×
10.05.2014
216.012.c264

Результат интеллектуальной деятельности: СИЛЬНОТОЧНЫЙ ЗАМЫКАТЕЛЬ МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к сильноточной коммутирующей аппаратуре многократного действия, работающей в цепях постоянного и переменного тока, и может быть использовано в системах питания электрофизических установок. Сильноточный замыкатель содержит внутренний и внешний коаксиальные неподвижные контактные электроды, дисковый подвижный контактный электрод с кольцеобразным контактом и катушку индуктора, размещенные в диэлектрическом корпусе, поверх которого над индуктором установлена крышка корпуса. Кольцеобразный контакт изготовлен из отдельных независимых ламелей и закреплен на опорном диске подвижного контактного электрода. Между опорным диском и ламелями установлены упругие элементы. Неподвижные контактные электроды выполнены съемными и снабжены каналами охлаждения. К контактным поверхностям подвижного и неподвижного контактных электродов прикреплены пластины, выполненные из материала с высокой электропроводностью. Крышка корпуса, установленная над катушкой индуктора, выполнена с внутренней полостью и соединена рядом отверстий, выполненных в корпусе индуктора, с объемом над подвижным контактным электродом. При этом в неподвижном внутреннем контактном электроде выполнена полость, увеличивающая газовый объем полости под подвижным контактным электродом, а в корпусе индуктора, в его осевой части, установлен газовый клапан. Технический результат - возможность коммутации электрических цепей мощных источников питания при длительном протекании больших токов с обеспечением при этом высокого быстродействия, низкого переходного сопротивления контактной группы, увеличения ресурса и надежности в работе. 4 з.п. ф-лы, 2 ил. .

Изобретение относится к электротехнике, к разделу сильноточной коммутирующей аппаратуры многократного действия, работающей в цепях постоянного и переменного тока, и может быть использовано в системах питания электрофизических установок, например в установках термоядерного синтеза как в оперативных цепях, так и в цепях защитных переключений.

Характерным для этой области электрофизики является необходимость коммутирования электрических цепей мощных источников, питающих электрические обмотки различного функционального назначения, которые формируют сверхсильные электромагнитные поля.

В этой связи к коммутирующей аппаратуре в этих установках предъявляются особо жесткие требования к качеству таких параметров, как быстродействие, минимизация переходного сопротивления контактной группы, переключение больших мощностей, максимально возможные ресурс и надежность в работе.

Технической задачей предлагаемого изобретения является максимальное удовлетворение вышеперечисленных требований к коммутирующему аппарату.

Известно устройство [1], содержащее внутренний и внешний коаксиальные неподвижные токоподводы, подвижный цилиндрический разрезной ламельный контакт, жестко соединенный с токоподводом, цилиндрическую разрезную ламельную цангу, изоляционный корпус, заполненный сжатым газом, катушку электродинамического привода. Объем, образованный цилиндрическим выступом цанги и уплотнением, соединен с атмосферой дросселем со сквозным отверстием. Внутренний объем замыкателя заполнен газом под давлением.

Данная конструкция не позволяет использовать замыкатель в цепях с постоянным протеканием тока по причине отсутствия принудительного охлаждения контактной системы. Это можно считать основным недостатком конструкции. К другим недостаткам можно отнести значительное переходное сопротивление контактной группы (замыкание осуществляется посредством цилиндрической разрезной ламельной цанги), а также значительный расход сжатого газа в замкнутом положении аппарата из-за применения дросселя со сквозным отверстием. Кроме того, конструкция контактной группы не исключает возможности заклинивания подвижного контакта.

Наиболее близким к заявленному по конструкции является сильноточный коммутирующий аппарат, содержащий внутренний и внешний коаксиальные неподвижные контактные электроды, дисковый подвижный контактный электрод с кольцеобразным контактом и катушку индуктора, размещенные в диэлектрическом корпусе, поверх которого над индуктором установлена крышка корпуса. Межкорпусное пространство разделено мембраной на две герметичные полости (над мембраной и под мембраной). Для напуска сжатого газа в эти полости в корпусе предусмотрены отверстия.

Конструкция данного аппарата представляется более надежной в сравнении с конструкцией предыдущего (аналога), и аппарат позволяет коммутировать импульсные токи большей величины (поверхности контактной пары выполнены коническими), но как и аналог, она не предполагает работу в цепях с постоянным протеканием больших токов, т.к. отсутствует принудительное охлаждение контактной группы. Кроме того, конструктивное исполнение неподвижных контактов вместе с токоподводами не предоставляет возможности их замены при выгорании.

