×
05.09.2019
219.017.c70e

Результат интеллектуальной деятельности: ИНДИКАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ (ВАРИАНТЫ)

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002699023
Дата охранного документа
03.09.2019
Аннотация: Изобретение относится к электроэнергетике, а именно к индикаторам состояния полимерных изоляторов, используемым на воздушных линиях электропередачи высокого напряжения. Тарельчатый изолятор состоит из металлической шапки (1), стержня (2) и изоляционной детали (3), соединяемых между собой с помощью цементно-песчаной связки; на поверхности изоляционной детали (1) располагается минимум один электропроводящий элемент, не соприкасаясь с металлическими деталями тарельчатого изолятора или, как вариант, связываясь гальванически с металлическими деталями тарельчатого изолятора. Площадь S электропроводящего элемента выбирается величиной из расчета S≥1 см. Электропроводящие элементы выполняются в виде покрытия, из тонкого металлического листа и из электропроводящего композитного материала. Изобретение обеспечивает высокую надежность индикации на поверхностях изоляционной детали тарельчатого изолятора. 2 н. и 18 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области электроэнергетики, в частности к индикаторам состояния полимерных изоляторов, используемым на воздушных линиях электропередачи высокого напряжения.

Известен индикатор пробоя полимерного изолятора, выполненный на основе тарельчатых изоляторов из закаленного стекла, содержащий управляемый электрод в виде металлического цилиндра, установленный с помощью диэлектрического покрытия соосно стержню впритык к поверхности изоляционной детали, снабженной оптическим пробоем в ее толще [1].

При электрическом пробое полимерного изолятора происходит пробой индикатора, в результате которого разрушается изоляционная деталь из закаленного стекла, что устанавливается визуально. К недостаткам данного технического решения (индикатора) можно отнести следующие проблемные моменты:

- индикация состояния полимерного изолятора осуществляется только на конечной стадии электрического старения, характеризуемого пробоем и связанным с этим аварийным отключением электрической сети;

- электрическое разрушение индикатора может быть следствием перекрытия, но не пробоя изолирующей подвески;

- сложность изготовления индикатора с заданными техническими (электрическими) параметрами.

Известен также высоковольтный подвесной изолятор тарельчатого типа, состоящий из металлической шапки, стержня и изоляционной детали, соединенных между собой цементно-песчаной связкой. Путем последовательного присоединения изоляторов тарельчатого типа к концам полимерного линейного изолятора достигается повышение надежности работы линейной изоляции за счет снижения максимальных напряженностей электрического поля на стороне полимерного изолятора (это наиболее близкое техническое решение по отношению к предложенному) [2].

Частичное повреждение внутренней электрической изоляции полимерного изолятора приведет к увеличению падения напяжения на тарельчатых изоляторах, соответственно, к усилению процессов коронирования на них. Таким образом, тарельчатые изоляторы, сединенные последовательно с полимерным изолятором, выполняют функцию индикатора состояния электрической прочности полимерных изоляторов. Параметром контроля состояния изоляции при таком способе диагностики является интенсивность светового излучения, акустических и выскочастотных электромагнитных шумов - помех, обусловленных коронированием тарельчатого изолятора. Известно, что зависимости этих параметров носят квазилинейный характер от величины приложенного на изолятор напряжения. Существенное возрастание процесса коронирования отмечается лишь перед перекрытием изолятора, и такое обстоятельство затрудняет устанавливать взаимосвязь между фиксируемыми параметрами и глубиною электрического повреждения контролируемого объекта - полимерного изолятора.

