интернет-магазин светодиодного освещения
Пн - Вс с 10:30 до 20:00
Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 138, корп. 1, тк ''Стройдвор''

Разрядники трубчатые серии РТВ. Высоковольтные разрядники


Молниеотводы и разрядники - Источники электроснабжения

Для защиты электрических устройств от перенапряжения применяются молниеотводы и разрядники.

При грозовом разряде вблизи воздушной линии электропередачи в проводах линии индуктируется напряжение, измеряемое десятками тысяч и даже миллионами вольт. Волны перенапряжений, распространяясь по проводам линии, могут причинить большой ущерб электроустановкам, с которыми связана ЛЭП.

В зависимости от необходимых мер противогрозовой защиты все сооружения разделяются на категории.

Молниеотводы

Для защиты электроустановок от прямых грозовых разрядов применяются мачтовые и тросовые молниеотводы.

Мачтовые молниеотводы принимают разряд молнии на себя, защищая тем самым находящиеся в соседней зоне электроустановки.

Тросовый молниеотвод представляет собой хорошо заземленный провод, проложенный над проводами ЛЭП или выполненный в виде антенны, натянутой между опорами над защищаемым сооружением.

Разрядники

Принцип действия разрядников заключается в том, что они при появлении перенапряжения на короткий срок соединяют с землей те провода, на которых напряжение превысило норму.

Для защиты воздушных линий применяются трубчатые разрядники (смотрите рисунок ниже — а), представляющие собой трубку из фибры или органического стекла или винипласта, внутри которой проходит металлический стержень 1 с воздушными искровыми промежутками 2. Эти разрядники устанавливают на опорах ЛЭП и присоединяют одним контактом к проводу линии, а другим к заземляющему проводу.

Разрядники Разрядники

а — трубчатый; б — вилитовый;1 — металлический стержень;2 и 4 — искровые промежутки;3 — вилитовые диски.

При появлении электрической дуги в искровом промежутке из стенок трубки под действием высокой температуры выделяются газы, которые повышают давление в трубке. Вырываясь через открытый конец трубки, они способствуют быстрому гашению дуги и восстановлению изоляции искрового промежутка.

Для защиты электрооборудования на электростанциях и подстанциях применяются вилитовые разрядники. Действие этих разрядников основано на свойстве особого керамического материала вилита резко снижать свое сопротивление при повышении приложенного к нему напряжения сверх определенного предела.

На рисунке выше — б, показано устройство вилитового разрядника типа РВП-6 на номинальное напряжение 6 кВ. Разрядник состоит из столбика вилитовых дисков 3, число которых зависит от номинального напряжения защищаемой электроустановки; диски помещены внутри фарфорового кожуха-изолятора 4, защищающего его от внешних воздействий. Между вилитовым столбиком и верхним зажимом, к которому присоединяется провод высокого напряжения, имеется ряд искровых промежутков.

«Электроснабжение строительно-монтажных работ», Г.Н. Глушков

 

 

Подвесные изоляторы

Подвесные изоляторы предназначаются для крепления проводов воздушных линий (BЛ). Для BЛ применяются следующие типы изоляторов: при напряжении 6—10 кВ — штыревые фарфоровые и стеклянные ШФ 6-А и ШФ НО-А, ШФ 10-5, ШСС-10 и ШССЛ-10; при напряжении 20—35 кВ — штыревые фарфоровые ШФ 20-А, ШФ 20-Б, ШФ 35-А, ШФ 25-Б, ШФ 35-В, СШ-35; при напряжении от…

Возникновение на токоведущих частях установки перенапряжения

При возникновении на токоведущих частях установки перенапряжения искровые промежутки пробиваются, и перенапряжение оказывается приложенным к вилитовым дискам. При этом сопротивление вилита резко уменьшается, и волна перенапряжения отводится в землю. При восстановлении нормального напряжения восстанавливается диэлектрическая прочность вилита, и ток на землю прекращается. Шины В распределительных устройствах применяются медные, алюминиевые и стальные шины. Медь отличается относительно…

Трансформаторы напряжения

Трансформаторы напряжения рассчитываются на номинальное напряжение вторичной обмотки 100 В (при номинальном напряжении, приложенном к первичной обмотке). На рисунке ниже — а показаны внешний вид одной из конструкций трансформатора напряжения и схема включения (на рисунке ниже б, в). Трехфазный трансформатор напряжения а — общий вид; б и в — схемы включения измерительных приборов. Включение измерительных…

Выключатели бакового типа

Выключатели бакового типа в последнее время все больше вытесняются масляными выключателями горшкового типа с малым объемом масла (смотрите рисунок ниже), которые значительно компактнее и безопаснее в отношении взрыва. Каждая фаза трехфазного выключателя расположена в отдельном стальном цилиндре (горшке) 3, закрепленном на опорных изоляторах 2, установленных на общей заземленной стальной раме 1. Когда выключатель включен, ток…

Высоковольтные выключатели

Высоковольтные выключатели могут включаться вручную или дистанционно при помощи электромагнитных или электромашинных приводов. Выключатели нагрузки На трансформаторных подстанциях при небольших мощностях в последние годы все большее распространение получают высоковольтные выключатели упрощенного типа, так называемые выключатели нагрузки. На рисунке ниже приведен эскиз выключателя нагрузки ВНП-16. Выключатель нагрузки типа ВНП-16 в комплекте с плавкими предохранителями типа ПК…

www.ktovdome.ru

Разрядники – ЗАО «ЗЭТО»

Назначение

Разрядники трубчатые серии РТВ предназначены для защиты от грозовых перенапряжений изоляций электропередач, и в совокупности с другими защитными средствами для защиты изоляции электрооборудования (кроме вращающихся машин) станций и подстанций переменного тока частоты 50 Гц.

