RU2414031C1 - Устройство грозозащиты для воздушной линии электропередачи (варианты) - Google Patents

Устройство грозозащиты для воздушной линии электропередачи (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2414031C1
RU2414031C1 RU2009140162/07A RU2009140162A RU2414031C1 RU 2414031 C1 RU2414031 C1 RU 2414031C1 RU 2009140162/07 A RU2009140162/07 A RU 2009140162/07A RU 2009140162 A RU2009140162 A RU 2009140162A RU 2414031 C1 RU2414031 C1 RU 2414031C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lightning protection
support
attached
wire
insulator
Prior art date
Application number
RU2009140162/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Робертович Гунгер (RU)
Юрий Робертович Гунгер
Геннадий Александрович Данилов (RU)
Геннадий Александрович Данилов
Юрий Анатольевич Лавров (RU)
Юрий Анатольевич Лавров
Василий Михайлович Сухар (RU)
Василий Михайлович Сухар
Виталий Васильевич Власов (RU)
Виталий Васильевич Власов
Александр Сергеевич Зубков (RU)
Александр Сергеевич Зубков
Original Assignee
Юрий Робертович Гунгер
Геннадий Александрович Данилов
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 Юрий Робертович Гунгер, Геннадий Александрович Данилов filed Critical Юрий Робертович Гунгер
Priority to RU2009140162/07A priority Critical patent/RU2414031C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2414031C1 publication Critical patent/RU2414031C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Insulators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области строительства опорных конструкций линий электропередачи высокого напряжения. Устройство грозозащиты воздушной линии электропередачи содержит опору с изолирующей траверсой, к которой прикреплен провод, и элемент грозозащиты, изолирующая траверса выполнена из одного поддерживающего изолятора, воспринимающего растягивающие нагрузки, и одного опорного изолятора, воспринимающего сжимающие нагрузки, к точке связи которых между собой прикреплен провод, при этом другим концом поддерживающий изолятор прикреплен к опоре выше места прикрепления к этой стойке другого конца опорного изолятора, а опорный изолятор представляет собой элемент грозозащиты, выполненный в виде ограничителя перенапряжений, снабженного устройством типа пиропатрона для выброса сигнального блинкера при выходе ограничителя перенапряжений из строя. Техническим результатом является упрощение конструкции и повышение грозозащищенности ВЛ. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области строительства опорных конструкций линий электропередачи высокого напряжения. В частности, изобретение касается конструкции грозозащиты воздушных линий электропередачи с изолирующими траверсами без грозозащитных тросов.
Известна конструкция изолирующей опорно-подвесной трехфазной подвески ВЛ, описанная в US №3316342, Н01 В 17/00, Н01 В 17/08, H02G 7/20, Н01 В 17/00, Н01 В 17/02, H02G 7/20, опубл. 25.04.1967. Известная трехфазная подвеска содержит одну стальную траверсу, к которой на подвесной изолирующей подвеске в горизонтально разнесенные подвешены провода ЛЭП, при этом фиксация проводов в горизонтальной плоскости осуществляется опорным изолятором, расположенным наклонно к горизонтальному направлению.
Данное решение принято в качестве прототипа для заявленных объектов.
Такие подвески эффективны при компактизации канала передачи электроэнергии, например в следующих случаях:
- в компактных ВЛ;
- в ВЛ с самонесущими изолированными проводами;
- в условиях, когда по различным причинам ВЛ выполняется с небольшими пролетами, и в связи с этим появляется необходимость уменьшить междуфазные расстояния, например в городских условиях;
- в условиях, когда по различным причинам необходимо понизить высоту опор, например для повышения грозоупорности ВЛ или для уменьшения ширины охранной зоны ВЛ.
Недостатком данного решения является сложность конструкции в части как опорных элементов, так и в части установки изолирующих элементов, а также невысокая грозозащищенность ВЛ из-за отсутствия специальных средств грозозащиты (например, грозозащитного троса) и повышенных горизонтальных габаритов, при которых возможен прорыв молнии к любой из трех фаз ВЛ.
