Файл: Техника высоких напряжений учеб. пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.04.2024

Просмотров: 273

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Т а б л и ц а П . 2

напряжение

ко

Номинальное

разрядника,

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМБИНИРОВАННЫХ РАЗРЯДНИКОВ

Тип раз­ рядника *

Наибольшее допустимое на­ пряжение на разряднике, кв

Пробивное

напряжение

разрядника

%при на-

стоте

5 0

гц

в

 

 

 

сухом

состоянии

II

под

 

 

 

дождем,

 

 

кв

 

о

 

|

 

 

болеене

 

2

 

 

о

 

 

 

X

о

пробивноеИмпульсноенаразрядникапряжение (при t

ной болееиеко,

гашенияНапряжениепри коммутационныхприработе перенапряжениях,кв Напряжение менеене режимев работы

приатмосферных болеенеперенапряже­ ниях,кв

полпримксеки-

мксек),1 ,504/

переключения

 

2 4 - 2 0

волне

 

 

=

 

 

 

пр

 

 

1

1

 

I

Остающееся налряжение па разряди [К С

й> Чо

 

 

2

со

 

о»

 

~

Ч

х

- Ч

X

 

с і і З

' О

С£ О

*

О

о С

S Я , Q, \0

w s

S

h ^

X ч S « * х

* S2 Q. О

Ci.

 

со о

й > . 0

о

 

 

С

et <у

 

i f

О

С

ГГЮ

С С

Н

X со

 

 

напря­

 

 

 

«3

 

 

жение, ко

 

 

 

 

ток,а

нее

лее

0050 а

 

 

О

 

 

 

О

 

 

ие ме­ пе бо­

 

 

 

О

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

РВМК

280

435

535

700

340

730

840

1000

 

700

740

840

330

РВМКП

290

500

700

400

720

820

1000

___

700

---

820

По про-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

екту

290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

 

 

стандарта

435

500

700

380

720

820

1000

650

700

840

 

РВМК

395

660

760

1200

495

1120

1260

1500

 

1070

1140

1260

500

РВМКП

420

760

1200

575

1120 1260

1500

1070

1260

По про-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

екту

 

 

 

 

 

И З О

 

 

 

 

 

 

 

стандарта

420

660

760

1070

575

1260

loUö

1020

1070

1070

1260

 

* РВМК — разрядник

вентильный

магнитный

комбинированный;

РВМКП —

разрядник вентильный магнитный комбинированный с повышенным напряжением гашения при коммутационных перенапряжениях.

°)

нием, близким к линейному, но весьма малым остающимся напряжением и соот­ ветственно большим сопровождающим током. Его гашение в наиболее неблаго­ приятных случаях обеспечивается отключением соответствующего участка сети с помощью выключателя. В таких разрядниках рабочее сопротивление должно иметь весьма большую пропускную способность. Для этих целей могут быть при-

518



Т а б л и ц а

П . З

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБЧАТЫХ РАЗРЯДНИКОВ

кв

 

на

кв

Номинальное напряженно,

Наибольшее

допустимое напряжение

трубчатом разряднике,

Обрываем ые токи, к а

ннжверх­

шіі'і ний предел предел

проме­

м

Внешний

жуток, м

Импульсные

Эффективное

пробивные

значение

пробив­

напряжен ня

ного

напряжения

1,5/40

м к с е к , к в

при

50 г ц , к в ,

 

 

не менее

при

мини­

в сухом

ПОД

дож­

2 м к с е к

мальные

СОСТОЯВИИ

 

 

 

 

дем

Импульсная про­ пускная способ­ ность при стан­ дартной волне тока 10/20 м к с е к с амплитудой, не менее

 

 

0,3

2,5

 

 

 

 

 

 

3

3,5

0,5

5,0

5 -МО

50

45

10

7

20

 

 

2,0

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

20,0

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

1,0

 

 

 

 

 

 

6

. 6,9

0,5

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

5.0

 

 

65

 

 

 

 

 

1,0

5.0

10

75

33-

30

20

 

 

2,0

10.0

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

20,0

 

 

 

 

 

 

10

11,5

0,2

1,0

 

 

 

 

 

 

0,5

2,5

15

 

 

 

38

 

 

 

0,5

5.0

80

70

40

20

 

 

1.0

5.0

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

10.0

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

20,0

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

1,0

 

 

 

 

 

 

20

23,0

0,5

2,5

40

130

120

65

55

20

 

 

0,5

5.0

 

 

1,0

5.0

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

10.0

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

20,0

 

 

 

 

 

 

