Недостаточность познаний о процессах в высоковольтных выключателях заставляет экспериментально проверять все выключатели на разрывную мощность. Однако, как известно, ни одна лаборатория не обладает мощностью, достаточной для современных выключателей, которые уже должны достигать мощности в 4-5 млн. ква.
Выходом из данного положения может явиться применение искусственных схем, позволяющих при пониженном напряжении (10-20% от номинального) подавать ток, равный или превышающий предельный для данного выключателя. Однако при пониженном напряжении время горения дуги может быть значительно меньше и, следовательно, работа выключателя сильно облегчится. Чтобы время горения дуги не было меньше, чем при нормальном напряжении, необходимо подавать в момент прохождения тока через нуль напряжение от постороннего источника.
Однако подача высокого напряжения для повторного зажигания дуги связана с некоторыми затруднениями. В некоторых случаях может быть полезным описанный ниже значительно более простой способ затяжки дуги при испытании выключателя пониженным напряжением, не требующий никаких переделок или дополнений испытательной установки. Согласно настоящему изобретению, вместо контура с повышенным напряжением для повторного зажигания дуги применен элемент с ослабленной изоляцией внутри испытуемой камеры. Соприкасающуюся с дугой поверхность камеры выполняют из изоляционного материала с очень низким поверхностным разрядным напряжением. Поэтому каждый раз, после достижения током нулевого значения и гашения дуги, она будет вновь зажигаться из-за перекрытия на поверхности камеры. Повторные зажигания будут происходить до тех пор, пока расстояние между контактами не достигает такой величины, при которой восстанавливающееся напряжение уже не сможет перекрыть ослабленной изоляционной поверхности. В качестве изоляционной прокладки с низким разрядным напряжением предлагается текстолит, в котором предварительным обжигом и обугливанием полоски соприкосновения с дугой создается участок с очень низким разрядным напряжением. Варьируя длину участка и степень его обугливания, можно варьировать и время горения дуги.
На фиг. 1 и 2 изображена в двух проекциях камера поперечного дутья для 110 кв выключателя, снабженная текстолитовым вкладышем а-а, согласно изобретению.
Изобретение может быть применено и для других выключателей. Так, помещая тонкий обугленный текстолитовый стержень внутрь трубчатого контакта камеры МКП-160 (фиг. 3), можно и здесь затянуть дугу до желательной длины.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для испытания высоковольтных воздушных выключателей на коммутационную способность | 1960 |
|
SU133952A1 |
ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | 2014 |
|
RU2716490C2 |
СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | 1971 |
|
SU302675A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ высоковольтных | 1971 |
|
SU299812A1 |
ДУГОГАСИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ГАЗОНАПОЛНЕННОГО АВТОКОМПРЕССИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ | 1998 |
|
RU2148281C1 |
Дугогасительная камера высоковольтного выключателя | 1977 |
|
SU771747A1 |
Способ испытания высоковольтных выключателей | 1957 |
|
SU116796A1 |
Дугогасительное устройство жидкостного выключателя | 1974 |
|
SU542257A1 |
ДУГОГАСИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОГЕНЕРИРУЮЩЕГО ТИПА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ | 1998 |
|
RU2178216C2 |
Многоамперный трехполюсный автоматический выключатель | 1984 |
|
SU1274018A1 |
Устройство для испытания высоковольтных выключателей на предельные токи отключения с использованием источника тока пониженного напряжения, отличающееся тем, что, с целью увеличения времени горения дуги повторным зажиганием ее после гашения при переходе тока через нулевое значение, часть поверхности стенки внутри камеры в зоне перемещения подвижного контакта выполнена из изолирующего материала с низким поверхностным разрядным напряжением.
Авторы
Даты
1941-06-30—Публикация
1940-01-31—Подача