RU2133064C1 - Арматура для крепления электротехнического высоковольтного элемента к опоре электропередачи - Google Patents

Арматура для крепления электротехнического высоковольтного элемента к опоре электропередачи Download PDF

Info

Publication number
RU2133064C1
RU2133064C1 RU96113580A RU96113580A RU2133064C1 RU 2133064 C1 RU2133064 C1 RU 2133064C1 RU 96113580 A RU96113580 A RU 96113580A RU 96113580 A RU96113580 A RU 96113580A RU 2133064 C1 RU2133064 C1 RU 2133064C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
line
mentioned
reinforcement
hardware
Prior art date
Application number
RU96113580A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96113580A (ru
Inventor
Г.В. Подпоркин
А.Д. Сиваев
Original Assignee
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 Нпо. "Стример" filed Critical Нпо. "Стример"
Priority to RU96113580A priority Critical patent/RU2133064C1/ru
Priority to US09/068,832 priority patent/US6108187A/en
Priority to BR9611603-0A priority patent/BR9611603A/pt
Priority to PCT/RU1996/000251 priority patent/WO1997019456A1/en
Priority to EP96932104A priority patent/EP0871965B1/en
Priority to DE69635491T priority patent/DE69635491T2/de
Priority to AU71012/96A priority patent/AU7101296A/en
Publication of RU96113580A publication Critical patent/RU96113580A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2133064C1 publication Critical patent/RU2133064C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Insulators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области высоковольтной техники, а более точно к арматуре для крепления изоляторов, проводов, экранов, оттяжек и других электротехнических высоковольтных элементов к опорам высоковольных линий электро-передач. Сущность изобретениея: арматура для крепления электротехнического высоковольтного элемента к опоре линии электропередачи выполнена в виде прямого или изогнутого стержня, один конец которого предназначен для установки указанного элемента, а другой -для крепления к опоре линии. Указанный стержень снабжен диэлектическим покрытием, нанесенным на его боковую поверхность, а также на торцевую поверхность на конце, предназначенном для установки указанного элемента, при этом пробивное напряжение указанного диэлектрического покрытия больше, чем разрядное напряжение по поверхности указанного покрытия, а длина указанного покрытия L определяется из выражения L>0,06oU0,75, м, где U - номинальное напряжение линии электропередачи, кВ. Изобретение обеспечивает возможность защиты элементов линии от разрядных перекрытий, переходящих в силовую дугу, высокую надежность в работе и простоту установки арматуры на линии или подстанции. 1 з.п.ф-лы, 4 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области высоковольтной техники, а более точно к арматуре для крепления изоляторов, проводов, экранов, оттяжек и других электротехнических высоковольтных элементов к опорам высоковольтных линий электропередач.
Известна арматура в виде прямого стеклопластикового стержня, один конец которого прикрепляется к опоре, а на второй конец устанавливается высоковольтный изолятор [1]. Такая арматура увеличивает разрядные напряжения основной изоляции линии электропередачи, что способствует повышению надежности ее работы. Тем не менее, она требует установки дополнительных устройств для защиты высоковольтных элементов от грозовых перенапряжений. Кроме того, стоимость такой арматуры весьма высока.
Известна также арматура в виде траверсы из электроизоляционного бетона, на которую устанавливается высоковольтный изолятор. Возможно также непосредственное крепление провода линии электропередачи на изоляционную траверсу без изолятора [2]. В первом случае достигается высокая надежность работы линии, однако это решение очень дорого. Во втором случае - при меньших затратах сильно снижается надежность работы линии при загрязнении и увлажнении.
Наиболее близкой к настоящему изобретению является арматура в виде прямого или изогнутого металлического стержня, один конец которого прикрепляется к опоре, а на второй конец устанавливается высоковольтный изолятор [3]. Арматура весьма проста, надежна и дешева, однако при грозовом перенапряжении происходит перекрытие изолятора и канал разряда замыкается на арматуре. При этом длина пути импульсного грозового перекрытия изолятора невелика, и вследствие этого импульсное перекрытие переходит в силовую дугу промышленной частоты, что ведет к необходимости аварийного отключения линии.