Заявитель и авторы ставили перед собой конкретную цель, а именно существенно повысить чувствительность индикатора на ранней стадии электрического повреждения внутренней изоляции полимерных изоляторов, что в конечном счете позволит значительно сократить временные и материальные затраты на восстановление работоспособности воздушных линий электропередачи. Этот положительный технический результат был достигнут за счет новой совокупности существенных конструктивных признаков заявляемого индикатора состояния полимерных изоляторов, представленной в ниже следующей формуле изобретения: «индикатор электрического состояния полимерных изоляторов на основе тарельчатого изолятора, состоящего из металлической шапки, стержня и изоляционной детали, соединенных между собой с помощью цементно-песчаной связки; изоляционная деталь снабжена, по меньшей мере, одним электропроводящим элементом, расположенным на ее поверхности, не соприкасаясь с металлическими деталями тарельчатого изолятора, причем площадь S вышеуказанного электропроводящего элемента выбрана S≥1 см2; по меньшей мере, один электропроводящий элемент выполнен концентрическим и расположен на верхней поверхности изоляционной детали, не соприкасаясь с металлическими деталями тарельчатого изолятора; по меньшей мере, один электропроводящий элемент выполнен концентрическим и расположен на нижней поверхности изоляционной детали, не соприкасаясь с металлическими деталями тарельчатого изолятора; по меньшей мере, два электропроводящих элемента выполнены концентрическими и расположены на верхней и нижней поверхностях изоляционной детали, не соприкасаясь с металлическими деталями тарельчатого изолятора; по меньшей мере, один электропроводящий элемент выполнен в виде покрытия; по меньшей мере, один электропроводящий элемент выполнен из тонкого металлического листа; по меньшей мере, один электропроводящий элемент выполнен из электропроводящего композитного материала; по меньшей мере, два концентрических электропроводящих элемента на поверхностях изоляционной детали расположены попарно одно за другим, не соприкасаясь с металлическими деталями тарельчатого изолятора; по меньшей мере, один электропроводящий элемент выполнен из металла механическим или химическим способами; по меньшей мере, один электропроводящий элемент покрыт защитным слоем из кремнийорганического эластомера; индикатор электрического состояния полимерных изоляторов на основе тарельчатого изолятора, состоящего из металлической шапки, стержня и изоляционной детали, соединенных между собой с помощью цементно-песчаной связки; изоляционная деталь снабжена, по меньшей мере, одним электропроводящим элементом, расположенным на ее поверхности и связанным гальванически с, по меньшей мере, одной металлической деталью тарельчатого изолятора, причем площадь S вышеуказанного электропроводящего элемента выбрана S≥1 см2; по меньшей мере, один электропроводящий элемент выполнен концентрическим, расположен на верхней поверхности изоляционной детали и связан гальванически с, по меньшей мере, одной металлической деталью тарельчатого изолятора; по меньшей мере, один электропроводящий элемент выполнен концентрическим, расположен на нижней поверхности изоляционной детали и связан гальванически с, по меньшей мере, одной металлической деталью тарельчатого изолятора; по меньшей мере, два электропроводящих элемента выполнены концентрическими, расположены на верхней и нижней поверхностях изоляционной детали и связаны гальванически с, по меньшей мере, одной металлической деталью тарельчатого изолятора; по меньшей мере, один электропроводящий элемент выполнен в виде покрытия; по меньшей мере, один электропроводящий элемент выполнен из тонкого металлического листа; по меньшей мере, один электропроводящий элемент выполнен из электропроводящего композитного материала; по меньшей мере, два концентрических электропроводящих элемента на поверхностях изоляционной детали расположены попарно одно за другим и связаны гальванически с, по меньшей мере, одной металлической деталью тарельчатого изолятора; по меньшей мере, один электропроводящий элемент выполнен из металла механическим или химическим способами; по меньшей мере, один электропроводящий элемент покрыт защитным слоем из кремнийорганического эластомера».

Сущность изобретения поясняется на чертежах, где на фиг. 1 схематически представлен внешний вид индикатора состояния полимерных изоляторов на основе тарельчатого изолятора, выполненного согласно настоящему изобретению; на фиг. 2 то же, что на фиг. 1, вариант с изображением полимерного изолятора с условным внутренним электрическим повреждением длиною ΔL, расположенному на радиальном расстоянии Δr от шапки; на фиг. 3 приведена зависимость между основным геометрическим параметром индикатора: радиальным расстоянием шапка - электропроводящее покрытие Δr и прогнозируемым уровнем поврежденное внутренней изоляции ΔL на примере полимерного изолятора класса 330 кВ.

