Многозазорный разрядник

Иллюстрации

Показать все

Реферат

 

OflHCAHHE

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистииеских

Республик

«i>691970 (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 11.07.77 (21) 2505451/24-07 с присоединением заявки №вЂ” (51) М. Кл. е

Н 01 Т 5/04

Гоаудвротеоннвй комотет

СССР оо делам иообротооой и открыток (23) Приоритет— (53) УДК 621.316. .933 (088.8) Опубликовано 15.10.79. Бюллетень № 38

Дата опубликования описания 25.10.79

И. P Пекарь, В. А. Бочаров и Ю. (72) Авторы изобретения

Зябко H;.:. ü

Харьковский ордена Ленина политехнический институт имени В. И. Ленина (7!) Заявитель (54) МНОГОЗАЗОРНЫЙ РАЗРЯДНИК

Изобретение относится к электротехнике, а именно, к высоковольтным многозазорным искровым разрядникам каскадного генератора импульсных напряжений (ГИН) и может быть использовано в качестве грозозащитного устройства.

Известны многозазорные разрядники используемые для работы в ГИН, содержащи. электроды, омический делитель напряжения и пусковые электроды, образующие конденсаторы делителя напряжения, изоляция которых работает в тяжелых условиях, т. к. она должна в слое толщиной в несколько сантиметров выдерживать полное заряд-. ное напряжение (1). Наличие на каждом таком разряднике спирального генератора пусковых импульсов усложняет устройство

ГИН и снижает надежность его эксплуатации.

Известен многозазорный разрядник для работы в ГИН, имеющий широкую зону коммутации без каких-либо дополнительных пусковых устройств, в котором общая точка соединения конденсаторов емкостного делителя напряжения подключена непосредственно к одному из выводов разрядника (2).

Зарядное напряжение ступени ГИН распределяется равномерно между всеми зазорами. Импульс перенапряжения, возникающий на выходах разрядника после срабатывания предыдугцих каскадов ГИН, распределяется по зазорам неравномерно, в зависимости от соотношения между межэлектродной емкостью и емкостью конденсаторов делителя, подсоединенных к поджигающему электроду. Большая часть импульса перенапряжения прикладывается к первому зазору, и при достаточной амплитуде вызывает его пробой, после чего происходит перераспределение импульса перенапряжения и зарядного напряжения, причем почти все перенапряжение прикладывается ко второму зазору, что вызывает его пробой и т. д. до срабатывания разрядника.

Недостатком такого разрядника является снижение его надежности, вызванное тяжелыми условиями работы изоляции дополнительных конденсаторов, к которым приложено полное зарядное напряжение.

Наиболее близким из известных технических решений к данному изобретению является многозазорный разрядник, содер3 жащий ряд электродов, образующих после довательно включенные искровые промежут

- -=--- =-ки, шунтированные однородными резисто рами, и конденсаторы емкостного делител напряжения (3).

В таком разряднике конденсаторы ем костного делителя образуют две цепочки конденсаторы одной из которых подключе ны к четным электродам, а .второй нечетным, и должны выдерживать тольк часть зарядного напряжения.

При работе указанного разрядник в ГИН импульс перенапряжения, возникаю ший на выводах разрядника после срабать вания предыдущих каскадов ГИН, распре деляется в основном между двумя крайним зазорами и вызывает их пробой, после чег происходит такое перераспределение пере напряжения между непробитыми зазорами

" которое не позволяет увеличить зону комму тации, что является недостатком такого раз рядника.

Целью данного изобретения являетс улучшение разрядных характеристик путем увеличения зоны коммутации разрядника.

Формула изобретения

Зарядное напряжение ступени ГИН, подведенное к выводам разрядника, т.е. к его крайним электродам 1 и 10 распределяется я равномерно по всем зазорам между электродами 1 —:10 при помощи резисторов 11 высокоомного делителя напряжения.

Импульс перенапряжения, возникающий после срабатывания предыдущих каскадов к ГИН на указанных выводах разрядника, о вызывает пробой всех его зазоров.

Благодаря уменьшению числа неуправляа 1 емых разрядов ГИН при его эксплуатации увеличивается ресурс всех элементов ГИН, экономится электроэнергия и, тем самым уменьшаются эксплуатационные расходы и на проведение эксперимента. о Разрядник имеет зону коммутации, равную 0,81 —;0,85 при числе электродов равном 10 при этом могут быть использованы конденсаторы, имеюшие номинальное напряжение в несколько раз меньшее по сравнению с номинальными напряжениями коня денсаторов известных разрядников.

Это достигается тем, что в известном многозазорном разряднике, содержащем ряд электродов, образующих последовательно включенные искровые промежутки, шунтированные однородными резисторами, и конденсаторы емкостного делителя напряжения, искровые промежутки разбиты, по крайней мере, на три смежных группы—

30 ло три искровых промежутка в каждой, так, что последний электрод предыдущей группы является первым электродом последующей группы, а конденсаторы емкостного делителя напряжения выполнены с различными емкостями «С » и «С р>, причем конденса- 3 торы с меньшей емкостью «С 1» подключены соответственно к паре четных и паре нечетных электродов в каждой группе промежут.ков, а конденсаторы с большей емкостью «С э подключены параллельно каждым двум смежным группам искровых промежутков.

На чертеже представлена схема многозазорного разрядника.

Электроды 1 †: 10 многозазорного разрядника составляют три группы искровых промежутков, образованные соответственно электродами 1 †: 4, 4 †: 7, 7 †: 10„ причем последний электрод предыдущей является первым электродом последующей группы.

Между электродами подключены резисторы 11 омического делителя напряжения и конденсаторы 12 и 13 с емкостями, соответственно «С 1», и «Су, причем емкость «С » в пять раз больше емкости «С1».

Многозазорный разрядник работает следующим образом.

Многозазорный разрядник, содержащий ряд электродов, образующих последовательно включенные искровые промежутки, шунтированные однородными резисторами, и конденсаторы емкостного делителя напряжения, отличающийся тем, что, с цельюулучшения разрядных характеристик, искровые промежутки разбиты, по крайней мере, на три смежных группы — по три искровых промежутка в каждой, так что последний электрод предыдущей группы является первым электродом последуюшей группы, а конденсаторы емкостного делителя напряжения выполнены с различными емкостями «С э и «С », причем конденсаторы с меньшей емкостью «С1» подключены соответственно к паре четных и паре нечетных электродов в каждой группе искровых промежутков, а конденсаторы с большей емкостью «С» подключены параллельно каждым двум смежным группам искровых промежутков.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Bishop М.1., Limon M. F. The impulse

generators of Les Renardieref, IEEE Trans

Power, Apparatur and System», 1972, 91, № 6.

2. Пекарь И. P. «Применение многозазорных разрядников с улучшенными характеристиками в высоковольтных генераторах импульсных напряжений», «Энергетика», «Изв. вузов СССР», № 5, 1974, с. 33 — 38.

3. Патент Великобритании ® 1147102, кл. Н 2 Н 1969

691970

Составитель Е. Бочкова

Редактор В. Лукин Техред О. Луговая Корректор В. Синицкая

Заказ 6231 46 Тираж 923 Подписное

ЦН И ИПХ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, )К вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патентэ, г. Ужгород, ул. Проектная, 4