Задачей настоящего изобретения является создание арматуры, осуществляющей простое, надежное и дешевое крепление изоляторов, проводов и других высоковольтных элементов электропередачи к опоре линии, а также обеспечивающей бесперебойную работу линии при грозовых перенапряжениях.
Техническим результатом, который может быть получен при использовании изобретения, является обеспечение возможности защиты элементов линии от разрядных перекрытий, переходящих в силовую дугу, и высокая надежность работы, а также простота установки арматуры на линии или подстанции.
Эта задача решена в арматуре, выполненной в виде прямого или изогнутого металлического стержня, один конец которого предназначен для установки указанного высоковольтного элемента, а другой - для крепления к указанной опоре электропередачи, причем согласно изобретению указанный стержень снабжен диэлектрическим покрытием, нанесенным на его боковую поверхность, а также на торцевую поверхность на конце, предназначенном для установки высоковольтного элемента линии электропередачи. При этом пробивное напряжение диэлектрического покрытия больше, чем разрядное напряжение по поверхности покрытия, а длина L изоляционного покрытия определяется из выражения
L>0.06•U0.75, м,
где U - номинальное напряжение линии электропередачи, кВ.
В качестве опоры электропередачи, на которой закрепляется арматура, могут быть использованы опоры линии электропередачи, стены, корпусные детали и другие опорные элементы.
Благодаря такому исполнению при перенапряжении, возникающем между силовым проводом и стержнем арматуры, вдоль поверхности диэлектрика развивается скользящий разряд.
После того как произошло искровое перекрытие арматуры, возможно либо дальнейшее развитие электрического разряда с переходом в силовую дугу рабочего напряжения, что означает короткое замыкание линии, либо восстановление электрической прочности разрядного промежутка и продолжение нормального режима работы линии без ее отключения.
Вероятность возникновения силовой дуги примерно обратно пропорциональна средней напряженности электрического поля на канале дуги E [4]
E=Uф/l, (1)
где
Figure 00000002
фазное напряжение ЛЭП;
Uном - номинальное напряжение линии;
l - длина пути искрового перекрытия.
При критическом значении E=7 кВ/м и менее вероятность установления дуги практически равна нулю.
При заданном номинальном напряжении вероятность установления силовой дуги P приблизительно обратно пропорциональна длине перекрытия l
P = 1/l. (2)
За счет увеличения l, например, в 2 раза возможно во столько же раз уменьшить вероятность возникновения дуги и, соответственно, количество отключений линии.
Длина пути перекрытия по поверхности изолированной арматуры в соответствии с настоящим изобретением должна быть достаточно большой. Минимальная длина пути перекрытия по изолированной арматуре для линий разных классов напряжений, при которой достигается ощутимый эффект, связанный с уменьшением числа грозовых отключений, может быть определена по обобщенной аппроксимирующей зависимости, выражающейся формулой
l=0,06•Uном0,75, м,
где Uном - номинальное линейное напряжение, кВ;
l - длина пути перекрытия арматуры, м.
Вследствие большой длины арматуры, покрытой изоляцией, длина пути перекрытия достаточно велика, поэтому предотвращается возникновение силовой дуги после прохождения импульсного тока грозового перенапряжения.
На изолированном конце арматуры может быть укреплен изолятор, к которому крепится, например, провод линии электропередачи.
Для повышения разрядных напряжений, а также для увеличения длины пути перекрытия по поверхности изоляции арматуры на теле арматуры может быть выполнено, по крайней мере, одно изоляционное ребро.
В случае слабых загрязнений высоковольтный элемент, например силовой провод линии электропередачи, может крепиться к металлическому фланцу, надетому на изолированный конец арматуры.
Сущность настоящего изобретения и его модификации будут более понятны из последующего описания примеров его реализации, иллюстрируемых прилагаемыми чертежами, на которых:
фиг. 1 показывает схему арматуры в виде металлического стержня, покрытого твердым диэлектриком;
фиг. 2 показывает схему линии электропередачи (ЛЭП) с использованием арматуры с укрепленной на ней изолятором;
фиг. 3 показывает схему ЛЭП, в основном как и на фиг.2, но арматура снабжена дополнительным изоляционным ребром, установленным на поверхности изоляции арматуры;
фиг. 4 - показывает схему ЛЭП с непосредственным креплением провода к изолированной арматуре.