35

40,5

0,2

1,0

 

 

 

 

 

20

0,5

2,5

 

 

 

 

 

 

 

1,0

5,0

 

 

 

 

 

40

 

 

2,0

10,0

100

230

200

95

80

 

 

 

5.0

20,0

 

 

 

 

 

50

 

 

8.0

30,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

2,5

 

 

 

 

 

 

ПО

100,0

1,0

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

10,0

400

 

500

 

 

 

 

 

5.0

20,0

600

235

220

50

 

 

8.0

30,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

10,0

 

 

 

 

 

 

150

138

5,0

20,0

500

700

650

450

350

50

 

 

2,0

10,0

 

 

 

 

 

 

220

200

5,0

20,0

700

1200

1150

750

500

50

519


менены объемные сопротивления из проводящего бетона типа «бетэл», разработан­ ного в СибНМПЭ.

Остальные разрядники (трубчатые, вакуумные, защитные промежутки) не имеют рабочего сопротивления, и после п.\ срабатывания возникает резкий срез напряжения, могущий представить опасность для продольной изоляции обмо­ ток машин, трансформаторов, реакторов и другого оборудования.

Т р у б ч а т ы е р а з р я д н и к и (РТ) имеют внутренний (внутри изолирую­ щей трубки) и внешний воздушные промежутки и устанавливаются на линии для защиты отдельных точек с ослабленной изоляцией. После пробоя обоих воздуш­ ных промежутков напряжение в месте установки РТ определяется падением напряжения на сопротивлении заземления разрядника, так как падение напряже­ ния на дуге пренебрежимо мало. Изолирующая трубка обычно делается из мате­ риала, создающего интенсивное газовыделение под действием высокой температуры дуги (оргстекло, винипласт), или такой материал помещается в зоне дуги внутри трубки (фибровый цилиндр внутри бакелитовой трубки). При этом внутри трубки давление резко повышается и ионизованные газы с большой скоростью выбрасы­ ваются через открытое отверстие трубки, расширяются, деионизируются, и дуга тока к.з. промышленной частоты при одном из первых проходов тока через нуль гаснет, Вблизи РТ образуется при этом зона выхлопа ионизованных газов, в пре­ делах которой не следует допускать установку других изоляторов. Внешний про­ межуток исключает длительное воздействие рабочего напряжения на изоляцион­ ный материал трубки. Наблюдались случаи механического разрыва трубки при протекании больших (свыше 40 ка) импульсных токов. РТ имеют ограниченную гасящую способность и маркируются, например, РТВ-Ю/12-2, что означает: раз­ рядник трубчатый винипластовый на номинальное напряжение 10 кв с пределами

токов к.з.

/ тах= 1 2 к о ,

/ т |п = 2 т . При / к з > / тах возможен механический

разрыв трубки; при / к..3 <

гашение дуги затягивается, быстро разрушается

внутренняя

полость РТ, и он выходит из строя. Даже при соблюдении указанных

условий

вероятность выхода из строя разрядника в течение грозового сезона имеет

порядок

0,1% . В табл. П.З приведены основные характеристики трубчатых раз­

рядников.

В маломощных сельских сетях применение трубчатых разрядников затруднено

вследствие того, что токи к.з. ниже 200 а.

В таких случаях

могут

найти себе

применение вакуумные разрядники или защитные промежутки.

 

электроды

В в а к у у м н ы х

р а з р я д н и к а х

применяют тугоплавкие

(вольфрам, молибден);

остаточное давление

в них

составляет величину порядка

ІО- !? мм рт. ап. Испытания показали, что в таких

разрядниках

при

промежутке

1 -г 2 мм удается обеспечить стабильное пробивное напряжение порядка 50 4- 60 кв

при t З і 1 мксек

и

надежное многократное

гашение сопровождающего тока к.з.

до 200 а при первом его проходе через пуль.

счет

соответствующей

конструкции

В з а щ и т н ы х

п р о м е ж у т к а х за

электродов типа

рогов дуга

растягивается электродинамическими силами и тепло­

выми потоками, и в маломощных сетях 6 ч- 10 кв

при токе к.з. менее

100 н- 200 а

гаснет в течение 0,5 -4- 1 сек.

с п е ц и а л ь н о й к о н с т р у к ц и и ,

обес­

З а щ и т н ы е

п р о м е ж у т к и

печивающей минимальный

разброс

пробивных напряжений, могут найти

приме­

нение также в сетях

высших классов напряжения для защиты от коммутационных

перенапряжений

фазной изоляции на начальном этапе развития сети, а также для

искрового присоединения или форсировки шунтирующих реакторов и для защиты от перенапряжений батарей конденсаторов продольной компенсации. В этих слу­ чаях гашение дуги в защитном промежутке осуществляется либо путем отключе­ ния соответствующего участка цепи выключателем, либо путем установки специ­ ального выключателя, шунтирующего промежуток для погасания на нем дуги.


