Вентильные разрядники: их свойства и испытания | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 27 апреля, печатный экземпляр отправим 1 мая.

Опубликовать статью в журнале

Автор:

Рубрика: Технические науки

Опубликовано в Молодой учёный №7 (30) июль 2011 г.

Статья просмотрена: 351 раз

Библиографическое описание:

Мальцев, М. С. Вентильные разрядники: их свойства и испытания / М. С. Мальцев. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2011. — № 7 (30). — С. Т.1. 38. — URL: https://moluch.ru/archive/30/3439/ (дата обращения: 19.04.2024).

Процессы в изоляционном материале.

Материалы, применяемые при изготовлении электротехнического оборудования, разделяют на ряд групп: проводниковые, изолирующие (диэлектрики), магнитные и полупроводниковые.

Характер работы изолирующих материалов в оборудовании в большой мере определяет надежность электрических устройств.

Испытание изоляционных материалов в любых их состояниях и формах стали возможны лишь после установления характера структуры материалов и процессов, возникающих в веществе при приложении к нему электрического напряжения.

Качество диэлектрика можно охарактеризовать удельной объемной проводимостью и удельной поверхностной проводимостью, - величинами, обратными соответствующим удельным значениям объемного и поверхностного электрического сопротивления.

В твердом веществе атомы и молекулы сильно сближены и плотно упакованы и на развитие процессов электрического разрушения подобного диэлектрика требуются значительно большие напряженности по сравнению с газообразным и жидким материалами. В зависимости от вида материала, рода тока и условий испытаний принято различать три вида пробоя твердых диэлектриков:

а) электрический;

б) тепловой;

в) ионизационный

В частности разрядников РВС были выявлены следующие причины повреждения:

а) воздействия внутренних перенапряжений;

б) значительное повышение напряжения на разряднике из-за смещения нейтрали сети;

в) Прочие причины (загрязнение и т.д.)

Электрические испытания вентильных разрядников.

Перед установкой вентильных разрядников должны проводиться следующие испытания:

а) измерение сопротивления разрядников (элементов разрядников) мегаомметром (на номинальное напряжение менее 3 кВ – мегаомметром на напряжение 1000 В; на номинальное напряжение 3 кВ и выше – мегаомметром на напряжение 2500 В);

б) измерение токов проводимости у разрядников с шунтирующими сопротивлениями;

в) измерение пробивного напряжения при промышленной частоте у элементов разрядников с шунтирующими сопротивлениями при наличии установки, обеспечивающей ограничение времени приложения напряжения.

По измерению пробивного напряжения существуют разногласия. В «Инструкции по эксплуатации средств защиты от перенапряжений» измерять пробивное напряжение в процессе эксплуатации не рекомендуют, в «Объемах и нормах испытаний электрооборудования» рекомендуют, а в «Правилах устройств электроустановок» этого раздела вообще нет.

Таким образом, в эксплуатации нет смысла измерять пробивное напряжение, так как разрядник герметичен и практически не подвергается большим воздействиям токов и напряжений. В процессе эксплуатации достаточно измерять его сопротивление.


Литература:

  1. Объем и нормы испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300-97) – Новосибирск; Сиб. Унив. Изд-во, 2008. – 233с.
  2. Правила устройств электроустановок. 7-е изд. – Новосибирск; Сиб. Унив. Изд-во, 2007. – 512 с., ил.
  3. Бажанов С. А., Воскресенский В. Ф. Профилактические испытания изоляции оборудования высокого напряжения. М., Энергия, 1977г.
  4. Шишман Д. В., Бронфман А. И., Пружинина В. И., Савельев В. П. Вентельные разрядники высокого напряжения. Энергия 1971г. 264стр.
Основные термины (генерируются автоматически): пробивное напряжение, номинальное напряжение, процесс эксплуатации, разрядник, элемент разрядников.


Похожие статьи

Способы защиты устройств СЦБ от перенапряжения

По сравнению с распространенными элементами защиты от перенапряжений выравнивателей ВОЦШ и разрядников РВНШ защитный фильтр ЗФ-220 имеет более низкий порог срабатывания, меньшее значение остаточного напряжения и в своем составе содержит более энергоемкие...

Испытание ограничителей перенапряжений | Статья в журнале...

- измерение пробивного напряжения искрового элемента ОПНИ-500У1 – один раз в 3 года, а также в случаях, когда при измерении тока проводимости обнаружено изменение более чем на 20% по сравнению с данными, приведенными в паспорте...

Умные системы защиты устройств автоблокировки от грозовых...