Разрядники на номинальное напряжения до 35 кВ включительно устанавливаются в сетях как с изолированной, так и с заземленной нейтралью.

Разрядник подключается параллельно защищаемому объекту.

Разрядники серии РТВ соответствуют ТУ3414—016—00468683—96 (ИВЕЖ.674312.001 ТУ)

 

Конструкция

Конструктивно трубчатый разрядник представляет собой аппарат, состоящий из закрытого искрового промежутка, образованного двумя металлическими электродами внутри винипластовой трубы, на одном конце которой укреплен открытый металлический наконечник. Внешний искровой промежуток образован стальными стержневыми электродами, один из которых с помощью зажима присоединен к открытому наконечнику. Крепление разрядников осуществляется с помощью хомутов.

Защитное действие разрядника обусловлено тем, что при подходе волны перенапряжения внутренний и внешний искровые промежутки пробиваются раньше, чем волна перенапряжения достигнет опасного для изоляции оборудования значения. По пути пробоя начинает протекать ток промышленной частоты, и на искровых промежутках возникает электрическая дуга. Под воздействием высокой температуры дуги горящей на внутренних электродах стенки винипластовой трубы, разлагаясь, выделяют большое количество газов, создающих высокое давление. Газы, выходя через открытый наконечник, создают интенсивное дутье, дуга гасится при переходе тока промышленной частоты через нулевое значение, при этом длительность горения дуги не превышает одного — двух периодов.

 

Технические характеристики

Номинальное напряжение, кВ действ.

10*

10*

20

35

35

110

Наибольшее допустимое напряжение, кВ действ.

12

12

24

40,5

40,5

100

Пределы тока отключения, кА — нижний

— верхний

0,5

2,5

210

2

10

0,5

5

2

10

2,512,5

Пробивное напряжение при грозовом импульсе 1,2/50 мкс, кВ, не более — при 2 мкс— наименьшее

8070 8070

140120

240200

240200

600500

Пробивное напряжение при промышленной частоте, кВ действ., не менее

— в сухом состоянии— под дождем

4038

4038

6555

9580

9580

235220

250/2500 мкс внешней изоляции выдерживаемое напряжение коммутационного импульса, кВ, не менее — в сухом состоянии— под дождем

6348

6348

9978

148120

148120

400300

Выдерживаемый импульсный ток при волне тока 8/20 мкс, кА, — не менее

20

20

20

40

40

50

Длина (L), мм,— не более

600

555

690

860

810

1157

Масса, кг, — не более

2,1

1,8

2,2

2,8

2,5

4,5

* исполнение разрядников на 10 кв допускает применение их в сетях с напряжением 6 кВ при условии установки длины внешнего искрового промежутка 10+1 мм.

www.zeto.ru

Вентильные разрядники: принцип действия и характеристики

Устройство и принцип деяния вентильных разрядников

Основными элементами вентильного разрядника являются искровой просвет и нелинейный поочередный резистор, которые врубаются поочередно меж токоведущим проводом и землей параллельно защищаемой изоляции.

При воздействии на разрядник импульса грозового перенапряжения его искровой просвет пробивается и через разрядник проходит ток. Разрядник таким макаром вводится в работу. Напряжение, при котором пробиваются искровые промежутки, именуется пробивным напряжением разрядника.

После пробоя искрового промежутка напряжение на разряднике, а означает, и на защищаемой им изоляции понижается до величины, равной произведению импульсного тока Iи на сопротивление поочередного резистора Rи. Это напряжение именуется остающимся напряжением Uосн. Его величина не остается неизменной, а меняется совместно с конфигурацией величины импульсного тока Iи, проходящего через разрядник. Но в течение всего времени работы разрядника остающееся напряжение не должно повышаться до величины, небезопасной для защищаемой изоляции.

Рис. 1. Электронная схема включения вентильных разрядников. ИП — искровой просвет, Rн — сопротивление нелинейного поочередного резистора, U — импульс грозового перенапряжения, И — изоляция защищаемого объекта.

После прекращения протекания импульсного тока через разрядник продолжает проходить ток, обусловленный напряжением промышленной частоты. Этот ток именуется провождающим. Искровые промежутки разрядника должны обеспечить надежное гашение дуги провождающего тока при первом прохождении его через нуль.

Рис. 2. Форма импульса напряжения до и после срабатывания вентильного разрядника. tр — время срабатывания разрядника (время разряда), Iи — импульсный ток разрядника.

Напряжение гашения вентильных разрядников

Надежность гашения дуги искровым промежутком находится в зависимости от величины напряжения промышленной частоты на разряднике в момент гашения провождающего тока. Наибольшая величина напряжения, при которой искровые промежутки разрядников накрепко разрывают провождающий ток, именуется большим допустимым напряжением либо напряжением гашения Uгаш.

Величина напряжения гашения вентильного разрядника задается режимом работы электроустановки, в какой он работает. Потому что при грозовых воздействиях могут происходить сразу замыкание одной фазы на землю и работа вентильных .разрядников на других неповрежденных фазах, то напряжение на этих фазах при всем этом увеличивается. Напряжение гашения вентильных разрядников выбирается с учетом схожих повышений напряжения.

Для разрядников, работающих в сетях с изолированной нейтралью, напряжение гашения принимается равным Uгаш=1,1 х 1,73 х Uф = 1,1 Uн, где Uф — рабочее фазное напряжение.

При всем этом учитывается возможность увеличения напряжения на неповрежденных фазах до линейного при замыкании одной фазы на землю и еще на 10% из-за регулирования напряжения потребителя. Как следует, наибольшее рабочее напряжение разрядника составляет 110% номинального линейного напряжения Uном.