В большинстве случаев ВЛ защищаются от грозовых отключений подвеской грозозащитного троса. Однако в ряде случаев грозозащитный трос не выполняет своих функций, а иногда приводит к возникновению дополнительных аварийных ситуаций (например, при обрыве грозотроса).
Для повышения эффективности грозозащиты ВЛ необходимо обеспечить сопротивление заземления опор на уровне нормативных значений, определенных в Правилах Устройства Электроустановок (ПУЭ-7). В случае, когда трасса ВЛ проходит в районах с высоким удельным сопротивлением грунта, выполнение этого требования ПУЭ на практике обеспечить практически невозможно. В таких условиях наличие грозозащитного троса приводит не к повышению, а к снижению грозоупорности ВЛ, поскольку при высоких значениях сопротивления заземления опор каждый удар молнии в грозозащитный трос приводит к обратному перекрытию с тела опоры на провода ВЛ. В этом случае наличие грозотроса только увеличивает число грозовых отключений ВЛ.
В районах с высокой коррозионной агрессивностью атмосферы грозозащитные тросы корродируют значительно быстрее проводов, т.к. они выполнены из стали. При достижении коррозией критических значений происходит обрыв грозотросов. При падении грозотрос часто "ложится" на провода, приводя к коротким замыканиям и аварийному отключению ВЛ.
Снятие грозотроса приводит к тому, что молния поражает верхние провода ВЛ и каждое такое поражение приводит к перекрытию воздушного промежутка между проводом и телом опоры и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ. Однако следует отметить, что количество ударов молнии в ВЛ без грозозащитных тросов снижается, так как провода подвешиваются ниже тросов.
Настоящее изобретение направлено на достижение технического результата, который заключается в упрощении конструкции и повышении грозозащищенности ВЛ.
Указанный технический результат для первого варианта исполнения достигается тем, что в устройстве грозозащиты воздушной линии электропередачи, содержащем опору с изолирующей траверсой, к которой прикреплен провод, и элемент грозозащиты, изолирующая траверса выполнена из одного поддерживающего изолятора, воспринимающего растягивающие нагрузки, и одного опорного изолятора, воспринимающего сжимающие нагрузки, к точке связи которых между собой прикреплен провод, при этом другим концом поддерживающий изолятор прикреплен к опоре выше места прикрепления к этой стойке другого конца опорного изолятора, а опорный изолятор представляет собой элемент грозозащиты, выполненный в виде ограничителя перенапряжений, снабженного устройством типа пиропатрона для выброса сигнального блинкера при выходе ограничителя перенапряжений из строя.
Указанный технический результат для второго варианта исполнения достигается тем, что в устройстве грозозащиты воздушной линии электропередачи, содержащем опору с изолирующей траверсой, к которой прикреплен провод, и элемент грозозащиты, изолирующая траверса выполнена из одного поддерживающего изолятора, воспринимающего растягивающие нагрузки, и одного опорного изолятора, воспринимающего сжимающие нагрузки, к точке связи которых между собой прикреплен провод, при этом другим концом поддерживающий изолятор прикреплен к опоре выше места прикрепления к этой стойке другого конца опорного изолятора, а поддерживающий изолятор представляет собой элемент грозозащиты, выполненный в виде ограничителя перенапряжений, снабженного устройством типа пиропатрона для выброса сигнального блинкера при выходе ограничителя перенапряжений из строя.
Указанные признаки являются существенными и взаимосвязаны между собой с образованием устойчивой совокупности существенных признаков, достаточной для получения требуемого технического результата.
Изобретение поясняется конкретными примерами, которые, однако, не являются единственно возможными, но наглядно демонстрируют возможность достижения приведенной совокупностью признаков требуемого технического результата.
На фиг.1 - первый вариант исполнения грозозащиты.
На фиг.2 - второй вариант исполнения грозозащиты.