По сравнению с распространенными элементами защиты от перенапряжений выравнивателей ВОЦШ и разрядников РВНШ защитный фильтр ЗФ-220 имеет более низкий порог срабатывания, меньшее значение остаточного напряжения и в своем составе содержит более энергоемкие...

Разработка защитной схемы для датчика давления...

Перепадом напряжения называют случайные пульсации напряжения на большую амплитуду, чем амплитуда рабочего напряжения.

Разрядник, это элемент, который спасает от перенапряжения из-за атмосферных явлений, например грозы.

Аудит электрооборудования подстанций | Статья в журнале...

В карту вносят инвентаризационный номер каждого силового трансформатора, установленного на подстанции, его марку, номинальное напряжение в кВ, мощность в кВа, год ввода в эксплуатацию.

Мероприятие по безопасной работе мобильной...

Защитное заземление — преднамеренное соединение с земной частей оборудования, не находящихся под напряжением в нормальных условиях эксплуатации, но которые

‒ проверка образования ржавчин или почернения мест между разрядниками, их соответствие, а также...

Определение наведенных напряжений в сетях 0,38–10 кВ

Рис. 3. Изменение приращения наведенного напряжения для различных значений номинального напряжения в линии.

Натурное определение действующих напряжений в стальных элементах строительных конструкций.

Системы оперативного постоянного тока для ПС 110 — 220 кВ

‒ соблюдение правил ввода АБ в эксплуатацию.

Также запрещается подключать какую-либо нагрузку к части элементов АБ.

‒ непрерывный автоматический контроль напряжения на шинах ЩПТ с формированием сигнала о его отклонении от номинального значения

Средства релейной защиты, обладающие упреждающими...

Кабели напряжением 6–10 кВ в процессе эксплуатации подвергают в течение 5 мин профилактическим испытаниям напряжением постоянного тока, равным 5-кратному напряжению номинального линейного напряжения.

Похожие статьи

Способы защиты устройств СЦБ от перенапряжения

По сравнению с распространенными элементами защиты от перенапряжений выравнивателей ВОЦШ и разрядников РВНШ защитный фильтр ЗФ-220 имеет более низкий порог срабатывания, меньшее значение остаточного напряжения и в своем составе содержит более энергоемкие...

Испытание ограничителей перенапряжений | Статья в журнале...

- измерение пробивного напряжения искрового элемента ОПНИ-500У1 – один раз в 3 года, а также в случаях, когда при измерении тока проводимости обнаружено изменение более чем на 20% по сравнению с данными, приведенными в паспорте...

Умные системы защиты устройств автоблокировки от грозовых...

По сравнению с распространенными элементами защиты от перенапряжений выравнивателей ВОЦШ и разрядников РВНШ защитный фильтр ЗФ-220 имеет более низкий порог срабатывания, меньшее значение остаточного напряжения и в своем составе содержит более энергоемкие...

Разработка защитной схемы для датчика давления...

Перепадом напряжения называют случайные пульсации напряжения на большую амплитуду, чем амплитуда рабочего напряжения.

Разрядник, это элемент, который спасает от перенапряжения из-за атмосферных явлений, например грозы.

Аудит электрооборудования подстанций | Статья в журнале...

В карту вносят инвентаризационный номер каждого силового трансформатора, установленного на подстанции, его марку, номинальное напряжение в кВ, мощность в кВа, год ввода в эксплуатацию.

Мероприятие по безопасной работе мобильной...

Защитное заземление — преднамеренное соединение с земной частей оборудования, не находящихся под напряжением в нормальных условиях эксплуатации, но которые

‒ проверка образования ржавчин или почернения мест между разрядниками, их соответствие, а также...

Определение наведенных напряжений в сетях 0,38–10 кВ

Рис. 3. Изменение приращения наведенного напряжения для различных значений номинального напряжения в линии.

Натурное определение действующих напряжений в стальных элементах строительных конструкций.

Системы оперативного постоянного тока для ПС 110 — 220 кВ

‒ соблюдение правил ввода АБ в эксплуатацию.

Также запрещается подключать какую-либо нагрузку к части элементов АБ.

‒ непрерывный автоматический контроль напряжения на шинах ЩПТ с формированием сигнала о его отклонении от номинального значения

Средства релейной защиты, обладающие упреждающими...

Кабели напряжением 6–10 кВ в процессе эксплуатации подвергают в течение 5 мин профилактическим испытаниям напряжением постоянного тока, равным 5-кратному напряжению номинального линейного напряжения.

Задать вопрос