Для разрядников, работающих в сетях с глухо заземленной нейтралью, напряжение гашения составляет 1,4 Uф, т. е. 0,8 номинального линейного напряжения сети: Uгаш = 1,4 Uф = 0,8 Uном. Потому такие разрядники время от времени именуются 80%-ными.

Искровые промежутки вентильных разрядников

Искровые промежутки вентильных разрядников должны удовлетворять последующим требованиям: иметь размеренное пробивное напряжение при малых разбросах, иметь пологую вольт-секундную характеристику, не изменять свое пробивное напряжение после неоднократных срабатываний, гасить дугу провождающего тока при первом переходе его через нулевое значение. Этим требованиям удовлетворяют неоднократные искровые промежутки, которые собираются из единичных искровых промежутков с малыми воздушными зазорами. Единичные искровые промежутки врубаются поочередно и на любой из их при самом большом допустимом напряжении приходится около 2 кВ.

Деление дуги на недлинные дуги в единичных искровых промежутках увеличивает дугогасящие характеристики вентильного разрядника, что разъясняется насыщенным остыванием дуги и огромным падением напряжения у каждого электрода (эффект катодного падения напряжения).

Напряжение пробоя искровых промежутков вентильного разрядника при воздействии атмосферных перенапряжений определяются его вольт-секундной чертой, т. е. зависимостью времени разряда от амплитуды импульса перенапряжения. Время разряда — это время от начала воздействия импульса перенапряжения до пробоя искрового промежутка разрядника.

Для действенной защиты изоляции вольт-секундная черта ее должна лежать выше вольт-секундной свойства разрядника. Сдвиг вольт-секундных черт нужен для того, чтоб сохранить надежность защиты при случайном ослаблении изоляции в эксплуатации, также из-за наличия зон разброса разрядных напряжений как у самого разрядника, так и у защищаемой изоляции.

Вольт-секундная черта разрядника обязана иметь пологую форму. Если она будет крутой, как это показано на рис. 3 пунктиром, то это приведет к тому, что разрядник растеряет универсальность, потому что для каждого вида оборудования, владеющего персональной вольт-секундной чертой, будет нужно собственный особый разрядник.

Рис. 3. Вольт-секундные свойства вентильных разрядников и защищаемой ими изоляции.

Нелинейный поочередный резистор. К нему предъявляются два обратных требования: тогда, когда через него проходит ток молнии, его сопротивление должно уменьшаться; тогда же когда через него проходит провождающий ток промышленной частоты, оно должно, напротив, возрастать. Таким требованиям удовлетворяет карборундовое сопротивление, которое меняется зависимо от приложенного к нему напряжения: чем выше приложенное напряжение, тем ниже его сопротивление и, напротив, чем ниже приложенное напряжение, тем больше его сопротивление.

Не считая того, поочередно включенное карборундовое сопротивление, являясь активным сопротивлением, уменьшает сдвиг по фазе меж провождающим током и напряжением, а при одновременном переходе их через нулевое значение гашение дуги облегчается.

С увеличением напряжения величина сопротивления запорных слоев падает, что обеспечивает прохождение огромных токов при относительно маленьких падениях напряжения.

HTML clipboardЗависимость напряжения на разряднике от величины проходящего через него тока (вольт-ампернаячерта) приближенно выражается уравнением:

U=СIα,

где U — напряжение на сопротивлении нелинейного резистора вентильного разрядника, I — ток, проходящий через нелинейный резистор, С — неизменная, численно равная сопротивлению при токе 1 А, α — коэффициент вентильности.

Чем меньше коэффициент α, тем меньше меняется напряжение на нелинейном резисторе при изменении проходящего через него тока и тем меньше остающееся напряжение на вентильном разряднике.

Величины остающихся напряжений, приводимые в паспорте вентильного разрядника, даются для нормированных импульсных токов. Величины этих токов лежат в границах 3 000—10000 А.

Каждый импульс тока оставляет в поочередном резисторе след разрушения — происходит пробой запорного слоя отдельных зернышек карборунда. Неоднократное прохождение импульсов тока приводит к полному пробою резистора и разрушению разрядника. Полный пробой резистора наступает тем быстрее, чем больше амплитуда и длина импульса тока. Потому пропускная способность вентильного разрядника ограничена. При оценке пропускной возможности вентильных разрядников учитывается пропускная способность и поочередных резисторов и искровых промежутков.

Резисторы должны выдерживать без повреждения 20 импульсов тока продолжительностью 20/40 мкс с амплитудой, зависящей от типа разрядника. К примеру, для разрядников типов РВП и РВО напряжением 3 — 35 кВ амплитуда тока равна 5000 А, типа РВС напряжением 16 — 220 кВ — 10 000 А и типов РВМ и РВМГ напряжением 3 — 500 кВ — 10000 А.

Для увеличения защитных параметров вентильного разрядника необходимо снижать остающееся напряжение, чего можно достигнуть уменьшением коэффициента вентильности α поочередного нелинейного резистора при одновременном повышении дугогасящих параметров искровых промежутков.

Увеличение дугогасящих параметров искровых промежутков дает возможность прирастить провождающий ток, обрываемый ими, а как следует, позволяет уменьшить сопротивление поочередного резистора. Техническое усовершенствование вентильных разрядников в текущее время идет конкретно этими способами.

Необходимо подчеркнуть, что в схеме вентильного разрядника принципиальное значение имеет заземляющее устройство. При отсутствии заземления разрядник работать не может.

Заземления вентильного разрядника и защищаемого им оборудований соединяются воединыжды. В тех случаях, когда вентильный разрядник по любым причинам имеет отдельное от защищаемого оборудования заземление, величина его нормируется зависимо от уровня изоляции оборудования.

elektrica.info

РТВ | Трубчатые разрядники | Разрядники высоковольтные | Высоковольтное оборудование

Назначение.