Устранение перечисленных недостатков, а также ряд других конструктивных решений, предлагаемых авторами в конструкции замыкателя, в котором кольцеобразный контакт изготовлен из отдельных независимых ламелей и закреплен на опорном диске подвижного контактного электрода, между опорным диском и ламелями установлены упругие элементы, выполненные в виде тарельчатых пружин или резиновых колец, неподвижные контактные электроды выполнены съемными и снабжены каналами охлаждения, к контактным поверхностям подвижного и неподвижных контактных электродов прикреплены пластины, выполненные из материала с высокой электропроводностью (например, из серебра), крышка корпуса, установленная над катушкой индуктора, выполнена с внутренней полостью и соединена рядом отверстий, выполненных в корпусе индуктора с объемом над подвижным контактным электродом, при этом в неподвижном внутреннем контактном электроде выполнена полость, увеличивающая газовый объем полости под подвижным контактном электродом, а в корпусе индуктора, в его осевой части, установлен газовый клапан, позволяют применять данный замыкатель для коммутации электрических цепей источников питания при длительном протекании больших токов, обеспечивая при этом высокое быстродействие, низкое переходное сопротивление контактной группы, значительный ресурс и высокую надежность в работе, что является техническим результатом предлагаемого изобретения.

Замыкатель разрабатывается в рамках международного проекта термоядерного реактора ИТЭР и предназначен для коммутации сверхсильных электрических цепей систем питания электрических обмоток токамака. Расчетные параметры замыкателя:

1. Номинальный ток - 60 кА

2. Номинальное напряжение - 10 кВ

3. Длительность протекания номинального тока - постоянно

4. Время срабатывания замыкателя - 2±0,5 мс.

На чертеже (фиг.1) показан предлагаемый замыкатель (сборка), а на чертеже (фиг.2) показана (укрупненно) основная часть замыкателя (зона контактной группы).

Замыкатель состоит из диэлектрических корпусов 1 и 2, двухтокопроводов верхнего 3 и нижнего 4 с установленными на них съемными коаксиальными неподвижными контактными электродами 5 и 6, индуктора 7, крышки 8 и дискового подвижного электрода 9.

Внешний коаксиальный неподвижный контактный электрод 5 закреплен на верхнем токопроводе 3, а внутренний коаксиальный неподвижный контактный электрод 6 закреплен на нижнем токопроводе 4. Неподвижные контактные электроды и токоподводы снабжены каналами охлаждения 10.

Дисковый подвижный контактный электрод состоит из опорного диска 11 с кольцевым зубом 12 в верхней его части, кольцеобразного контакта 16, состоящего из ряда независимых ламелей 13 с упругими элементами 14 в виде тарельчатых пружин, обоймы 15, кольцевой мембраны 17, разделяющей внутреннюю полость замыкателя на две части - верхнюю - высокого давления 18 и нижнюю - низкого давления 19.

На контактные поверхности неподвижных контактных электродов 5 и 6, а также на независимые ламели 13 прикреплены пластины из серебра 19.

Индуктор 7 состоит из корпуса 20, катушки индуктора 21, газового клапана 22. Клапан служит для отвода в атмосферу небольшого количества газа, попавшего через уплотнение, образованное кольцевым зубом 12, в полость между опорным диском 11 и корпусом индуктора 20, когда замыкатель разомкнут, и препятствует выходу большого объема газа из замыкателя после срабатывания.

В крышке 8, установленной над индуктором, образована дополнительная полость 23, соединенная рядом отверстий 24 с верхней полостью замыкателя 17. Это сделано для того, чтобы уменьшить спад давления газа в верхней полости замыкателя при движении мембраны вниз. Еще одна дополнительная полость 25 создана в нижней части замыкателя. Она уменьшает возрастание давления в нижней полости при движении подвижного контакта вниз.

Замыкатель работает следующим образом.

По команде на замыкание специальное электронное устройство (на схеме не показано) формирует в катушке индуктора 21 токовый импульс амплитудой порядка 20 кА и длительностью менее 5 мс. Под действием электродинамических сил опорный диск 11 отталкивается от индуктора 7 и в образовавшийся зазор проходит газ из полости высокого давления 17. Под действием разности давлений, действующих на дисковый подвижный контактный электрод 9 сверху и снизу, опорный диск перемещается вниз. Установленный на нем кольцеобразный контакт, состоящий из ряда независимых ламелей 13, входит в соприкосновение с коаксиальными неподвижными контактными электродами 5 и 6 и замыкает электрическую цепь.

