Изобретение касается широко известного в электротехнике разоядника с металлическнм резервулро.м для аккумулирования газов. Разрядник снабжен радиальмо расноложеннымн металли.ческими перегородками-ребрами.
В основном авт. св. Л 51350 оинсаи разрядннк, имеющий на конце трубки резервуар для лккумулнроваиия в нем избытка газа, получаемого при разложении фибры под действием вольтовой дуги. Аккумулированный в резервуаре газ образует дутье деионизируюиее искровое пространство в период прохождения тока через пуль, и тем самым предотвращает дальиейшее протекание тока через разрядник.
Предлагаемый разрядник отличается тем, что в нем стерлчневой электрод .вьгполнеп полым, в виде открытой в )ну выхлотгного отзерстия трубки с косыми отверстиями в области резервуара. Этими отверстиями газы засасываются из резервуара и выбрасываются через открытый конец электрода в искровой иромсжуток, чем С1суи1ествляется дололиительиая деионизация газов в искровом промежутке. В разряднике радиально расположенные металлические перегородки-ребра могут быть выполнены волнистыми или снабжены мeлки и отверстиями.
На фиг. 1 изображеиа припципиальиая конструкция предлагаемого разрядника в продольном разрезе; иа фиг. 2-его иоиеречный разрез.
Фибробакелитовая трубка / и 2 иа одиом конце снабжена резерьуаром для аккумулирования газа, а на друго.м - электродО М 5 с выхлопным отверстием. Второй электрод выполнен в виде трубки 4, укренлениой в дне резервуара и имеющей в области резервуара три-четыре косо расположенных отверстия 5. Во виутрениий канал трубки 4 у дна резервуара вставлена металлическая -пробка, заканчивающаяся у первогоиз отверстий 5.
Д 60766-2-
К металлическим стенкам резервуара приварены тремя точками радиально расположенные волнистые, выполненные из листового железа ребра 6, снабженные мелкими отверстиями. Резервуар с волнистыми ребрами 6 образует деионную камеру.
Наличие продольных волнистых ребер в резервуаре создает благоприятые условия для охлаждения поступающих в, резервуар горячих газов из сферы горения дуги. Охлаждение постунаюндих газов позволяет при том же давлении акку Мулировать в деионной камере большее количество газов. Это охлаждение будет особенно эффективным при малых токах, когда температура ноступающих тлзов сравнительно невысока.
Переходное кольцо 7 выполняется из алюМнпия, а пе из л.елеза, как это делается обычно. Благодаря выполнению кольпа 7 из немагпигпого материала, .нается местное сопротивление потоку газа, протекающему из мскрсзого промежутка в деионную камеру через кольцо 7 во вре1мя горения дуги. Местное сонротивление вызывается взаимодействием потока ионизированного газа магнитного ноля, создаваедмого током, нрЭтекающим -по трубке 4.
При ударе молнии в линию передачи волна перенапряжения нробивает пскровой нрс ежуток )азрядника (между электродом 5 и электродом-трубкой 4), возникает дуга, .но которой начинает течь ток кор откого замыкания. Под действием дуги фибра 2 ннтенсив-н.о выделяет газь, которые частично выбрасываются через выхлопное отверстие электрода 3, создавая дутье, а частично протекают в резервуар, где аккумулируются и деионизируются.
Больнгая поверхность соприкосновения металла с газами способствует более интенсивной деионизации поступающих газов. Таким образом, в деионной камере образуется большое количество газов, наиболее ОСТЫВП1ИХ и на иболее деионизированных, т. е. наиболее электрически прочных.
При прохождении нервой полуволны тока короткого замыкания через нуль начинается мощный поток газов из деионной камеры к выхлопному отверстию, т. е. интенсивное продольное дутье.
Быстрое протекание газов вдоль фибробакелитовой трубки / и 2 вызывает засасывание газа через отверстия 5 во внутренний канал 8 электрода (трубки) 4. Этот газ будет стремительной струей вы.кодигь из конца электрода (трубки) 4 и разруп1ать очаг разряда, имеющий место На конце обычного массивного стержневого электрода в виде ион1 зированных частиц газа, скопивщихся в конусообразной мертвой зоне.
Помимо того; газы, нрошедп1ие внутри узкого канала 8 электрода 4 будут еще более электрически прочными, а наличие этого добавочною нути для истечения ускоряет процесс выхлопа.
Г1рсд; агаемая конструкция разрядника обеспечивает значительное снижение нижнего предела отключаемых токов, не оказывая влияния на верхний, ибо верхний предел токов ограничивается диаметром TpyoKi;. Так как для разрядников линии на 110 кв особенно важно снижать как раз нижний предел отключаемых токов, то предлагаемый разрядник для этих случаев использования имеет существенные преимущества перед известными.
Предмет изобретения
I. Форма выполнения разрядника по авт. св. № 51350 с металлическим резервуаром для аккумулирования газов, снабженным радиально расположенными металлическими перегородками-ребра.ми, отличающаяся тем, чт;х с целью дополнительной депо-инзаини газог, ii искровом промежутке, стержневой электрод выполнен в виде открытш: в сторону выхлоиногоОтверстия трубки с косыми отверстиями в облает; резервуара, через которые засасываются газы из резертзуара и выбрасываются через открытый конец электрода в искровой промежуток.
2.В разряднике по и. 1 перегородки выполнены волн истым ;.
3.В разряднике но пп. 1 и 2 перегородки снабжены мелкими ог|;срстиями.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Трубчатый разрядник | 1939 |
|
SU58797A1 |
Разрядник | 1935 |
|
SU51350A1 |
Выключатель | 1944 |
|
SU68205A2 |
Разрядник | 1939 |
|
SU58954A2 |
РАЗРЯДНИК ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ С ДВУМЯ РАСХОДЯЩИМИСЯ ЭЛЕКТРОДАМИ И ИСКРОВЫМ ПРОМЕЖУТКОМ МЕЖДУ НИМИ | 2005 |
|
RU2380807C2 |
Трубчатый разрядник | 1945 |
|
SU66579A1 |
РОГОВОЙ ИСКРОВОЙ РАЗРЯДНИК С ДЕИОННОЙ КАМЕРОЙ | 2011 |
|
RU2561069C2 |
Защитный разрядник типа трубки Торока | 1937 |
|
SU53307A1 |
ВЕНТИЛЬНЫЙ РАЗРЯДНИК | 1969 |
|
SU240076A1 |
Дугогасительное устройство многополюсного выключателя | 1982 |
|
SU1073814A1 |
Авторы
Даты
1942-01-01—Публикация
1939-04-16—Подача