Разрядники трубчатые серии РТВ предназначены для защиты от грозовых перенапряжений изоляции линий электропередач, и в совокупности с другими защитными средствами для защиты изоляции электрооборудования (кроме вращающихся машин) станций и подстанций переменного тока частоты 50 Гц.

Разрядники на номинальные напряжения до 35 кВ включительно устанавливаются в сетях как с изолированной, так и с заземленной нейтралью, а на напряжение 110 кВ - с заземленной нейтралью (коэффициент замыкания на "землю" не выше 1,4).

Разрядник подключается параллельно защищаемому объекту.

Разрядники серии РТВ соответствуют ТУ3414-016-00468683-96 (ИВЕЖ.674312.001 ТУ).

Условия эксплуатации.

Разрядники могут эксплуатироваться в условиях открытого воздуха при температуре от -45 до 50 °C. Высота установки над уровнем моря не более 1000 м. Относительная влажность воздуха при температуре +25 °C до 100%.

Конструкция.

Конструктивно трубчатый разрядник представляет собой аппарат, состоящий из закрытого искрового промежутка, образованного двумя металлическими электродами (1) внутри винипластовой трубы (2), на одном конце которой укреплен открытый металлический наконечник (3). Внешний искровой промежуток образован стальными стержневыми электродами, один из которых с помощью зажима (4) присоединен к открытому наконечнику. Крепление разрядников осуществляется с помощью хомутов.

Защитное действие разрядника обусловлено тем, что при подходе волны перенаправления внутренний и внешний искровые промежутки пробиваются раньше, чем волна перенапряжения достигнет опасного доя изолляции оборудования значения. По сути пробоя начиенает протекать ток промушленной частоты, и на искровых промежутках возникает электрическая дуга. Под воздействием высокой температуры дуги горящей на внутренних электродах стенки винипластовой трубы, разлагаясь, выделяют большое количество газов, создающих высокое давление. Газы, выходя через открытый наконечник, создают интенсивное дутье, дуга гасится при переходе тока промышленной частоты через нулевое значение, при этом длительность горения дуги не превышает одного-двух периодов.

Наименование параметра РТВ-10-0,5/2,5 У1 РТВ-10-2/10У1 РТВ-20-2/10 У1 РТВ-35-0,5/5 У1 РТВ-35-2/10 У1 РТВ-110-2,5/12,5 У1
Номинальное напряжение, кВ действ. 10* 10* 20 35 35 110
Наибольшее допустимое напряжение, кВ действ. 12 12 24 40,5 40,5 100
Пределы тока отключения, кА
нижний 0,5 2 2 0,5 2 2,5
верхний 2,5 10 10 5 10 12,5
Пробивное напряжение при грозовом импульсе 1,2/50 мкс, кВ, не более
при 2 мкс 80 80 140 240 240 600
наименьшее 70 70 120 200 200 500
Пробивное напряжение при промышленной частоте, кВ действ., не мене
в сухом состоянии 40 40 65 95 95 235
под дождем 38 38 55 80 80 220
250/2500 мкс внешней изоляции выдерживаемое напряжение коммутационного импульса, кВ, не менее
в сухом состоянии 64 63 99 148 148 400
под дождем 48 48 78 120 120 300
Выдерживаемый импульсный ток при волне тока 8/20 мкс, кА, не менее 20 20 20 40 40 50

Длина (L), мм, не более

600 555 690 860 810 1157
Масса, кг, не более 2,1 1,8 2,2 2,8 2,5 4,5

* - исполнение разрядников на 10 кВ допускает применение их в сетях с напряжением 6 кВ при условии установки длины внешнего искрового промежутка 10+1 мм.

Условное обозначение.

Р Т В  - ХХ - ХХ / ХХ У 1

Р - разрядникТ - трубчатыйВ - винипластовыйХХ - номинальное напряжение в кВХХ - нижний предел тока отключения, кАХХ - верхний предел тока отключения, кАУ - климатическое исполнение1 - категория размещения

Габаритные и установочные размеры.

www.etk-oniks.ru

Разрядники РВО - продукция компании «ВЛ комплекс»

Ни для кого не секрет насколько опасны для дорогостоящего высоковольтного оборудования подстанции превышения, даже кратковременные допустимого напряжения. Всплески напряжения и последующий выход из строя не защищенного оборудования способны оставить людей без света, остановить производство на довольно продолжительное время.

Для решения этой, безо всякого сомнения, важной задачи, для защиты оборудования от перенапряжения, в качестве первого, наиболее экономичного шага, мы рекомендуем установку вентильных разрядников РВО для защиты на высоковольтной стороне и разрядников РВН для защиты на низковольтной стороне.

В герметичном корпусе разрядника РВО установлено несколько искровых промежутков, разделенных резисторами, изготовленными из специальной массы «Вилит» и имеющих особенную нелинейную зависимость напряжения и тока. Корпус разрядника, защищающего внутренние элементы от воздействия окружающей среды, изготовлен из фарфора, что накладывает дополнительные требования к хранению и транспортировке разрядников.

Защита оборудования разрядником РВО происходит таким образом: при появлении в сети опасных значений напряжения, в искровых промежутках возникает пробой, искровая дуга, которая приводит к прохождению через разрядник импульсного тока. Установленные резисторы с нелинейной характеристикой гасят избыточный потенциал и предотвращают опасное перенапряжение. Сразу после пробоя возникает ток, протекающий от действующего напряжения, но этот ток гасится при проходе волны амплитуды напряжения через ноль.

Разрядник сработал – оборудование защищено.

Перед установкой мы рекомендуем провести высоковольтные испытания разрядника, чтобы убедиться в том, что все рабочие характеристики в норме.