Возврат замыкателя в исходное положение.

Для приведения замыкателя в исходное положение в нижнюю полость замыкателя 18 подается газ по давлением. Дисковый подвижный контактный электрод 9 перемещается вверх, и кольцевой зуб 12 опорного диска 11 упирается в нижнюю поверхность корпуса индуктора 20. В кольцевой полости, ограниченной зубом 12 опорного диска 11, устанавливается атмосферное давление, так как газ из нее выходит через газовый клапан 22. Затем газ подается в верхнюю полость 17 замыкателя. Давление газа над кольцевой мембраной 16 должно быть несколько атмосфер больше, чем давление под ней. Замыкатель готов к работе.

Литература

1. Доклад 2-й Всесоюзной конференции по инженерным проблемам термоядерных реакторов. Ленинград, 1981 г., июнь 23÷25, том 3, стр.133.

2. Патент SU №1559956, кл. Н01Н 33/00. Опубликован 15.10.1994 г., БИ №19, с.195.


СИЛЬНОТОЧНЫЙ ЗАМЫКАТЕЛЬ МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ
СИЛЬНОТОЧНЫЙ ЗАМЫКАТЕЛЬ МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 556.
27.05.2014
№216.012.cb3e

Устройство для формирования объемного самостоятельного разряда

Изобретение относится к квантовой электронике. Устройство для формирования объемного самостоятельного разряда (ОСР) содержит разрядную камеру, в которой установлены подключенные к источнику накачки три электродные пары, каждая из которых состоит из пластинчатых профилированных электродов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517796
Дата охранного документа: 27.05.2014
20.07.2014
№216.012.ddf9

Светочувствительный взрывчатый состав

Изобретение относится к взрывчатым веществам, возбуждаемым когерентным и некогерентным импульсным световым излучением, и может быть использовано в средствах инициирования, в качестве генератора плоских ударных волн, а также в устройствах для обработки металлов энергией взрыва и оптических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522611
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de0b

Способ приготовления многокомпонентных газовых смесей

Изобретение относится к приготовлению многокомпонентных газовых смесей и может быть использовано в лазерной технике, химической промышленности, в частности для приготовления смеси из перфторалкилиодида и буферных газов и последующего заполнения различных рабочих емкостей. Способ включает напуск...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522629
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de31

Способ определения элементного состава и толщины поверхностной пленки твердого тела при внешнем воздействии на поверхность

Использование: для определения элементного состава и толщины поверхностной пленки твердого тела. Сущность: заключается в том, что выполняют измерение энергетических спектров ионов, отраженных и выбитых из поверхности твердого тела, при этом измеряют энергетические спектры непосредственно в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522667
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de4a

Радиоприемное устройство с автокорреляционным разделением посылок частотно-манипулированного сигнала с непрерывной фазой

Изобретение относится к технике радиосвязи. Техническим результатом изобретения является упрощение радиоприемного устройства с автокорреляционным разделением посылок частотно-манипулированного сигнала с непрерывной фазой. В радиоприемное устройство, содержащее последовательно соединенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522692
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de7a

Способ определения характеристик фугасности (варианты)

Группа изобретений относится к области испытаний боеприпасов. При испытании производят выстрел объекта испытания в виде фрагмента или уменьшенной модели боеприпаса из баллистической установки, подрывают в заданной точке его заряд, регистрируют характеристики проходящей воздушной ударной волны,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522740
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de81

Поглощающий нейтроны материал на основе гафната диспрозия

Изобретение относится к поглощающему нейтроны материалу на основе гафната диспрозия, содержащему оксиды диспрозия и гафния. Материал дополнительно содержит триоксид молибдена, имеет следующие соотношение компонентов, мас.%: и его получают путем твердофазного синтеза при температуре 1500-1700°C...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522747
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de88

Способ определения влагоемкости твердых гигроскопичных объектов

Изобретение относится к области методов проведения оперативного контроля и регулирования влажности в герметичных контейнерах с электронными приборами для обеспечения надежности их функционирования. Способ определения влагоемкости твердых гигроскопичных объектов включает помещение анализируемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522754
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de8b