Одним их путей повышения грозоупорности ВЛ без грозотросов является использование подвесных защитных аппаратов - нелинейных ограничителей перенапряжений (ОПН), которые на опорах с подвесной изоляцией подвешиваются к стальным траверсам параллельно линейному изолятору. При этом ОПН, как правило, не имеет электрического контакта с проводом, а отделен от него искровым воздушным промежутком, который перекрывается при возникновении грозовых перенапряжений и подключает ОПН к проводу только при появлении опасных грозовых перенапряжений. В случае, когда на ВЛ применяются изолирующие траверсы, подобное решение реализовано быть не может, т.к. изолирующая подвеска верхнего провода крепится непосредственно к верхней части стойки опоры, и никаких металлических (заземленных) траверс, к которым возможна подвеска ОПН, конструкция опоры не предусматривает.
ОПН - аппараты защиты от перенапряжений современного поколения, пришедшие на смену вентильным разрядникам. Ограничители перенапряжений нелинейного типа ОПН предназначены для защиты электрооборудования распределительных электрических сетей переменного тока с изолированной или компенсированной нейтралью от грозовых и коммутационных перенапряжений в соответствии с их вольтамперными характеристиками и пропускной способностью. ОПН относятся к категории изделий, хорошо освоенных промышленностью. Эти аппараты выпускаются рядом российских предприятий, таких как ЗАО «Феникс-88» (информация об ОПН представлена на официальном сайте этой компании в Интернет в режиме он-лайн по адресу: http://www.fenix88.nsk.su/prod_opn.php), Группа компаний «Промгруппа Планета» (информация об ОПН представлена на официальном сайте этой компании в Интернет в режиме он-лайн по адресу: http://pplaneta.ru/opn.html), как «АВК-Энерго» (информация об ОПН представлена на официальном сайте этой компании в Интернет в режиме он-лайн по адресу: http://www.avk.su/avkcatalog/opn/), как ЗАО «Высоковольтные Электрические Защитные Аппараты» («ВЭЗА») и ООО «Электрозащита» (информация об ОПН представлена на официальном сайте этой компании в Интернет в режиме он-лайн по адресу: http://www.elz.ru/opn.htm).
В рамках настоящего изобретения предлагается выполнить грозозащиту ВЛ без грозозащитных тросов при помощи ОПН. При этом предлагается изменить пространственное положение ОПН. Для этого предлагается для грозозащиты воздушной линии электропередачи (ВЛ) с изолирующими траверсами, каждая из которых выполнена из одного поддерживающего изолятора 1, воспринимающего растягивающие нагрузки, и одного опорного изолятора 2, воспринимающего сжимающие нагрузки, к точке связи которых между собой прикреплен провод 3 и каждый из которых прикреплен другим концом к стойке опоры 4 ВЛ, установить ОПН на стойке 4 опоры в изолирующую траверсу вместо опорного изолятора и выполнить его длиной, равной длине опорного изолятора, при этом ОПН содержит устройство 5 типа пиропатрона, выбрасывающего сигнальный блинкер в случае выхода ОПН из строя (фиг.1). Таким образом, поддерживающий изолятор 1 и ОПН, так же выполняющий функцию опорного изолятора 2, за счет прикрепления их к стойке опоры 4 на разной высоте (поддерживающий изолятор прикреплен к стойке опоры выше места прикрепления к этой стойке другого конца ОПН), образуют силовой треугольник в вертикальной плоскости, образующий изолирующую траверсу. ОПН представляет собой близкую к трубчатой форме вытянутую конструкцию, состоящую из корпуса, являющегося силовым элементом, что обеспечивает возможность его использования в качестве опорной (силовой) конструкции. Опорный изолятор как силовой элемент так же имеет вытянутую близкую к трубчатой форму.
Возможен вариант исполнения, согласно которому для конструкции по фиг.2 ОПН установлен на стойке опоры в изолирующую траверсу вместо поддерживающего изолятора и имеет длину, равную длине поддерживающего изолятора, при этом ОПН содержит устройство 5 типа пиропатрона, выбрасывающее сигнальный блинкер в случае выхода ОПН из строя.
Новое размещение ОПН на стойке опоры относительно элементов изолирующей траверсы позволяет обеспечить высокий уровень защиты от перенапряжений и грозозащиты ВЛ при отсутствии необходимости изменения конструкции самой опоры.
Использование ОПН позволяет обеспечить значительный экономический эффект за счет резкого уменьшения количества аварийных отключений в грозовой сезон.
Настоящее изобретение промышленно применимо, так как основано на рациональном расположении элементов опоры, обеспечивающем повышение эксплуатационных характеристик опоры в части защиты от грозовых отключений.

