Cтраница 2
Так как при работе разрядников в этом режиме как пробой разрядника, так и ток в нем обусловлены развитием одного и того же переходного процесса в цепи, то для правильного воспроизведения условий испытания установка должна представлять собой физическую модель реальной сети. Так как разрядники, устанавливаемые в системах высших классов напряжений, предназначаются главным образом для ограничения перенапряжений при автоматическом повторном включении линии и при аварийном разрыве передачи, то испытательная установка должна обеспечить возможность проверки разрядников в этих режимах работы. Испытательная установка ( рис. 5 - 7) представляет собой в заданном масштабе физическую модель линии передачи ( в виде цепной схемы), соединенную с источниками промышленного напряжения. Могут использоваться как мощные источники ( специальные генераторы либо сеть энергосистемы), так и колебательный контур Горева. Схема дает возможность исследовать разрядник при всех указанных условиях его работы. При воспроизведении режима разрыва передачи используются трансформаторы 7 и Т2, а при исследовании разрядника в режиме АПВ выключатель В3 отключается, и питание линии осуществляется с одного конца. [16]
Эти сопротивления в момент работы разрядника шунтируют емкость продольной компенсации и отключаются после гашения дуги разрядником. [17]
![]() |
Схема измерения пробивного напряжения разрядников типа РВП. [18] |
При оценке допустимости включения в работу разрядников, когда результаты измерений токов проводимости или утечки и пробивных напряжений отклоняются от норм, ориентируются на результаты заводских испытаний однотипных разрядников. [19]
Наличие значительных осевых усилий при работе разрядника требует весьма тщательной затяжки всех гаек и контргаек при его установке. [20]
Если напряжение рабочей частоты в момент работы разрядника превысит напряжение гашения, то условия гашения утяжеляются, во-первых, из-за большей величины восстанавливающегося напряжения, во-вторых, из-за снижения скорости восстановления электрической прочности искровых промежутков. Последнее происходит вследствие более сильной ионизации дуговых промежутков разрядника при повышении сопровождающего тока. При нелинейном рабочем сопротивлении сопровождающий ток увеличивается значительно даже при небольшом превышении напряжения сети, приложенного к разряднику. [21]
Таким образом, основными мероприятиями по повышению надежности работы разрядников в условиях загрязнения являются: усиление внешней изоляции, увеличение тока шунтировки искровых промежутков, уменьшение емкостной связи между слоем загрязнения и внутренними деталями разрядника. [22]
Испытания током длинной волны прямоугольной формы имитируют условия работы разрядников при внутренних перенапряжениях. [23]
Внутреннее устройство и работа разрядника РВП аналогичны устройству и работе разрядника РВС. [24]
![]() |
Устранение обходных цепей разделительными контактами реле ( а и полупроводниковыми вентилями ( б. [25] |
Каким образом уменьшают расход фотоленты у пленочных автоматических осциллографов при работе разрядников во время грозы. [26]
Если это замыкание кратковременно и не превышает 0 04 сек ( работа разрядников), то реле 2РП не успевает срабатывать. [27]
Разрядники также должны устанавливаться вне зоны дифференциальной защиты, так как работа разрядников может вызвать действие защиты и, следовательно, неправильное отключение трансформатора. [28]
Зарядка линии перед опытом осуществляется от выпрямительной установки, что позволяет воспроизвести работу разрядников в режиме АПВ. [29]
![]() |
Сменный защитный разрядник типа CV2429. [30] |