RU2107963C1 - Высоковольтный изолятор - Google Patents

Высоковольтный изолятор Download PDF

Info

Publication number
RU2107963C1
RU2107963C1 RU96124819A RU96124819A RU2107963C1 RU 2107963 C1 RU2107963 C1 RU 2107963C1 RU 96124819 A RU96124819 A RU 96124819A RU 96124819 A RU96124819 A RU 96124819A RU 2107963 C1 RU2107963 C1 RU 2107963C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
insulator
insulating body
electrode
guide electrode
voltage
Prior art date
Application number
RU96124819A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96124819A (ru
Inventor
Георгий Викторович Подпоркин
Original Assignee
Георгий Викторович Подпоркин
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 Георгий Викторович Подпоркин filed Critical Георгий Викторович Подпоркин
Priority to RU96124819A priority Critical patent/RU2107963C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2107963C1 publication Critical patent/RU2107963C1/ru
Publication of RU96124819A publication Critical patent/RU96124819A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Thermistors And Varistors (AREA)

Abstract

Использование: высоковольтные электрические системы. Сущность изобретения: в высоковольтном изоляторе изоляционное тело выполнено со спиралевидными ребрами и внутрь тела установлен направляющий электрод, имеющий длину, большую, чем половина длины изоляционного тела. Технический результат: повышение надежности. 5 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Изобретение относится к высоковольтной технике может быть использовано для повышения надежности электрических систем.
Известен высоковольтный опорный изолятор, состоящий из изоляционного (фарфорового) ребристого тела и металлических фланцев, установленных по его концам для крепления изолятора к высоковольтному электроду и к опорной конструкции [1].
Недостатком известного изолятора является то, что при грозовом перенапряжении происходит перекрытие воздушного промежутка между металлическими фланцами, а затем это перекрытие под действием напряжения промышленной частоты, приложенного к высоковольтному электроду, переходит в силовую дугу промышленной частоты, что требует экстренного отключения высоковольтной установки, содержащей указанный изолятор [2].
Известна гирлянда тарелочных стеклянных изоляторов [3], которая обладает тем же недостатком, что и упомянутый ранее опорный изолятор.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности является фарфоровый изолятор со спиралевидными ребрами [4], один конец которого предназначен для крепления к высоковольтному электроду, а другой - для крепления к заземленной опоре.
У известного изолятора, так же как и у изолятора с параллельными ребрами [1] , при грозовом перенапряжении происходит перекрытие по воздуху между металлическими элементами крепления, расположенными по концам изоляционного тела изолятора, а затем это перекрытие под действием напряжения промышленной частоты, приложенного к высоковольтному электроду, переходит в силовую дугу промышленной частоты, что требует экстренного отключения высоковольтной установки, содержащей указанный изолятор.
Задачей изобретения является повышение надежности работы изолятора при перенапряжениях.
Задача решается тем, что внутрь изоляционного тела изолятора со спиралевидными ребрами, один конец которого предназначен для крепления силового провода, а другой для крепления изолятора на опоре, устанавливается направляющий электрод, имеющий длину, большую, чем половина длины указанного изоляционного тела, причем указанный электрод установлен в изоляционном теле так, что пробивное напряжение изоляционного тела больше, чем разрядное напряжение по поверхности изолятора.
Кроме того, направляющий электрод может быть изолирован от обоих концов изоляционного тела.
Кроме того, направляющий электрод может быть выполнен в виде набора изолированных электродов.
Кроме того, направляющий электрод может быть выполнен в виде изоляционного тела с дисперсно распределенными в нем металлическими, полупроводящими или сегнетоэлектрическими частицами.