Заявляемый индикатор электрического состояния полимерных изоляторов на основе тарельчатого изолятора, который состоит из металлической шапки 1, стержня 2 и изоляционной детали 3, соединяемых между собой с помощью цементно-песчаной связки; на поверхности изоляционной детали 3 располагается минимум один электропроводящий элемент таким образм, чтобы он не соприкасался с металлическими деталями тарельчатого изолятора (может быть неограниченное количество электропроводящих элементов). Площадь S вышеуказанного электропроводящего элемента выбирается величиной из расчета S≥1 см2. Опытными испытаниями и математическими расчетами с помощью программы для вычислительных машин доказано, что пороговое значение площади S электропроводящего элемента индикатора, равное S=1 см2, является оптимальным с точки зрения достижения высоких его электрических параметров. Величина S>1 см2 определяется и ограничивается исключительно технологическими условиями и возможностями серийного производства таких индикаторов.

По второму варианту индикатор электрического состояния полимерных изоляторов на основе тарельчатого изолятора, который состоит из металлической шапки 1, стержня 2 и изоляционной детали 3, соединяемых между собой с помощью цементно-песчаной связки, при этом на поверхности изоляционной детали 3 также располагается минимум один электропроводящий элемент (может быть неограниченное количество электропроводящих элементов), но который уже связывается гальванически с одним (или несколькими) металлическим элементом тарельчатого изолятора (площадь S вышеуказанного электропроводящего элемента также выбирается из условия S≥1 см2). Опыты и расчеты показали, что в этом варианте достигается существенное снижение порогового чувствительного напряжения перехода индикатора из пассивного состояния к активному прерывистому искровому разряду при достижении заранее прогнозируемого уровня электрического повреждения полимерноо изолятора.

Электропроводящий элемент шириною может быть выполнен концентрическим (кольцеобразным) и располагаться на верхней поверхности 4 изоляционной детали 3 или на нижней поверхности 5 изоляционной детали 3 на радиальном расстоянии Δr от шапки 1, не соприкасаясь с металлическими деталями тарельчатого изолятора или, как вариант, связываясь гальванически с металлическими деталями тарельчатого изолятора. Также два электропроводящих концентрических (кольцеобразных) элемента могут одновременно располагаться на верхней 4 и нижней 5 поверхностях изоляционной детали 3, не соприкасаясь с металлическими деталями тарельчатого изолятора или, как вариант, связываясь гальванически с металлическими деталями тарельчатого изолятора, (фиг. 1).

Электропроводящие элементы могут быть выполнены в виде покрытия, из тонкого металлического листа и из электропроводящего композитного материала, кроме того электропроводящие элементы на поверхностях изоляционной детали 3 могут располагаться попарно одно за другим, не соприкасаясь с металлическими деталями тарельчатого изолятора или, как вариант, связываясь гальванически с металлическими деталями тарельчатого изолятора. Электропроводящие элементы выполняются из металла механическим или химическим способами и покрыватся защитным диэлектрическим слоем, например, из кремнийорганического эластомера.

Изобретение работает следующим образом:

Как отмечалось, на стандартном изоляторе с повышением напряжения процессы ионизации протекают относительно плавно, коронирующие нити растекаются по всей поверхности изоляционной детали, поэтому токи коронирования не превышают десятки микроампер, вплоть до самого перекрытия изолятора. Организация электропроводящих поверхностей 4 и 5 на изоляционной детали 3, по сути, создает участок с повышенной электрической емкостью в изоляционной детали 3 стеклодетали, то есть, условие протекания высокочастотных токов (см. фиг. 1). С увеличением разности потенциалов между шапкой 1 и стержнем 2, обусловленной электрическим старением полимерного изолятора, происходит перекрытие изоляционных промежутков «шапка 1 и электропроводящее покрытие 4; стержень 2 и электропроводящее покрытие 5». При этом токи перекрытия замыкаются через тело изоляционной детали 3 между покрытиями 4 и 5, вследствие чего создается условие концентрации искровых каналов коронирования, но в то же время, не переходящих в дуговую стадию, поскольку токи ограничены емкостным сопротивлением. По аналитическим оценкам импульсы токов превышают десятки миллиампер, в результате световые, акустические, а также высокочастотные электромагнитные излучения многократно усиливаются. Зажигание искрового разряда происходит практически мгновенно при достижении критического напряжения с частотою приложенного напряжения. Таким образом, предложенный индикатор обладает эффектом триггера с собственным пороговым напряжением перехода пассивного состояния в активное состояние, коррелируемым с глубиною электрического повреждения изоляции полимерного изолятора.

