(54) РАЗРЯДНИК ДЛЯ ; ЗАЩИТЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ОТ КОММУТАЦИОННЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ сопротивления, а искровые промежутки, шунтированные резонансным контуром, могут быть выполнены с коэффициентом импульса меньше единицы. На фиг. 1 и 2 дана принципиальная схема предлагаемого разрядника. Между линией электропередачи 1 и землей 2 включены последовательно элементы разрядника (два таких элемента 3 и 4 показаны на фиг. 1 и 2). Они состоят из искровых промежутков 5 и токоограничиваюших сопротивлений 6. Искровые промежутки шунтированы для выравнивания напряжения по ним сопротивлениями 7. Параллельно части искровых промежутков, относящихся к одному или нескольким элементам 4, включен резонансный контур 8, состоящий из параллельно соединенных кон.денсатора 9 и дросселя 10 и настроенный на частоту рабочего или восстанавливающегося на разряднике напряжения. Элементы 3 и 4 имеют различные или равные пробивные напряжения, причем в случае, если напряжение элемента 3 ниже, обеспечивается срабатывание искровых промежутков элемента 4 после пробоя элемента 3 с помощью известных методов (например, снижением коэффициента импульса). Элемен ты 3 и 4 имеют также известные приспосо ления для получения 10О% восстанавливающейся прочности или для форсировки напряжения гашения. Благодаря наличию настроенного на частоту рабочего или восстанавливающегося напряжения резонансного контура, состояще го из конденсатора и дросселя и включенного параллельно части искровых промежут ков, достаточной для пробоя остальных, общее пробивное напряжение разрядника при коммутационных процессах в сети снижается в 1,5-2,0 раза по сравнению с пробивным напряжением при воздействии восстанавливающегося и рабочего напряжения. Зависимость пробивного напряжения от частоты перенапряжений имеет резонансный ха рактер с Максимумом в области рабочей частоты. В таком исполнении.разрядник с уставкой пробивного напряжения искровых промежутков 1,4-1,511, при возникновении опасных коммутацио;{ных волн срабатывает при напряжении 0,7-1,1 Уф, что позволяет защитить изоляцию линии на уровне уставк (то есть 1,4-1,5иф на расстояниях в нес колько сотен километров от разрядника. С жение пробивного напряжения до 0,7-0,8) н ниже происходит также после отклю. чеиия ненагруженной линии, благодаря чем разрядник срабатывает в бестоковую паузу АПВ и осуществляет быстрый разряд непов режденных фаз линии еще до момента повторного включения. Тем самым перенапря 5 74 жения при АПВ дополнительно снижаются на 20%, уменьшаются предельные нагрузки на разрядник и увеличивается защитная зона. При гашении сопровождающего тока и , длительном воздействии рабочего напряжения резонансный контур повышает общее пробивное напряжение разрядника до уровня уставки (l,4-l,5U), что обеспечивает работоспособность разрядника в нормальных режимах электропередач. Величина снижения пробивного напряжения при коммутационных волнах пропррцио« нальна интенсивности переходного процесса, (поэтому исключаются ненужные срабатывания разрядника при малых амплитудах перенапряжений, не представляющих опасности для линейной изоляции. Ускоренное срабатывание .разрядника автоматически обеспечивается как раз в тех случаях, когда это необходимо по условиям защиты (при боль- щих амплитудах, либо крутых фронтах коммутационных волн). Эффективность защиты обоих предлагаемых вариантов на фиг. 1 и 2 одинакова, однако для повыщения надежности гашения сопровождающего тока резонансный контур целесообразно включать параллельно элементам разрядника, как изображено на фиг. 2. В последней схеме умень- |щается интенсивность переходного процесса в контуре после гашения сопровождающего тока, что позволяет применять более избирательную настройку пробивных напряжений разрядника, чем в схеме, предложенной на фиг. 1. Формула изобретения It Разрядник для зашиты линий электропередачи от коммутационных перенапряжений, содержащий цепочки, состоящие из последовательно соединенных искрового промежутка, щунтированного активным сопротивлением и токоограничиваюшего сопротивления, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности защиты, снабжен, по крайней мере, одним резонансным контуром, один вывод которого подключен к внешнему выводу искрового промежуткаэ а второй - к токоограничиваюшему сопротивлению. 2.Разрядник по п. 1, отлича ющ и и с я тем, что второй вывод указан- ного резонансного контура подсоединен к внещнему выводу токоограничивающего сопротивления. 3.Разрядник по п. 1, о т л и ч а ю- щ и и с я тем, что второй вывод указанног го резонансного контура поасоецинен к об-1
б;515207Q
щей точке искрового : промежутки ит-око- Щ и и с я тем, что указанные искровые
ограничивающего сопротивления.промежутки выполнены с коэффициентом ик
4. Разрядник по пп. 1-3, о т ли ч я-ь. пульса меньше единицы.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Разрядник | 1977 |
|
SU699595A1 |
Разрядник | 1973 |
|
SU528652A1 |
Устройство для глубокого ограничения перенапряжений в сетях высших напряжений | 1972 |
|
SU521624A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА | 1991 |
|
RU2043216C1 |
Устройство для ограничения токов короткого замыкания и перенапряжений на высоковольтной подстанции | 1979 |
|
SU855815A1 |
Устройство для защиты от перенапряжения преобразователя тяговой подстанции постоянного тока | 1988 |
|
SU1570939A1 |
Разрядник | 1973 |
|
SU487432A1 |
Вентильный разрядник | 1970 |
|
SU613432A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОММУТАЦИОННЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ | 1992 |
|
RU2009596C1 |
Вентильный разрядник | 1974 |
|
SU661668A1 |
Фиг. 2
Авторы
Даты
1976-05-25—Публикация
1973-05-29—Подача