Кроме того, направляющий электрод может быть выполнен с выступом, выведенным на поверхность изолятора.
Кроме того, направляющий электрод может быть выполнен в виде спирали.
Кроме того, на поверхности изолятора в междуреберном промежутке может быть нанесено полупроводящее покрытие.
В таком изоляторе при перенапряжении наличие направляющего электрода обеспечивает формирование скользящего разряда по поверхности изолятора в междуреберном промежутке по спиральной траектории. При этом возникают электродинамические силы, приложенные к каналу разряда и направленные в сторону от вертикальной оси изолятора, т.е. растягивающие спираль канала разряда. (Аналогичные растягивающие силы возникают в обмотке реактора при протекании по ней электрического тока.) Эти силы перемещают канал разряда в холодном (непрогретом) воздухе. Таким образом происходит интенсивное охлаждение канала и увеличение его электрического сопротивления. Вследствие этого после прохождения импульсного тока грозового перенапряжения силовая дуга от напряжения промышленной частоты не образуется и электроустановка, в состав которой входит изолятор по изобретению, может продолжать бесперебойную работу без отключения.
Все приведенные варианты конструкции изолятора просты в изготовлении и обеспечивают при перенапряжениях скользящий разряд по поверхности изолятора по спиралевидной траектории.
Сопоставительный анализ заявляемого высоковольтного изолятора и прототипа показывает, что заявляемая конструкция отличается от известной тем, что внутри изоляционного тела или частично на его поверхности установлен направляющий электрод, имеющий длину, большую, чем половина длины указанного изоляционного тела.
Кроме того, каждый из приведенных конструктивных вариантов изолятора отличается от прототипа.
Таким образом, заявляемый высоковольтный изолятор соответствует критерию изобретения "новизна".
Сравнение заявляемого решения не только с прототипом, но и с другими техническими решениями в данной области техники позволило сделать вывод, что оно явным образом не следует из уровня техники, и, следовательно, соответствует критерию "изобретательский уровень".
Возможность широкого использования заявляемого устройства в области высоковольтной техники обеспечивает ему критерий "промышленная применимость".
На фиг. 1 изображена схема изолятора с направляющим электродом, соединенным со стержнем для крепления изолятора к опоре; на фиг. 2 - схема изолятора с направляющим электродом, изолированным от обоих концов изоляционного тела; на фиг. 3 - схема изолятора с направляющим электродом в виде набора из изолированных друг от друга электродов; на фиг. 4 - схема изолятора с направляющим электродом в виде изоляционного тела с дисперсно распределенными проводящими, полупроводящими или сегнетоэлектрическими частицами; на фиг. 5 - схема изолятора с направляющим электродом, изолированным от обоих концов изоляционного тела и выступом на его поверхности; на фиг. 6 - схема изолятора с направляющим электродом в виде спирали; на фиг. 7 - схема изолятора с полупроводящим покрытием в междуреберном промежутке.
Высоковольтный изолятор включает изоляционное тело со спиралевидными ребрами 1 (фиг. 1) и направляющий электрод 2. Верхний конец изоляционного тела 1 предназначен для крепления высоковольтного электрода 3, а направляющий электрод 2 соединен со стержнем 4, служащим для крепления изолятора к опоре. Направляющий электрод 2 обеспечивает условия для развития скользящего разряда по поверхности изолятора. При достаточно большом перенапряжении, приложенном к изолятору, около электрода 3 начинает развиваться канал импульсного разряда. В прототипе, т.е. изоляторе со спиралевидными ребрами, перекрытие развивается по кратчайшему пути по воздуху. В изоляторе по изобретению наличие направляющего электрода 2, имеющего тот же потенциал, что и стержень 4, усиливает напряженность электрического поля на кончике канала разряда и, таким образом, создает более благоприятные условия для развития скользящего разряда вдоль поверхности изолятора, нежели по воздуху. Благодаря спиралевидным изоляционным ребрам разряд вынужден развиваться по спиралевидной траектории.