Перед началом монтажа обязательно убедитесь в целостности фарфорового корпуса, это важный момент, который сильно влияет на срок службы аппарата. Для этого удалите смазку, которая применяется для консервации вентильного разрядника, и внимательно осмотрите поверхность: не должно быть трещин, нарушающих герметичность изделия и сколов, повреждающих защитную эмаль.

Разрядники РВО устанавливаются на металлоконструкциях высоковольтных опор и закрепляются хомутами. Чтобы избежать соприкосновения фарфоровых элементов разрядника от трения и возможного повреждения от металлических частей траверсы необходимо использовать прокладки под хомуты. Очень важно, для правильной работы, установить разрядник строго вертикально, максимальное отклонение не может превышать 10 градусов.

Ежегодно перед началом грозового сезона разрядники РВО необходимо проверять, для этого назначаются профилактические испытания, в ходе которых напряжение пробоя и ток утечки. По результатам этих испытаний принимается решение о дальнейшем использовании разрядника или о его замене. Отработавшие свой срок службы разрядники подлежат утилизации в обычном порядке.

Разрядники РВО выпускаются в двух модификациях: обычное исполнение для наружной установки в умеренных широтах, исполнение У1 и повышенной надежности НУ1, которые характеризуют большую стойкость к температурам окружающей среды и повышенный до 10 лет срок службы.

Разрядник РВО-6 У1

Разрядники РВО-6 У1 используются в сетях с напряжением 6 кВ для обеспечения безопасности оборудования трансформаторной подстанции от кратковременных перепадов напряжения.

Фарфоровый корпус разрядника надежно защищает от попадания влаги во внутренние элементы аппарата. Однако при выборе защитного устройства для Вашего оборудования обратите внимание на такую особенность фарфора как хрупкость. При перевозке, хранении и монтаже разрядников нужно соблюдать особенную осторожность, т.к. даже небольшие сколы и трещины приводят к быстрому выходу разрядника из строя.

Масса разрядника РВО-6 У1 составляет 4 кг.

Допускается установка разрядника на площадках, находящихся не выше 1000 м над уровнем моря

Разрядники можно устанавливать во всех сетях, независимо от применяемой системы заземления нейтрали.

Разрешенный температурный диапазон работы от -45 до 40 С

Гарантийный срок – 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

На сегодняшний день разрядники РВО-6 У1 это самое экономичное решение, позволяющее нейтрализовать все основные угрозы от перенапряжения в сети.

Благодаря прямым поставкам с завода компания ВЭЛСнаб имеет возможность предложить Вам лучшую на рынке цену на разрядники РВО-6 У1.

Если для Вас вопрос надежности оболочки защитного аппарата и срок его службы имеют первоочередное значение, то мы рекомендуем обратить внимание на аналогичные, более современные аппараты - ограничители перенапряжений ОПН в полимерном корпусе. Аналогом разрядника РВО-6 У1 будет ограничитель ОПН-6/7,2/10/1 УХЛ1.

Напряжение, кВ 6
Диапазон температур воздуха -45°С + 45°С
Масса, кг 3,2

Разрядник РВО-10 У1

Разрядники РВО-10 У1 используются в сетях с напряжением 10 кВ для обеспечения безопасности оборудования трансформаторной подстанции от кратковременных перепадов напряжения.

Фарфоровый корпус разрядника надежно защищает от попадания влаги во внутренние элементы аппарата. Однако при выборе защитного устройства для Вашего оборудования обратите внимание на такую особенность фарфора как хрупкость. При перевозке, хранении и монтаже разрядников нужно соблюдать особенную осторожность, т.к. даже небольшие сколы и трещины приводят к быстрому выходу разрядника из строя.

Масса разрядника РВО-10 У1 составляет 4 кг.

Допускается установка разрядника на площадках, находящихся не выше 1000 м над уровнем моря

Разрядники можно устанавливать во всех сетях, независимо от применяемой системы заземления нейтрали.

Разрешенный температурный диапазон работы от -45 до 40 С

Гарантийный срок – 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

На сегодняшний день разрядники РВО-10 У1 это самое экономичное решение, позволяющее нейтрализовать все основные угрозы от перенапряжения в сети.

Благодаря прямым поставкам с завода наша компания имеет возможность предложить Вам лучшую на рынке цену на разрядники РВО-10 У1.

Если для Вас вопрос надежности оболочки защитного аппарата и срок его службы имеют первоочередное значение, то мы рекомендуем обратить внимание на аналогичные, более современные аппараты - ограничители перенапряжений ОПН в полимерном корпусе. Аналогом разрядника РВО-10 У1 будет ограничитель ОПН-10/12/10/1 УХЛ1.

Напряжение, кВ 10
Диапазон температур воздуха -45°С + 45°С
Масса, кг 4

Разрядник РВО-6 Н

Разрядники РВО-6 Н У1 используются в сетях с напряжением 6 кВ для обеспечения безопасности оборудования трансформаторной подстанции от кратковременных перепадов напряжения.

Фарфоровый корпус разрядника надежно защищает от попадания влаги во внутренние элементы аппарата. Однако при выборе защитного устройства для Вашего оборудования обратите внимание на такую особенность фарфора как хрупкость. При перевозке, хранении и монтаже разрядников нужно соблюдать особенную осторожность, т.к. даже небольшие сколы и трещины приводят к быстрому выходу разрядника из строя.

Масса разрядника РВО-6 Н У1 составляет 4 кг.

Допускается установка разрядника на площадках, находящихся не выше 1000 м над уровнем моря

Разрядники можно устанавливать во всех сетях, независимо от применяемой системы заземления нейтрали.