Способ определения коэффициента диффузии в порошковых материалах и способ определения толщины и показателя целостности покрытия на частицах порошковых материалов

Изобретения относятся к области определения значений параметров, характеризующих физико-химические свойства материалов, например коэффициентов диффузии, по величине электропроводности, и могут найти применение в порошковой металлургии, в изучении процессов самораспространяющегося...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522757
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.deb1

Способ определения концентрации изотопного состава молекулярного йода в газах

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в атомной энергетике и для охраны окружающей среды. Осуществляют прокачку анализируемой смеси газов через исследуемую ячейку, возбуждают в ней флуоресцентное излучение перестраиваемыми полупроводниковыми лазерами с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522795
Дата охранного документа: 20.07.2014
Показаны записи 91-100 из 414.
27.05.2014
№216.012.cb3e

Устройство для формирования объемного самостоятельного разряда

Изобретение относится к квантовой электронике. Устройство для формирования объемного самостоятельного разряда (ОСР) содержит разрядную камеру, в которой установлены подключенные к источнику накачки три электродные пары, каждая из которых состоит из пластинчатых профилированных электродов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517796
Дата охранного документа: 27.05.2014
20.07.2014
№216.012.ddf9

Светочувствительный взрывчатый состав

Изобретение относится к взрывчатым веществам, возбуждаемым когерентным и некогерентным импульсным световым излучением, и может быть использовано в средствах инициирования, в качестве генератора плоских ударных волн, а также в устройствах для обработки металлов энергией взрыва и оптических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522611
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de0b

Способ приготовления многокомпонентных газовых смесей

Изобретение относится к приготовлению многокомпонентных газовых смесей и может быть использовано в лазерной технике, химической промышленности, в частности для приготовления смеси из перфторалкилиодида и буферных газов и последующего заполнения различных рабочих емкостей. Способ включает напуск...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522629
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de31

Способ определения элементного состава и толщины поверхностной пленки твердого тела при внешнем воздействии на поверхность

Использование: для определения элементного состава и толщины поверхностной пленки твердого тела. Сущность: заключается в том, что выполняют измерение энергетических спектров ионов, отраженных и выбитых из поверхности твердого тела, при этом измеряют энергетические спектры непосредственно в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522667
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de4a

Радиоприемное устройство с автокорреляционным разделением посылок частотно-манипулированного сигнала с непрерывной фазой

Изобретение относится к технике радиосвязи. Техническим результатом изобретения является упрощение радиоприемного устройства с автокорреляционным разделением посылок частотно-манипулированного сигнала с непрерывной фазой. В радиоприемное устройство, содержащее последовательно соединенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522692
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de7a

Способ определения характеристик фугасности (варианты)

Группа изобретений относится к области испытаний боеприпасов. При испытании производят выстрел объекта испытания в виде фрагмента или уменьшенной модели боеприпаса из баллистической установки, подрывают в заданной точке его заряд, регистрируют характеристики проходящей воздушной ударной волны,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522740
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de81

Поглощающий нейтроны материал на основе гафната диспрозия

Изобретение относится к поглощающему нейтроны материалу на основе гафната диспрозия, содержащему оксиды диспрозия и гафния. Материал дополнительно содержит триоксид молибдена, имеет следующие соотношение компонентов, мас.%: и его получают путем твердофазного синтеза при температуре 1500-1700°C...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522747
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de88

Способ определения влагоемкости твердых гигроскопичных объектов

Изобретение относится к области методов проведения оперативного контроля и регулирования влажности в герметичных контейнерах с электронными приборами для обеспечения надежности их функционирования. Способ определения влагоемкости твердых гигроскопичных объектов включает помещение анализируемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522754
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de8b

Способ определения коэффициента диффузии в порошковых материалах и способ определения толщины и показателя целостности покрытия на частицах порошковых материалов

Изобретения относятся к области определения значений параметров, характеризующих физико-химические свойства материалов, например коэффициентов диффузии, по величине электропроводности, и могут найти применение в порошковой металлургии, в изучении процессов самораспространяющегося...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522757
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.deb1

Способ определения концентрации изотопного состава молекулярного йода в газах

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в атомной энергетике и для охраны окружающей среды. Осуществляют прокачку анализируемой смеси газов через исследуемую ячейку, возбуждают в ней флуоресцентное излучение перестраиваемыми полупроводниковыми лазерами с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522795
Дата охранного документа: 20.07.2014
+ добавить свой РИД