Как показали выполненные исследования, для того чтобы разряд развивался по поверхности изолятора по спиралевидной траектории, а не по кратчайшему пути по воздуху длина направляющего электрода l должна быть по крайней мере не меньше половины длины изоляционного тела h (фиг. 1 - 2).
Изолятор, изображенный на фиг. 1, может быть применен на относительно небольшие номинальные напряжения 6-10 кВ, поскольку все рабочее напряжение в нормальном режиме приложено к слою твердой изоляции между высоковольтным электродом 3 и направляющим электродом 2. Этот слой изоляции должен надежно выдерживать рабочее напряжение в длительном режиме в течение всего срока эксплуатации изолятора.
Для более высоких номинальных напряжений направляющий электрод 2 может быть изолирован как от высоковольтного электрода 2, так и от металлического крепления изолятора к опоре 5 (фиг. 2). В этом варианте конструкции изолятора рабочее напряжение промышленной частоты распределено уже между двумя слоями твердой изоляции, т. е. между высоковольтным электродом 3 и направляющим электродом 2, а также между направляющим электродом 2 и креплением к опоре 5.
При перенапряжении, приложенном к электроду 3, в изолированном металлическом направляющем электроде 2 происходит разделение (поляризация) электрических зарядов: заряды, противоположные по знаку заряду на электроде 3, перемещаются на верхнюю часть направляющего электрода 2, а заряды, одноименные с зарядом на электроде 3 уходят, на нижнюю часть направляющего электрода 2. Заряды на верхней части направляющего электрода 2 усиливают напряженность электрического поля на поверхности изоляционного тела 1 вблизи высоковольтного электрода 3 и тем самым облегчают условия формирования скользящего разряда по поверхности изолятора.
Для увеличения механической прочности крепление изолятора к опоре может быть выполнено в виде фланца 5 (фиг. 3), и высоковольтный электрод 2 может крепиться к верхнему концу изоляционного тела также при помощи металлического фланца 6.
Для дальнейшего усиления внутренней изоляции направляющий электрод 2 может быть выполнен в виде набора электродов 7, разделенных слоями изоляции 8 (фиг. 3).
Направляющий электрод 2 может быть также выполнен в виде изоляционного тела 9 с дисперсно распределенными в нем металлическими, полупроводящими или сегнетоэлектрическими частицами 10 (фиг. 4). Физика поляризации и усиления электрического поля на кончике развивающегося разряда в этих вариантах такая же, как и в варианте, показанном на фиг. 2.
Для облегчения развития разряда по поверхности изолятора при перенапряжении направляющий электрод 2 может быть выполнен с выступом 11, выведенным на поверхность изоляционного тела 1 (фиг. 5). В этом случае развитие разряда по спиралевидной траектории по поверхности изолятора облегчено, так как оно происходит в два этапа: сначала происходит перекрытие между верхним фланцем 6 и выступом 11, а затем разряд продвигается до нижнего фланца 5.
Для обеспечения более надежного развития разряда по спиралевидной траектории, направляющий электрод может быть также выполнен в виде спирали 12 (фиг. 6).
Для устранения влияния загрязнений на разрядные характеристики изолятора, а также для обеспечения более надежного развития разряда по спиралевидной траектории на поверхность изолятора в междуреберном промежутке может быть нанесено полупроводящее покрытие 13 (фиг. 7).
С целью повышения номинального напряжения изоляционной конструкции указанные типы изоляторов могут быть соединены последовательно, т. е. из них могут быть сформированы гирлянды или опорные колонны изоляторов.
Все приведенные варианты конструкции изолятора обеспечивают развитие скользящего разряда по его поверхности по спиралевидной траектории и просты в изготовлении.

