1
Изобретение относится к высоковольтному электроаппаратостроению и может быть применено при проектировании запдитной арматуры различного испытательного оборудования.
Известна защитная арматура для устройств сверхвысокого напряжения в виде несплошной сферической поверхности, выполненная нз проводящих элементов.
В нредложенной защитной арматуре с целью повыщения эффективности элементы арматуры расположены но геодезическим линиям, ЯВЛЯЮН1ИМСЯ проекциями ребер правильного выпуклого многогранника, центр которого совпадает с центром сферической поверхности.
Элементы защитной арматуры могут быть расположены но геодезическим линиям, являющимся проекциями сторон фигур, внисанпых в грани указанного выпуклого многогранника.
На фиг. 1 представлен частный случай правильного выпуклого многогранника - куб, центр которого совпадает с центром сферической поверхности; на фиг. 2, 3 - защитные арматуры, проводящие трубчатые элементы которых образуют цесплощную сферическую поверхность и расположены по геодезическим линиям, являющимся проекциями ребер соответственно додекаэдра и икосаэдра, центры
которых совпадают с центром сферической поверхности; на фиг. 4 - то же, проекции верщин и граней додекаэдра, центр которого совпадает с центром сферической поверхности; на фиг. 5 - то же, проекции сторон фигур, вписа-нных в грани выпуклого многогранника. Геодезические линии 1, являющиеся проекциями ребер 2 правильного выпуклого многогранника - куба, центр, которого совпадает с центром сферической поверхности радиуса на сферическую поверхность, при расположении по ним проводящих элементов, например труб, образуют несплошную сферическую поверхность.
В соответствии с пятью правильными выпуклыми многогранниками: тетраэдром, кубом, октаэдром, додекаэдром и икосаэдром могут существовать различные виды защитной арматуры для устройств сверхвысокого напряжения, которые будут отличаться густотой рещетки. Варьируя радиус сферы, радиус трубы и тип решетки можно вынолнять некоронирующую защитную арматуру в различных габаритах, на различные уровни напряжения. Проводящие элементы защитной арматуры могут представлять собой металлические пластины, располагаемые цо геодезическим линиям, являющимся гранями сферического додекаэдра таким образом, что совокупность этих пластин на сфере образует правильную
мозаичную несплошную сферическую поверхность (фиг. 4). Применение проводящих элементов в виде труб, прутков, колец, круглых или многоугольных пласткн и т. д., располагаемых по указанным геодезическим линиям позволяет сконструировать весьма широкое в виде мозаич-ных и решетчатых сфер с периодической зашивкой решетки проводящей поверхностью. Указанные элементы будут также иметь одинаковое распределение электрического заряда и напряженности поля на поверхности. Конструкцию трубчатого каркаса следует выбирать таким образом, чтобы иметь по возможности одинаковые параметры поля во всех точках наруясной поверхности в пределах данного элемента. Конструкция предложенной защитной арматуры отличается высокой технологичностью, так как образованы из одинаковых элементо., единообразно соединяемых между собой во всех сочленениях, что в условиях серийного производства позволяет внедрить высокую степень механизации при заготовке и раскрое элементов, автоматическую сварку и другое высокопроизводительное техническое оснащение.
Геометрическая правильность такой защитной арматуры позволяет предельно упростить расчет характеристик электрического поля (собственных и взаимных потенциальных коэффициентов, емкости, напряжеп.ности поля) и ограничиться вычис.гением их для одного элемента решетки.
Формула изобретения
1.Защитная арматура для устройств сверхвысокого напряжения в виде «есплощной сферической поверхности, выполненная из проводящих элементов, нанри.мер из труб, отличающаяся тем, что, с целью новыше1ння эффективности, элементы арматуры расположены по геодезическим линиям, являющимся проекциями ребер правильного выпуклого многогранника, центр которого совпадает с центром сферической поверхности.
2.Арматура по п. 1, отличающаяся тем, что элементы арматуры расположены но геодезическим литиям, являющимся проекциями сторон фигур, вписанных в грани указанного выпуклого многогранника.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ПРИЕМНИК ВОЗДУШНОГО ДАВЛЕНИЯ | 2013 |
|
RU2542791C1 |
Способ построения Мировой космической геодезической сети с применением результатов наблюдений космических аппаратов спутниковых навигационных систем | 2021 |
|
RU2776698C1 |
Устройство для сушки рук | 1990 |
|
SU1757628A1 |
Сферическая оболочка с покрытием | 2018 |
|
RU2685602C1 |
СФЕРИЧЕСКИЙ СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ ЖИЛОЙ МОДУЛЬ | 2017 |
|
RU2659102C1 |
Способ формирования цифрового панорамного изображения | 2016 |
|
RU2654127C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ОБЪЕМНЫХ ТЕЛ | 1994 |
|
RU2073549C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ОБЪЕМНЫХ ТЕЛ | 1996 |
|
RU2098161C1 |
ЛАМПА НА СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДАХ | 1999 |
|
RU2158876C1 |
СБОРНЫЙ СФЕРИЧЕСКИЙ КУПОЛ | 2017 |
|
RU2657553C1 |
IPLIZ.Z
CPVi..З
Авторы
Даты
1976-03-30—Публикация
1972-10-16—Подача