колец равных диаметров, причем оплетки отрезков коаксиальных кабелей соединены между собой последовательно.
SU4943717 1991-04-02 1991-04-02 Многоканальный управляемый разрядник RU2011253C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4943717 RU2011253C1 (ru) 1991-04-02 1991-04-02 Многоканальный управляемый разрядник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4943717 RU2011253C1 (ru) 1991-04-02 1991-04-02 Многоканальный управляемый разрядник

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2011253C1 true RU2011253C1 (ru) 1994-04-15

Family

ID=21578397

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4943717 RU2011253C1 (ru) 1991-04-02 1991-04-02 Многоканальный управляемый разрядник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2011253C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sekioka et al. Measurements of grounding resistances for high impulse currents
CN103308736B (zh) 小型一体化陡前沿脉冲发生装置
Sarma et al. Corona loss characteristics of practical HVDC transmission lines, part I: unipolar lines
JP5413652B2 (ja) 雷インパルス電圧試験装置および雷インパルス電圧試験方法
İlhan et al. Impacts of corona rings on the insulation performance of composite polymer insulator strings
WO1980001340A1 (en) Hybrid dual voltage transmission system
US4413304A (en) Electromagnetic field compensated cable
RU2011253C1 (ru) Многоканальный управляемый разрядник
Brignone et al. Evaluation of lightning-induced overvoltages on a distribution system: Validation of a dedicated code using experimental results on a reduced-scale model
CN110932219B (zh) 架空输电线路防雷击方法
US2280200A (en) Concentric conductor transmission line
Wagner et al. Effect of predischarge currents upon line performance
Bellaschi Heavy surge currents—Generation and measurement
Ur-Rehman et al. Design and fabrication of a high voltage lightning impulse generator
CN114089023A (zh) Vfto对二次电缆骚扰电压的检测方法、装置及计算机设备
CN114270649A (zh) 交流设备的保护
JPH0350706A (ja) 変圧器のブッシングターミナルにおける電場制御用のコンデンサー型式の障壁
RU39017U1 (ru) Устройство для плавки гололеда на проводах и грозозащитном тросе воздушной линии электропередачи
JPH09292435A (ja) 耐電圧試験保護装置
US2501881A (en) Apparatus for reducing destructive transients in electrostatic belt generators
SU989638A1 (ru) Управл емый многоканальный разр дник
US2291468A (en) Protective device for electrical circuits
Abdel-Salam et al. Corona on thin wires as influenced by wind
Nagaoka et al. Lightning surge calculations including corona effects using a two-conductor model
Moyo et al. High levels of noise generation in the PLC system of a long HVDC line