Фото и видео

Новости (архив)


Контакты

contact@forca.ru

Содержание материала


Вентильные разрядники серии РВМГ предназначены для защиты от грозовых и кратковременных внутренних перенапряжений. Разрядники серии РВМГ на номинальные напряжения 150—500 кВ до 1963 г. комплектовались из стандартных элементов типа РВМГ-30, которые описаны в [Л.З].

В 1964 г. стандартный элемент для комплектования разрядников серии РВМГ на 110—500 кВ был видоизменен.
Разрез элемента разрядников серии РВМГ показан на рис. 24. Каждый элемент состоит из блока искровых промежутков 1 и последовательного резистора 2, набранного из вилитовых дисков диаметром 130 и высотой 60 мм, помещенных в фарфоровой герметизированной покрышке 6.
элемент разрядника РВМГ
В средней части элемента располагается блок искровых промежутков, а в верхней и нижней частях — последовательный резистор из девяти дисков. Блок и диски сжимаются пружиной 3, покрышка герметизируется с помощью прокладки 7 из озоностойкой резины и уплотняющего диска 4.   
Для нейтрализации проникающей  внутрь покрышки влаги служит влаговпитывающий элемент с хлористым кальцием. Блок состоит из 20 единичных искровых промежутков с магнитным гашением вращающейся дуги с пробивным напряжением каждого промежутка, равным 3,6—4 кВ.
Блок искровых промежутков элемента разрядников серии РВМГ
Рис. 25. Блок искровых промежутков элемента разрядников серии РВМГ.
Принцип действия искровых промежутков с вращающейся дугой такой же, как у разрядников серии РВМ.

Искровые промежутки 2 разрядника РВМГ помещаются в фарфоровом корпусе 1 ((рис. 25), причем каждые четыре искровых промежутка шунтированы нелинейным резистором 3 в виде трех последовательно включенных полуколец, расположенных на внешней поверхности фарфорового корпуса. Соединение шунтирующих резисторов с электродами искровых промежутков осуществляется через отверстия в стенках корпуса посредством шинок 4.
С 1966 г. выпускаются модернизированные разрядники серии РВМГ, скомплектованные из стандартных элементов РВМГ-33.
Элемент разрядника РВМГ-33
Рис. 26. Элемент разрядника РВМГ-33.
На рис. 26 показан элемент РВМГ-33 в разрезе. Последовательный резистор элемента собирается из вилитовых дисков 2 диаметром 130 и высотой 60 мм. Блок состоит из 20 единичных искровых промежутков с вращающейся дугой. Каждый единичный искровой промежуток чередуется с постоянным магнитом из бариевого феррита. Каждые четыре искровых промежутка шунтируются тремя нелинейными высокоомными резисторами. Искровые промежутки помещаются внутри фарфорового цилиндра 3. Шунтирующие резисторы располагаются по спирали вокруг внешней поверхности фарфорового цилиндра. На дне элемента находится влагопоглотитель 4. Основной элемент РВМГ-33 имеет покрышку из обычного высоковольтного фарфора 1. Из таких элементов собираются разрядники на напряжение до 150 кВ. В разрядниках на напряжение 220 и 330 кВ, кроме таких элементов, используются элементы с покрышками из высокопрочного фарфора с ребрами жесткости на фланцах.
С 1972wr. начался серийный выпуск разрядников серии РВМГ из элементов новой конструкции, в которых искровые промежутки с вращающейся дугой с рабочим диаметром электродов 32—35 мм и последовательные резисторы из вилита в фарфоровой покрышке расположены по спирали в три параллельные колонки и соединяются последовательно.
Электрические характеристики разрядников серий РВМГ приведены в табл. 8.
Вольт-секундные характеристики разрядника РВМГ-500
Рис. 27. Вольт-секундные характеристики разрядника РВМГ-500 при отрицательной (О) и положительной (X) полярностях.
Вольт-секундная характеристика разрядников типа РВМГ-500 в интервале предразрядных времен 2—10 мкс значительно снижается (рис. 27), что обусловлено емкостями деталей искровых промежутков относительно земли.
Коэффициент гашения у разрядников серии РВМГ составляет 1,9—1,26, а защитный коэффициент 1,7—2,0.
Для опытно-промышленной линии электропередачи 750 кВ Конаково—Москва разработан разрядник типа РВМГ-750. В разряднике применены промежутки с вращающейся дугой и тервитовые нелинейные резисторы.
Тервит состоит из электротехнического карборунда и связующего материала и обжигается при высоких температурах. Он имеет более высокую пропускную способность, чем вилит, но вентильные свойства тервита хуже, чем у вилита. Коэффициент вентильности тервита составляет 0,35—0,38.