Изобретение относится к электротехнике, в частности к высоковольтной импульсной технике, и может быть использовано при проведении высокого напряжения через заземленную перегородку или для изоляции проводящих объектов, находящихся под разными потенциалами.
Целью изобретения является повышение надежности путем увеличения электрической прочности.
На чертеже изображен проходной секционированный изолятор.
Изолятор содержит электроды 1 и 2, между которыми расположен пакет колец 3 из изоляционного материала, разделенных прокладками 4 из проводящего материала, выполненными в виде двух двухступенчатых шайб. С наружной стороны изолятора расположена спираль 5 из проводящего материала. Ступень 6 меньшего диаметра выполнена из ферромагнитного материала или покрыта им. Внутренние поверхности электродов 1 и 2 на участках, ограниченных диаметрами меньшей ступени, покрыты ферромагнитным материалом 7. Магнитное поле, сформированное этим материалом под действием поля тока делителя, представлено в виде силовых линий 8.
Устройство работает следующим образом. При подаче на изолятор высокого напряжения происходит распределение его по длине устройства с помощью намотанной электропроводящей спирали 5. Электрический ток, протекающий по спирали, формирует магнитное поле, параллельное оси вращения. В зазорах между участками шайб из ферромагнитного материала (или покрытыми ферромагнитным материалом) напряженность магнитного поля 8 значительно увеличена. С участков поверхности высоковольтного электрода 1 и прoводящих прокладoк 4 под действием электрического поля начинается эмиссия электронов, которые устремляются либо к поверхности изоляционного кольца, либо к проводящим прокладкам. Однако достигая области сильного магнитного поля, электроны или ионы, образовавшиеся при бомбардировке твердых поверхностей электронами, заворачиваются под действием силы Лоренца. Тем самым предотвращается возможность бомбардировки изоляционного кольца и увеличивается электрическая прочность изолятора в целом.
Таким образом, изолятор обладает довольно высокой электрической прочностью вследствие наличия хорошей экранировки поверхности диэлектрика и равномерного распределения напряжения вдоль тела изолятора, что повышает надежность его работы.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Проходной секционированный изолятор | 1989 |
|
SU1760561A1 |
Ускорительная трубка | 1976 |
|
SU650251A1 |
ПРОХОДНОЙ СЕКЦИОНИРОВАННЫЙ ИЗОЛЯТОР | 2015 |
|
RU2592870C1 |
Проходной секционированный изолятор | 1978 |
|
SU706884A1 |
Способ сборки секционированного изолятора | 1985 |
|
SU1359805A1 |
Проходной секционированный изолятор | 1988 |
|
SU1647662A2 |
Проходной секционированный изолятор | 1980 |
|
SU866581A1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОХОДНОГО ВАКУУМНОГО ИЗОЛЯТОРА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ | 2014 |
|
RU2556879C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА СЕКЦИЙ СЕКЦИОНИРОВАННОГО ИЗОЛЯТОРА | 2014 |
|
RU2584543C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИБКО-ПЛОСКОГО ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ | 2018 |
|
RU2710029C2 |
Изобретение относится к электротехнике, в частности к изоляционной технике. Цель изобретения повышение надежности путем увеличения электрической прочности. Изолятор выполнен в виде пакета колец 3 из изоляционного материала, разделенных прокладками 4 из проводящего материала. Прокладки 4 выполнены в виде двухступенчатых шайб. Ступень меньшего диаметра шайб выполнена из ферромагнитного материала 7 или покрыта им. По торцам пакета расположены электроды 1, 2. Их внутренние поверхности на участках, ограниченных диаметрами меньшей ступени, также покрыты ферромагнитным материалом. 1 ил.
ПРОХОДНОЙ СЕКЦИОНИРОВАННЫЙ ИЗОЛЯТОР, выполненный в виде пакета колец из изоляционного материала, разделенных прокладками из проводящего материала, выполненными в виде двухступенчатых шайб, расположенных по торцам пакета электродов, и охватывающей пакет спирали из проводящего материала, электрически соединенной с электродами, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности путем увеличения электрической прочности, ступень меньшего диаметра шайбы выполнена из ферромагнитного материала или покрыта им, при этом внутренние поверхности электродов на участках, ограниченных диаметрами меньшей ступени, покрыты ферромагнитным материалом.
Проходной секционированный изолятор | 1982 |
|
SU1051588A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1995-12-10—Публикация
1985-04-30—Подача