В качестве основы индикатора используются стандартные тарельчатые изоляторы из закаленного стекла или из фарфора по механической прочности не меньшей, чем прочность контролируемого полимерного изолятора. Возможно изготовление специального изолятора тарельчатого типа. Электропроводящие покрытия на поверхностях изоляционной детали создаются с помощью известных технологий металлизации поверхности керамических и стеклянных изделий. Например, вакуумной технологии или путем напыления окиси титана. Защитное покрытие осуществляется методом гидрофобизации поверхности высоковольтных изоляторов кремнийорганическим компаундом холодного отвердения, нашедшего широкое применение в электроэнергетке.

Предлагаемый индикатор электрического состояния полимерных изоляторов на основе тарельчатых изоляторов, присоединяемых последовательно к контролируемому полимерному изолятору для диагностики состояния внутренней изоляции, обеспечивает высокую надежность индикации на поверхностях изоляционной детали тарельчатого изолятора за счет нанесения на них концентрических (кольцеобразных) покрытий из электропроводящего материала. При этом достигается эффект триггера, одномоментного перехода из состояния пассивного коронирования индикатора к активному прерывистому искровому разряду при достижении заранее прогнозируемого уровня электрического повреждения полимерноо изолятора.

Источники информации:

[1]. Описание изобретения к патенту №2479057, Н01В 17/46, заявлено 10.11.2011, опубликовано 10.04.2013.

[2]. Описание изобретения к авторскому свидетельству №1607628, Н01В 17/04, заявлено 05.12.1988, опубликовано 20.08.1995.

[3]. Журнал «Энергетика и электрификация». Киев - 2009. - №4. - С. 29-33.

[4]. Европейский патент №WO 2011089544 А2 «Индикатор пробоя изолятора», Н01В 17/46, опубликован 28.07.2011.

[5]. Патент США №2011011621 А1 «Индикатор пробоя изоляции», Н01В 17/46, опубликован 20.01.2011.

[6]. Описание изобретения к патенту РФ №2392679 «Индикатор состояния высоковольтной изоляции», Н01В 17/00, заявлено 10.06.2009, опубликовано 20.06.2010.

[7]. Описание изобретения к патенту РФ №2479057 «Индикатор пробоя полимерного изолятора и полимерный изолятор с индикацией пробоя», Н01В 17/46, заявлено 10.11.2011, опубликовано 10.04.2013.

[8]. Описание изобретения к патенту РФ №2408104 «Штыревой изолятор с контролем внутренней изоляции», Н01В 17/46, заявлено 10.06.2009, опубликовано 27.126.2010.


ИНДИКАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ (ВАРИАНТЫ)
ИНДИКАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ (ВАРИАНТЫ)
ИНДИКАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ (ВАРИАНТЫ)
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-1 of 1 item.
31.07.2019
№219.017.ba3f

Изолятор

Изобретение относится к области электроэнергетики, в частности к изоляторам со вставками заземления для воздушных линий электропередачи и электрических подстанций. Изолятор состоит из двух оконцевателей 1, 2, вставки заземления 3 и изоляционного элемента. Изоляционный элемент выполняется в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695802
Дата охранного документа: 29.07.2019
Showing 31-40 of 57 items.
19.04.2019
№219.017.2e16