Claims (6)

1. Высоковольтный изолятор для установки силового провода на опоре линии электропередачи, содержащий снабженное спиралевидными ребрами изоляционное тело, один конец которого предназначен для крепления силового провода, а другой для крепления изолятора на опоре, отличающийся тем, что внутри изоляционного тела установлен направляющий электрод, длина которого больше, чем половина длины указанного изоляционного тела, причем указанный электрод установлен в изоляционном теле так, что пробивное напряжение изоляционного тела больше, чем разрядное напряжение по поверхности изолятора.
2. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что направляющий электрод выполнен в виде набора изолированных друг от друга металлических электродов.
3. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что направляющий электрод выполнен в виде изоляционного тела с дисперсно распределенными в нем металлическими, полупроводящими или сегнетоэлектрическими частицами.
4. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что направляющий электрод выполнен с выступом, выведенным на поверхность изолятора.
5. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что направляющий электрод выполнен в виде спирали.
6. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что на поверхности изоляционного тела в междуреберном промежутке нанесено полупроводящее покрытие.
RU96124819A 1996-12-30 1996-12-30 Высоковольтный изолятор RU2107963C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96124819A RU2107963C1 (ru) 1996-12-30 1996-12-30 Высоковольтный изолятор

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95120469/07 1996-08-12
RU96124819A RU2107963C1 (ru) 1996-12-30 1996-12-30 Высоковольтный изолятор

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95120469 Division 1995-11-17 1995-11-24

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2107963C1 true RU2107963C1 (ru) 1998-03-27
RU96124819A RU96124819A (ru) 1998-08-27

Family

ID=20188784

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96124819A RU2107963C1 (ru) 1996-12-30 1996-12-30 Высоковольтный изолятор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2107963C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009120114A1 (ru) 2008-03-27 2009-10-01 Открытое Акционерное Общество "Нпо "Стример" Высоковольтный изолятор и высоковольтная линия электропередачи, использующая данный изолятор
RU2446496C2 (ru) * 2007-10-08 2012-03-27 Абб Рисерч Лтд Поверхностно модифицированная система электроизоляции с улучшенной трекингостойкостью и эрозионной стойкостью
RU2783384C2 (ru) * 2018-02-26 2022-11-11 Акционерное общество "НПО "Стример" Разрядник с мультикамерными шайбами

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Техника высоких напряжения. - Под ред. Разевига Д.В. - М.: Энергия, 1976, с. 78. 2. Там же, с. 310. 3. Там же, с. 82. 4. Там же, с. 85. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446496C2 (ru) * 2007-10-08 2012-03-27 Абб Рисерч Лтд Поверхностно модифицированная система электроизоляции с улучшенной трекингостойкостью и эрозионной стойкостью
WO2009120114A1 (ru) 2008-03-27 2009-10-01 Открытое Акционерное Общество "Нпо "Стример" Высоковольтный изолятор и высоковольтная линия электропередачи, использующая данный изолятор
CN101981633B (zh) * 2008-03-27 2012-07-04 Npo流光开放式股份公司 高压绝缘体和使用所述绝缘体的高压电力线
US8300379B2 (en) 2008-03-27 2012-10-30 Otkrytoe Aktsionernoe Obschestvo “NPO Streamer” High-voltage insulator and a high-voltage electric power line using said insulator
EA024693B1 (ru) * 2008-03-27 2016-10-31 Открытое Акционерное Общество "Нпо "Стример" Высоковольтный изолятор и высоковольтная линия электропередачи, использующая данный изолятор
RU2783384C2 (ru) * 2018-02-26 2022-11-11 Акционерное общество "НПО "Стример" Разрядник с мультикамерными шайбами

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6108187A (en) Electric power transmission line with protection devices against lightning overvoltages
RU2537037C2 (ru) Токоотводящее устройство для грозозащиты электрооборудования и линия электропередачи, снабженная таким устройством
AU2009337203A1 (en) Lighting arrester and a power transmission line provided with such an arrester
JPS5922737Y2 (ja) 送電線用導体装置
RU2107963C1 (ru) Высоковольтный изолятор
EP3217416A1 (en) Vacuum circuit breaker and direct current circuit breaker
EP1473809A2 (en) Creeping discharge lightning protection device
RU171093U1 (ru) Шлейфовый мультикамерный разрядник
JPH1140390A (ja) 絶縁型避雷針
CA2296672C (en) Method of preventing break in insulated wire and instantaneous power failure
RU171056U1 (ru) Петлевой мультиэлектродный разрядник
KR19980087243A (ko) 가스절연기기
RU2133064C1 (ru) Арматура для крепления электротехнического высоковольтного элемента к опоре электропередачи
US1972613A (en) Arcing guide for insulators
US3806626A (en) Means for reducing audible noise developed by an extra high voltage transmission line
RU2178612C2 (ru) Линия электропередачи
RU2666358C2 (ru) Линия электропередачи с грозотросом, защищенным разрядником
JPH10247444A (ja) ガス絶縁真空遮断器
JPS6023569B2 (ja) ガス絶縁電気装置
CN214313866U (zh) 一种用于铁路牵引供电系统的避雷装置
JP4253434B2 (ja) 複合絶縁方式ガス絶縁開閉装置
RU173089U1 (ru) Длинноискровой разрядник
JP2724086B2 (ja) ガス絶縁ブッシング
JPH07176235A (ja) 送電線用避雷器
RU2100888C1 (ru) Линия электропередачи с устройством защиты от грозовых перенапряжений