Разрешенный температурный диапазон работы от -45 до 40 С

Гарантийный срок – 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

На сегодняшний день разрядники РВО-6 Н У1 это самое экономичное решение, позволяющее нейтрализовать все основные угрозы от перенапряжения в сети.

Благодаря прямым поставкам с завода наша компания имеет возможность предложить Вам лучшую на рынке цену на разрядники РВО-6 Н У1.

Если для Вас вопрос надежности оболочки защитного аппарата и срок его службы имеют первоочередное значение, то мы рекомендуем обратить внимание на аналогичные, более современные аппараты - ограничители перенапряжений ОПН в полимерном корпусе. Аналогом разрядника РВО-6 Н У1 будет ограничитель ОПН-6/7,2/10/1 УХЛ1.

Напряжение, кВ 6
Диапазон температур воздуха -50°С + 55°С
Масса, кг 3,2

Разрядник РВО-10 Н

Разрядники РВО-10 Н У1 используются в сетях с напряжением 10 кВ для обеспечения безопасности оборудования трансформаторной подстанции от кратковременных перепадов напряжения.

Фарфоровый корпус разрядника надежно защищает от попадания влаги во внутренние элементы аппарата. Однако при выборе защитного устройства для Вашего оборудования обратите внимание на такую особенность фарфора как хрупкость. При перевозке, хранении и монтаже разрядников нужно соблюдать особенную осторожность, т.к. даже небольшие сколы и трещины приводят к быстрому выходу разрядника из строя.

Масса разрядника РВО-10 Н У1 составляет 4 кг.

Допускается установка разрядника на площадках, находящихся не выше 1000 м над уровнем моря

Разрядники можно устанавливать во всех сетях, независимо от применяемой системы заземления нейтрали.

Разрешенный температурный диапазон работы от -45 до 40 С

Гарантийный срок – 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

На сегодняшний день разрядники РВО-10 Н У1 это самое экономичное решение, позволяющее нейтрализовать все основные угрозы от перенапряжения в сети.

Благодаря прямым поставкам с завода компания Грантэк XXI имеет возможность предложить Вам лучшую на рынке цену на разрядники РВО-10 Н У1.

Если для Вас вопрос надежности оболочки защитного аппарата и срок его службы имеют первоочередное значение, то мы рекомендуем обратить внимание на аналогичные, более современные аппараты - ограничители перенапряжений ОПН в полимерном корпусе. Аналогом разрядника РВО-10 Н У1 будет ограничитель ОПН-10/12/10/1 УХЛ1.

Напряжение, кВ 10
Диапазон температур воздуха -50°С + 55°С
Масса, кг 4

www.vlk-nn.ru

Разрядники

Разрядники, представленные на сайте «КвантЭнерджи», относятся к группе оборудования с функцией защиты высоковольтных линий передач от действия грозы и/или перенапряжения. Актуальность систем защиты возросла с применением самонесущих изолированных проводов, грозовой обрыв или повреждение изоляции которых обходится существенно дороже, чем такие же аварии с неизолированным проводом.

По принципу действия разрядники бывают

  • Искровые разрядники. Конструктивно разрядник представляет собой участок оголенного провода, который соединен с проводом высоковольтной линии (ВЛ) , другая часть крепится к опоре ЛЭП и соединена с «землей». Между ними выставляется воздушный зазор в соответствии с классом нагрузки ВЛ. Конструктивное исполнение разрядника (тип) отражается в обозначении: ДИ — длинно-искровой; Ш — шлейфовый; П — петлевой; М — мультикамерный. Искровой разрядник применяется для защиты ВЛ от молнии (УЗД)
  • Полупроводниковые разрядники (варисторы). Принцип действия основан на экспоненциальной зависимости сопротивления варистора от напряжения. При скачке напряжения резко падает сопротивление блока варисторов и излишек энергии отводится на «землю». При значительном скачке может произойти пробой без возможности восстановления свойств полупроводника, что является определенным недостатком. Применяется для защиты от перегрузок (УЗПН).
  • Комбинированные разрядники, в корпусе которых монтируется искровой и варисторный разрядники. Сочетают в себе достоинства искрового и полупроводникового разрядника. Зазор разрядника обеспечивает образование искры на уровне чуть ниже, чем напряжение пробоя варистора, т.е. значительная часть энергии преобразуется в искру, а остальная отводится через варистор. Применяется в комплексной защите УЗД и УЗПН.

Компания «Квант-Энерджи» обеспечит поставки в составе комплексов защиты на основе разрядников в требуемой комплектации и/или отдельные элементы с требуемыми характеристиками. Уточнить наличие, заказать или подать заявку можно через формы обратной связи или по телефонам:

Применение и технические особенности

Разрядники высоковольтные – один из самых популярных видов силового электрооборудования, созданного для защиты высоковольтных сетей.

Разрядник - это цепочка соединенных в последовательном порядке искровых промежутков с варисторами. Чтобы выровнять напряжение между искровыми промежутками, производят его шунтирование путем параллельного подключения к ним сопротивлений. Все эти составляющие (искровые промежутки, варисторы, сопротивления для шунтирования напряжения) помещены в изоляторы из фарфора. Они имеют надежную герметизацию, что предохраняет разрядники от негативных воздействий атмосферы на их технические характеристики.

Когда на разрядник воздействует грозовой импульс перенапряжения, происходит пробивание искрового промежутка разрядника, что вводит его в работу, так как через него начинает идти электрический ток. Напряжение, вызывающее пробой искровых промежутков, называют пробивным напряжением.

После того как произойдет пробой, значение напряжения на самом разряднике и изоляции, которую он должен защитить, начинает падать до определенной величины. Ее можно рассчитать, умножив значение Iи (импульсный ток) на величину сопротивления Rи, подключенного параллельно.