Claims (2)

1. Устройство грозозащиты воздушной линии электропередачи, содержащее опору с изолирующей траверсой, к которой прикреплен провод, и элемент грозозащиты, отличающееся тем, что изолирующая траверса выполнена из одного поддерживающего изолятора, воспринимающего растягивающие нагрузки, и одного опорного изолятора, воспринимающего сжимающие нагрузки, к точке связи которых между собой прикреплен провод, при этом другим концом поддерживающий изолятор прикреплен к опоре выше места прикрепления к этой стойке другого конца опорного изолятора, а опорный изолятор представляет собой элемент грозозащиты, выполненный в виде ограничителя перенапряжений, снабженного устройством типа пиропатрона для выброса сигнального блинкера при выходе ограничителя перенапряжений из строя.
2. Устройство грозозащиты воздушной линии электропередачи, содержащее опору с изолирующей траверсой, к которой прикреплен провод, и элемент грозозащиты, отличающееся тем, что изолирующая траверса выполнена из одного поддерживающего изолятора, воспринимающего растягивающие нагрузки, и одного опорного изолятора, воспринимающего сжимающие нагрузки, к точке связи которых между собой прикреплен провод, при этом другим концом поддерживающий изолятор прикреплен к опоре выше места прикрепления к этой стойке другого конца опорного изолятора, а поддерживающий изолятор представляет собой элемент грозозащиты, выполненный в виде ограничителя перенапряжений, снабженного устройством типа пиропатрона для выброса сигнального блинкера при выходе ограничителя перенапряжений из строя.
RU2009140162/07A 2009-10-30 2009-10-30 Устройство грозозащиты для воздушной линии электропередачи (варианты) RU2414031C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009140162/07A RU2414031C1 (ru) 2009-10-30 2009-10-30 Устройство грозозащиты для воздушной линии электропередачи (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009140162/07A RU2414031C1 (ru) 2009-10-30 2009-10-30 Устройство грозозащиты для воздушной линии электропередачи (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2414031C1 true RU2414031C1 (ru) 2011-03-10

Family

ID=46311243

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009140162/07A RU2414031C1 (ru) 2009-10-30 2009-10-30 Устройство грозозащиты для воздушной линии электропередачи (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2414031C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2584824C1 (ru) * 2015-04-09 2016-05-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Мзва" (Ооо "Мзва") УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ, ЛИНЕЙНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 6-35 кВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ОТ АТМОСФЕРНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ (ВАРИАНТЫ)
EP3747100B1 (en) * 2018-01-30 2022-03-16 Hitachi Energy Switzerland AG Surge arrestor dimensioning in a dc power transmission system

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2584824C1 (ru) * 2015-04-09 2016-05-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Мзва" (Ооо "Мзва") УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ, ЛИНЕЙНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 6-35 кВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ОТ АТМОСФЕРНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ (ВАРИАНТЫ)
EP3747100B1 (en) * 2018-01-30 2022-03-16 Hitachi Energy Switzerland AG Surge arrestor dimensioning in a dc power transmission system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2400895C1 (ru) Устройство грозозащиты для воздушной линии электропередачи (варианты)
RU2400894C1 (ru) Устройство грозозащиты для воздушной линии электропередачи (варианты)
US20160336749A1 (en) Power transmission network
CN112054460A (zh) 杆塔系统
US5426555A (en) Surge arrester arrangement
CN102290775B (zh) 一种10kV架空绝缘线路防雷击断线的方法
KR200422796Y1 (ko) 심타형 다용도 접지봉
RU2400896C1 (ru) Устройство грозозащиты для воздушной линии электропередачи (варианты)
CN201307473Y (zh) 10kV线路雷击防护器
RU2414031C1 (ru) Устройство грозозащиты для воздушной линии электропередачи (варианты)
RU2096882C1 (ru) Линия электропередачи с импульсным грозовым разрядником
JP4784324B2 (ja) 架空電線路の雷被害防護設備及びその施工方法
RU95119890A (ru) Линия электропередачи с импульсным грозовым разрядником
JP5830482B2 (ja) 耐張碍子装置における避雷装置取付構造
EP1473809A2 (en) Creeping discharge lightning protection device
CN105265425A (zh) 一种用于杆塔的驱鸟装置
Agrawal et al. Lightning phenomena and its effect on transmission line
RU92577U1 (ru) Устройство грозозащиты воздушной линии электропередачи
JP2003219547A (ja) 鉄骨構造建物における避雷方法
CN205511874U (zh) 一种用于杆塔的驱鸟装置
RU2584824C1 (ru) УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ, ЛИНЕЙНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 6-35 кВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ОТ АТМОСФЕРНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ (ВАРИАНТЫ)
CN103812010A (zh) 一种带放电计数器的两级串联间隙雷击闪络保护器
RU2767757C1 (ru) Линейный разрядник с внешним искровым промежутком
KR20050080713A (ko) 송전 철탑의 역섬락 방지 방법
RU2661932C1 (ru) Изолятор-разрядник

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151031

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20170201

HE4A Change of address of a patent owner