Рассматриваемые ниже примеры реализации изобретения не охватывают все возможные варианты его использования, а служат, главным образом, для понимания сущности заявляемого изобретения.
На фиг. 1 показана арматура в виде цилиндрического металлического стержня 1. На боковую поверхность стержня 1, а также на одну его торцевую поверхность нанесено диэлектрическое покрытие (изоляция) 2. Верхний, покрытый слоем изоляции, конец арматуры служит для укрепления на нем высоковольтного элемента линии электропередачи, например изолятора или провода, а нижний, неизолированный конец служит для прикрепления арматуры к опоре ЛЭП.
На фиг. 2 показана схема ЛЭП с использованием арматуры с укрепленным на ней изолятором 3, на котором крепится провод 4 ЛЭП. Нижний конец металлического стержня 1 прикреплен к опоре 5 ЛЭП.
Функционирование электропередачи с изолированной арматурой, описанной в рассматриваемом примере, происходит следующим образом. При перенапряжении достаточной величины происходит искровое перекрытие изолятора 3, т. е. канал 6 разряда начинает развиваться с провода 4, огибает изолятор 3 и подходит к изоляции 2, нанесенной на стержень 1. Далее канал 6 разряда вынужден скользить вдоль изоляции 2 до тех пор, пока не достигнет неизолированного конца металлического стержня 1. После этого ток грозового перенапряжения проходит от провода 4 через канал 6 разряда на опору 5 и далее уходит в землю. За счет достаточно большой длины L изоляционного покрытия арматуры, обеспечивающей длинный путь перекрытия, импульсное грозовое перекрытие не переходит в силовую дугу и ЛЭП продолжает бесперебойную работу без отключения.
На известной, используемой в настоящее время арматуре, изоляции 2 нет. Поэтому после перекрытия изолятора 4 разряд замыкается на металлическом стержне 1 непосредственно вблизи изолятора 3. Путь перекрытия относительно небольшой, и поэтому происходит образование силовой дуги промышленной частоты и отключение ЛЭП.
Нанесение изоляционного покрытия на арматуру помимо решения основной задачи - исключения отключений ЛЭП вследствие перехода импульсного перекрытия в силовую дугу - увеличивает в целом электрическую прочность изоляции как при воздействии грозовых перенапряжений, так и при рабочем напряжении промышленной частоты.
В соответствии с вариантом, изображенным фиг. 2, был изготовлен и установлен на линии электропередачи образец арматуры. Металлический стержень диаметром 16 мм и длиной 65 см был снабжен изоляционным покрытием из капролона толщиной 6 мм. Длина изоляционного покрытия составляла L = 52 см. На изолированном конце арматуры был укреплен опорный стеклянный изолятор на 6 кВ. Были проведены испытания импульсами грозовых перенапряжений 1,2/50 мкс как изолятора, установленного на обычной, т.е. неизолированной арматуре, так и изолятора, установленного на изолированной арматуре. Результаты испытаний приведены в таблице.
Как видно из таблицы, для изолированной арматуры длина пути перекрытия в несколько раз больше и разрядные напряжения выше, чем для обычной, неизолированной арматуры. А главное, вероятность перехода импульсного перекрытия в силовую дугу для изолированной арматуры практически равна нулю.
На фиг. 3 показана другая модификация, где на поверхности изоляционного покрытия 2 установлены изоляционные ребра 7, которые дополнительно увеличивают разрядные напряжения, а также удлиняют путь перекрытия, что еще более уменьшает вероятность установления силовой дуги.
На фиг. 4 изображена другая модификация, где на изолированном конце арматуры установлен металлический фланец 8, к которому крепится провод 4. Такая модификация целесообразна для относительно невысоких классов напряжения, например 3-6 кВ, и при слабых загрязнениях, поскольку к изоляции арматуры длительно приложено все рабочее напряжение. Преимуществом этой модификации является ее простота и надежность работы.
Предлагаемая конструкция арматуры является промышленно применимой, технология ее изготовления достаточно проста, что позволяет изготавливать ее как в мелкосерийном, так и в массовом производстве. Устанавливать такую арматуру можно на линиях электропередачи различных классов напряжений.
Источники информации, на которые даны ссылки в описании
1. Техника высоких напряжений. /Под ред. Д.И. Разевига. -М.: Энергия, 1976, с.88.
2. Там же, с. 87.
3. Синявский В.Н. Расчет и конструирование электрокерамических конструкций.- М.: Энергия, 1977, с. 58.
4. Техника высоких напряжений. /Под ред. Д.В. Разевига. -М.: Энергия, 1976, с. 310.