Рассчитанное данным способом значение напряжения (Uосн.) получило название остающегося напряжения. Величина его меняется и находится в прямой зависимости от значения Iи. При эксплуатации разрядника Uосн. ни в коем случае не должно превышать значения, опасного для сохранности и целости изоляции.

Переменное напряжение, возникающее при гашении дуги в искровом промежутке, оказывает большое влияние на надежность процесса гашения. Каждый разрядник имеет свою собственную величину напряжения гашения, она задается режимом и параметрами той электроустановки, для работы в которой он предназначен. При грозовых разрядах возможно создание таких условий, когда на разрядник оказывают влияние сразу несколько воздействий. Например, одна из фаз замыкается на землю, а неповрежденные фазы остаются в работе. Их напряжение в этот период будет повышено. Поэтому, выбирая разрядник по такому параметру, как напряжение гашения, нужно обязательно учитывать повышения напряжения, возникающие во время аварий.

Правильно выбранные вентильные разрядники способны защитить изоляцию оборудования электроустановок, рассчитанных на переменный ток с частотой (50-60 Гц), при возможных перенапряжениях, позволяя избегать поломок во время гроз и аварий. На нашем сайте высоковольтный разрядник купить можно, просто заполнив форму заявки.

www.kvant-energy.ru

Разрядник. Типы, виды, устройство высоковольтных разрядников

При коммутациях, а также вследствие атмосферных разрядов в электротехнических установках часто возникают импульсы напряжения - перенапряжения, существенно превышающие номинальное. Электрическая изоляция оборудования не должна повреждаться при этом и выбирается с соответствующим запасом. Однако возникающие перенапряжения зачастую превосходят этот запас, и изоляция тогда повреждается — пробивается, что может привести к тяжелым авариям. Для ограничения возникающих перенапряжений, а следовательно, и снижения требований к уровню электрической изоляции (снижения стоимости оборудования) применяются разрядники.

Разрядник — это электрический аппарат, искровой промежуток которого пробивается при определенном значении приложенного напряжения, ограничивая тем самым перенапряжения в установке.

Разрядник состоит из электродов с искровым промежутком между ними и дугогасительного устройства. Один из электродов присоединяется к защищаемой цепи, другой — заземляется.

Если кривая 1 (рис. 3-6) — номинальное напряжение, а кривая 3 — вольт-секундная характеристика изоляции оборудования (т. е. время, в течение которого изоляция может выдержать данное перенапряжение не повреждаясь), то вольт-секундная характеристика разрядника должна определяться кривой 2. При возникновении перенапряжения (кривая 4) искровой промежуток разрядника пробивается раньше (точка О), чем изоляция оборудования. После пробоя линия (сеть) заземляется через сопротивление разрядника или накоротко. При этом напряжение на линии определяется значением тока через разрядник, сопротивлением разрядника и заземления.

Падение напряжения на разряднике при протекании импульсного тока данного значения и формы называется остающимся напряжением. Чем меньше это напряжение, тем лучше качество разрядника.

После пробоя разрядника от импульса напряжения его искровой промежуток ионизирован и легко пробивается фазным напряжением. Возникает короткое замыкание на землю, и через разрядник протекает ток промышленной частоты, который называется сопровождающим. Чтобы избежать срабатывания защиты и отключения оборудования, разрядник должен отключить сопровождающий ток в возможно малое время (примерно в полупериод промышленной частоты).

 

 

Рис. 3-6. Вольт-секундные характеристики.

 

К разрядникам предъявляются следующие требования:

1. Вольт-секундная характеристика разрядника должна быть ниже, чем у защищаемого объекта.

2. Искровой промежуток разрядника должен иметь определенную гарантированную электрическую прочность при промышленной частоте.

3. Остающееся напряжение на разряднике, и характеризующее его ограничивающую способность, не должно превышать значений, которые опасны для изоляции оборудования.

4. Сопровождающий ток должен отключаться на малое время.

5. Разрядник должен допускать большое число срабатываний без осмотра и ремонта.

Трубчатые разрядники. Разрядник (рис. 3-7) представляет собой дугогасительную трубку 3из полихлорвинила марки «винипласт», на концах которой закреплены металлические наконечники: верхний, закрытый, 2 и нижний, открытый, 7. Внутри трубки помещается стержневой электрод 4, который крепится в хвостовике 9 верхнего наконечника. Вторым электродом внутреннего искрового промежутка служит шайба б, закрепленная в нижнем наконечнике. При помощи хомутов 5 нижний наконечник (разрядник) крепится к заземленной конструкции. К нижнему же наконечнику крепится ленточный указатель срабатывания 8, свободный конец которого изгибается и заводится внутрь наконечника. При срабатывании разрядника конец указателя выбрасывается газовым дутьем, и лента выпрямляется.

 

Рис. 3-7. Общий вид трубчатого разрядника.

 

С целью разгрузки изоляционного материала разрядника от электрического поля при номинальном режиме разрядник отделяется от линии наружным (lнар) искровым промежутком, для регулирования которого служит удлинитель (рог) 1.

При возникновении перенапряжения пробиваются оба промежутка (lвн и lнар). Возникающая в трубке дуга вызывает сильную газогенерацию из стенок трубки. Газы устремляются через выхлопное отверстие в шайбе б и открытый наконечник, образуя интенсивное продольное дутье, которое гасит дугу при прохождении тока через нуль, одновременно гаснет дуга и на промежутке lнар. Отключение сопровождается большим выбросом пламени и газов (при U = 35 кВ А = 3 м, В = 1,5 м). В объеме, занимаемом пламенем и газами, не должны располагаться какие-либо токоведущие части. Предельный отключаемый ток определяется прочностью трубки и, например, для разрядников серии РТВ на 6-35 кВ составляет 12 кА. Предельные токи отключения разрядников с фибробакелитовыми трубками меньше, чем у разрядников с винипластовыми трубками.