Анкерный кронштейн

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано в качестве анкерных кронштейнов для крепления к опорам линий электропередачи и линий связи самонесущих изолированных проводов и оптических кабелей. Кронштейн выполнен в виде стержневой скобы (1) треугольной или иной формы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002391758
Дата охранного документа: 10.06.2010
19.04.2019
№219.017.3079

Натяжной зажим

Изобретение относится к электроэнергетике, в частности к натяжным зажимам, которыми провода крепятся к анкерно-угловым опорам воздушных линий электропередачи. Техническим результатом является снижение металлоемкости и трудоемкости при изготовлении и упрощение конструкции. Зажим содержит корпус...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002360344
Дата охранного документа: 27.06.2009
29.05.2019
№219.017.6421

Ремонтный зажим

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано в качестве ремонтного зажима для алюминиевых и сталеалюминиевых проводов воздушных линий электропередачи. Зажим выполняется в виде двух одинаковых полутруб из специального желобообразного профиля. На каждой полутрубе делаются с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002285991
Дата охранного документа: 20.10.2006
29.05.2019
№219.017.6435

Зажим для закрепления гасителя вибрации

Изобретение относится к области электроэнергетики и может быть использовано на воздушных линиях электропередачи в качестве зажимов для закрепления гасителей вибрации на проводах или тросах линий. Зажим состоит из корпуса и плашки, которые скрепляются между собой болтом, в желобах корпуса и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002284619
Дата охранного документа: 27.09.2006
29.05.2019
№219.017.66dd

Устройство для монтажа проводов воздушных линий электропередачи

Изобретение относится к монтажным устройствам и может быть использовано при сооружении воздушных линий электропередачи. Устройство состоит из ролика (1), двух щек (2, 9) и элемента (6), запирающего провод (7) в щеке (9). Щека (9) может откидываться в сторону как по горизонтальной оси (3)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002309503
Дата охранного документа: 27.10.2007
29.05.2019
№219.017.6778

Устройство для замены изоляторов на воздушных линиях электропередачи

Изобретение относится к электроэнергетике, в частности к устройствам для замены изоляторов в гирляндах на воздушных линиях электропередачи. Устройство состоит из разъемных вайм (2, 3), выполненных из скоб и стягивающего механизма. Вайма (2) имеет вставки-вкладыши в виде перевернутого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002417494
Дата охранного документа: 27.04.2011
29.05.2019
№219.017.677c

Способ изготовления спиральных зажимов с протектором

Изобретение относится к технологии изготовления поддерживающих и натяжных зажимов спирального типа. Способ заключается в том, что проволочные спирали протектора навивают в преформовочной машине, свивают их в прядь, фиксируют относительно друг друга в полученной пряди мягкой проволокой и наносят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002417496
Дата охранного документа: 27.04.2011
29.05.2019
№219.017.6898

Способ изготовления линейной спиральной арматуры (варианты)

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при изготовлении спиральной арматуры, предназначенной для подвески проводов и тросов воздушных линий электропередачи. Предложены способы изготовления линейной спиральной арматуры, заключающиеся в обработке стальной проволоки путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002407823
Дата охранного документа: 27.12.2010
30.05.2019
№219.017.6baf

Междуфазная дистанционная распорка воздушных линий электропередачи напряжением 35-220 кв

Изобретение относится к области электроэнергетики, в частности к междуфазным дистанционным распоркам воздушных линий электропередачи напряжением 35÷220 кВ. Распорка содержит изоляционный модуль (1) с выполненными на его концах оконцевателями (2, 3), которые шарнирно в одной или нескольких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689383
Дата охранного документа: 28.05.2019
07.06.2019
№219.017.752f

Междуфазная дистанционная распорка воздушных линий электропередачи

Изобретение относится к электроэнергетике, в частности к междуфазным дистанционным распоркам воздушных линий электропередачи. Распорка содержит изоляционный модуль (1), два оконцевателя (2, 3) на его концах, закрепляемых к присоединительным узлам крепления (4, 5) к проводам (тросам) (6)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690700
Дата охранного документа: 05.06.2019
+ добавить свой РИД