Claims (2)

1. Арматура для крепления электротехнического высоковольтного элемента к опоре электропередачи, выполненная в виде прямого или изогнутого стержня, один конец которого предназначен для установки указанного элемента, а другой - для крепления к указанной опоре, отличающаяся тем, что указанный стержень снабжен диэлектрическим покрытием, нанесенным на его боковую поверхность, а также на торцевую поверхность на конце, предназначенном для установки указанного элемента, при этом пробивное напряжение указанного диэлектрического покрытия больше, чем разрядное напряжение по поверхности указанного покрытия, а длина указанного покрытия L определяется из выражения
L > 0,06•U0,75, м,
где U - номинальное напряжение линии электропередачи, кВ.
2. Арматура по п.1, отличающаяся тем, что на указанном диэлектрическом покрытии выполнено по меньшей мере одно изоляционное ребро.
RU96113580A 1995-11-17 1996-06-25 Арматура для крепления электротехнического высоковольтного элемента к опоре электропередачи RU2133064C1 (ru)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96113580A RU2133064C1 (ru) 1996-06-25 1996-06-25 Арматура для крепления электротехнического высоковольтного элемента к опоре электропередачи
US09/068,832 US6108187A (en) 1995-11-17 1996-09-05 Electric power transmission line with protection devices against lightning overvoltages
BR9611603-0A BR9611603A (pt) 1995-11-17 1996-09-05 Linha de transmissão de energia elétrica com dispositivos de proteção contra sobretensões causadas por relâmpagos
PCT/RU1996/000251 WO1997019456A1 (en) 1995-11-17 1996-09-05 An electric power transmission line with protection devices against lightning overvoltages
EP96932104A EP0871965B1 (en) 1995-11-17 1996-09-05 An electric power transmission line with protection devices against lightning overvoltages
DE69635491T DE69635491T2 (de) 1995-11-17 1996-09-05 Elektrische leistungsübertragungskabel mit schutzvorrichtungen gegen blitzüberspannungen
AU71012/96A AU7101296A (en) 1995-11-17 1996-09-05 An electric power transmission line with protection devices against lightning overvoltages

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96113580A RU2133064C1 (ru) 1996-06-25 1996-06-25 Арматура для крепления электротехнического высоковольтного элемента к опоре электропередачи

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96113580A RU96113580A (ru) 1998-09-27
RU2133064C1 true RU2133064C1 (ru) 1999-07-10

Family

ID=20182850

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96113580A RU2133064C1 (ru) 1995-11-17 1996-06-25 Арматура для крепления электротехнического высоковольтного элемента к опоре электропередачи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2133064C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8105035B2 (en) 2006-05-09 2012-01-31 Vestas Wind Systems A/S Lightning protection system for a wind turbine rotor blade and a method for manufacturing such a blade
WO2015167359A1 (ru) * 2014-04-30 2015-11-05 Открытое Акционерное Общество "Нпо "Стример" Экран-разрядник

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Синявский В.Н. Расчет и конструирование электрокерамических конструкций. - М.: Энергия, 1977, с.58. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8105035B2 (en) 2006-05-09 2012-01-31 Vestas Wind Systems A/S Lightning protection system for a wind turbine rotor blade and a method for manufacturing such a blade
WO2015167359A1 (ru) * 2014-04-30 2015-11-05 Открытое Акционерное Общество "Нпо "Стример" Экран-разрядник
EA025237B1 (ru) * 2014-04-30 2016-12-30 Открытое Акционерное Общество "Нпо "Стример" Экран-разрядник

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6108187A (en) Electric power transmission line with protection devices against lightning overvoltages
KR101945144B1 (ko) 가공 선로용 애자 장치
Ishida et al. Development of a 500 kV transmission line arrester and its characteristics
RU2096882C1 (ru) Линия электропередачи с импульсным грозовым разрядником
CA2338566C (en) Creeping discharge lightning arrestor
US4398057A (en) Arc protection arrangement for covered overhead power distribution lines
JPH0432114A (ja) 避雷碍子装置
RU171093U1 (ru) Шлейфовый мультикамерный разрядник
RU2133064C1 (ru) Арматура для крепления электротехнического высоковольтного элемента к опоре электропередачи
CN101699573A (zh) 架空线路绝缘导线用避雷器绝缘子
RU2248079C2 (ru) Устройство грозозащиты и линия электропередачи с устройством грозозащиты
RU2378725C1 (ru) Высоковольтная линия электропередачи и высоковольтный изолятор для этой линии
RU171056U1 (ru) Петлевой мультиэлектродный разрядник
JP3424994B2 (ja) ガス絶縁機器及びガス絶縁開閉装置及びガス絶縁母線及びケーブル直結ガス絶縁開閉装置
RU2100888C1 (ru) Линия электропередачи с устройством защиты от грозовых перенапряжений
CN201072678Y (zh) 免维护交流输电线路复合外套金属氧化物避雷器
RU2178612C2 (ru) Линия электропередачи
RU2107963C1 (ru) Высоковольтный изолятор
RU173089U1 (ru) Длинноискровой разрядник
CN214313866U (zh) 一种用于铁路牵引供电系统的避雷装置
JPH07176235A (ja) 送電線用避雷器
RU2121741C1 (ru) Импульсный искровой грозовой разрядник для линии электропередачи
JPH02236917A (ja) 電線支持型避雷碍子
RU89292U1 (ru) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ И АППАРАТОВ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НА ОПОРЕ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ 6÷35 кВ
JP4130249B2 (ja) 直流避雷器