 

 

 

 

Р

Е К О М Е Н Д У Е М А Я

 

Л И Т Е Р А Т У Р А

 

 

 

 

1.

А л е к с а н д р о в

Г. Н. Коронный разряд на линиях электропередачи. М.-Л.,

«Энергия»,

1964.

 

Г. И. и др. Электрическая прочность наружной высоко­

 

2.

Ал е к с а н д р о в

вольтной изоляции. Л., «Энергия», 1969.

 

 

 

 

 

 

 

'3. Ал е к с а н д р о в

Г. Н. Сверхвысокие напряжения. Л., «Энергия», 1972.

 

4.

Ар т е мь е в Д. Е., Т и х о д е е в

Н. Н.,

Ш у р

С. С. Статистические основы

выбора

изоляции линий электропередачи. М.-Л.,

«Энергия», 1965.

Координация

 

5.

Ар т е мь е в

Д.

Е.,

Т и х о д е е в

 

Н. Н.,

Ш у р

С.

С.

изоляции линий электропередачи. М.-Л., «Энергия»,

1966.

диэлектриков. М.-Л.,

 

6.

З а л ы г и н

И. Е. Электрическая

прочность жидких

«Энергия»,

1964.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. С.

7. Бумажно-масляная изоляция в высоковольтных конструкциях. Под. ред.

К у ч и н е к о г о .

М.-Л., Госэнергонздат, 1963.

 

 

 

 

8.

Ве р ши н и н Ю. Н. Электрический

пробой твердых диэлектриков. Ново-

- сибирск,

«Наука»,

1968.

 

Г. А. Электрический пробой

и разрушение

 

9.

Во р о б ь е в

А. А., Во р о б ь е в

твердых

диэлектриков.

М.,

«Высшая

школа»,

1966.

 

«Наука», 1971.

10.

Г р а н о в с к и й

В. Л. Электрический ток в газе. М.,

11. Д о л г и н о в

А. И. Перенапряжения

в

электрических

системах. М., Гос-

энергоиздат, 1962.

А. И. Техника высоких

напряжений

в

электроэнергетике.

12. Д о л г и н б в

М.,

«Энергия», 1968.

 

 

 

 

 

перенапряжения в

электрических

13.

К а дом ска я К- П. и др. Внутренние

сетях высокого напряжения переменного тока. М., изд. ВИНИТИ,

1964.

14.

Ко з ыр е в Н. А. Изоляция электрических машин и методы ее испытания.

М.-Л., Госэнергонздат,

1962.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Ко й к о в С. Н.,

Цык ин А. Н. Электрическое старение твердых диэлектри­

ков. Л., «Энергия», 1968.

 

 

перенапряжения и

грозозащита высоко­

16.

К о стен к о

М. В. Атмосферные

вольтных

установок. М.-Л.,

Госэнергонздат, 1949.

 

 

 

 

17.Р а з е в и г Д . В. Атмосферные перенапряжения на линиях электропередачи. М.-Л., Госэнергонздат, 1959.

18.С а п о ж н и к о в А. В. Уровни изоляции электрооборудования. М., «Энергия»,

1969.

19.Ска нави Г. И. Физика диэлектриков (область слабых полей). М.-Л., изд. ГИФМЛ, 1957.

20.Ск а н а в и Г. И. Физика диэлектриков (область сильных полей). М.-Л., изд.

ГИФМЛ, 1958.

 

К.

С. Техника высоких напряжений. Л. «Энергия». 1967.

21.

Ст е фа нов

. 22.

Техника высоких напряжений. Под ред. Д. В. Р а з е в и г а . М.-Л., Госэнер­

гонздат,

1963.

высоких

напряжений. Под ред. Л. И. Снрот инског о, Ч. I,

23.

Техника

1951; ч.

II, 1953;

ч.

III,

1953. М.-Л., Госэнергонздат.

24.Шишма и Д. В. и др. Вентильные разрядники высокого напряжения. Л., «Энергия», 1971.

25.Электрические станции, сети и системы. Т. 6. «Сверхдальние электро­

передачи переменного тока». Щ е р б а к о в В. И., П у т и л о в а А. Г. М., изд. ВИНИТИ АН СССР, 1972.