Вентильные разрядники. Вентильный разрядник (рис. 3-8, а) состоит из двух основных частей: блока искровых промежутков 4, в который входит несколько последовательно соединенных единичных искровых промежутков 3 (рис. 3-8, б), шунтированных подковообразными нелинейными резисторами 9, предназначенными для выравнивания распределения напряжения, и рабочего резистора, составленного из набора последовательно включенных вилитовых дисков 2. Искровые промежутки заключены в фарфоровые цилиндры 5.

Блок искровых промежутков соединен последовательно с рабочим резистором, закрыт фарфоровым кожухом 1, сжат спиральной пружиной 6 и герметизирован озоностойкой резиной 7. Необходимость герметизации обусловлена гигроскопичностью вилита, который меняет свои характеристики при увлажнении. Разрядник крепится при помощи фланцев 8 к чугунному основанию (на рисунке не показано).

Провод фазы линии высокого напряжения подключается к болту на крышке. Заземляющий проводник присоединяется к чугунному основанию разрядника непосредственно или через счетчик срабатываний.

Разрядник работает следующим образом. При возникновении перенапряжения пробиваются искровые промежутки и импульсный ток через рабочий резистор уходит в землю. Сопровождающий ток ограничивается рабочим резистором до значения, при котором дуга может быть погашена искровыми промежутками. Единичный промежуток способен отключить ток с амплитудой 80—100. А при действующем восстанавливающемся напряжении 1—1,5 кВ. Число искровых про­межутков и число дисков резистора выбираются исходя из указанных условий. Дуга при этом погаснет за один полупериод.

 

 

Рис. 3-8. Вентельный разрядник.

Рис. 3-9. Блок с магнитными искровыми промежутками.

 

Резистор из вилита характеризуется нелинейностью своего сопротивления. С ростом тока значение сопротивления падает. Это позволяет пропустить через резистор большой ток при малом падении напряжения (из-за этого разрядники получили название вентильных). Напряжение на разряднике практически мало меняется в широком диапазоне изменения токов. По мере приближения тока к нулю сопротивление резко возрастает, снижая ток до нуля ранее его естественного перехода через нуль. Это обстоятельство облегчает гашение дуги в единичных искровых промежутках.

Вентильные разрядники работают бесшумно и без какого-либо выброса газов и пламени. Для фиксации числа срабатываний устанавливаются специальные (электромагнитные, электромеханические и др.) счетчики. Вентильные разрядники выполняются на напряжения до 220 кВ и предназначены для защиты изоляции элек­трооборудования от атмосферных перенапряжений. Они применяются в открытых и закрытых электроустановках с частотой 50 Гц. Разрядники на 3, 6 и 10 кВ отличаются Друг от друга только числом искровых промежутков и числом вилитовых резисторов, а также габаритами. Разрядники на номинальные напряжения 15, 20 и 35 кВ состоят из одного стандартного элемента, аналогичного изображенному на рис. 3-8, а; разрядники на напряжение 60 кВ и выше—из трех и более соединенных последовательно стандартных элементов номинальным напряжением 15, 20 или 35 кВ.

Разрядники магнитовентнльные (РМВГ). Эти разрядники выполняются на номинальные напряжения 150—500 кВ. Они комплектуются из стандартных блоков (на 30 кВ) с магнитными искровыми промежутками и соответствующего числа дисков вилитовых резисторов.

Блок магнитных искровых промежутков (рис. 3-9) представляет собой набор (здесь четыре) единичных искровых промежутков 2, расположенных вперемежку с постоянными магнитами 3 кольцевой формы. Все устройство размещено в фарфоровом цилиндре 1 и закрыто стальными крышками 5. Крепление всех элементов внутри цилиндра осуществляется за счет давления пружины 4. Каждый блок шунтируется резисторами с высокоомным нелинейным сопротивлением.

Единичный магнитный искровой промежуток состоит из двух концентрически расположенных медных электродов б и 8. Щель 7 между ними образует искровой зазор. Кольцевые магниты 3 создают в щели магнитное поле (480—640 А/см).

Возникающая в щели дуга начинает вращаться по кольцевой щели с большой скоростью. По сравнению с обычными искровыми промежутками пропускная и дугогасительная способность магнитного искрового промежутка много выше.

Разрядники постоянного тока. Применение разрядников с обычными искровыми промежутками для защиты электрооборудования постоянного тока невозможно. Падение напряжения на искровом промежутке после его пробоя составит всего 20-30 В, и для гашения дуги потребуется чрезвычайно большое число промежутков; напряжение пробоя будет чрезмерно высоким, и не будет обеспечена защита изоляции.

Разрядники постоянного тока выполняются с устройствами для гашения дуги. Так, магнитные разрядники постоянного тока серии РМБВ состоят из искровых промежутков с дугогасящей камерой (шунтированных или не шунтированных резисторами с высокоомными нелинейными сопротивлениями), блока рабочего нелинейного вилитового резистора и дугогасящего искрового промежутка с постоянными магнитами. Конструктивно они выполняются аналогично вентильным разрядникам.

Магнитный разрядник типа РАН-1 — разрядник многократного действия с пониженным давлением внутри корпуса, предназначен для защиты от перенапряжений обмоток возбуждения синхронных машин. Разрядник имеет диапазон регулирования уставки по пробивному напряжению 1200-3500 В (амплитудное значение) и позволяет пропускать ток до 5000 А (амплитудное значение) при среднем значении тока в течение 1 с до 1000 А. Номинальное напряжение разрядника 1000 В постоянного тока.

 

 

studopedya.ru


Каталог товаров
    .