Устройство для защиты от перенапряжений
Изобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам для защиты изоляции оборудования электрических сетей и станций, электронного оборудования промышленного и бытового назначения от атмосферных и кратковременных коммутационных перенапряжений. В устройстве для защиты от перенапряжений, состоящем из колонки высоконелинейных резисторов, размещенных в диэлектрическом ребристом корпусе с металлическими наконечниками на концах корпуса, электрически связанными с упомянутыми резисторами, причем зазор между колонкой резисторов и корпусом заполнен полимерной композицией с наполнителем, новым в котором является то, что колонка резисторов скреплена не менее чем двумя стержнями из диэлектрического материала, расположенными симметрично относительно оси колонки резисторов, торцы стержней закреплены в металлических наконечниках, вышеуказанный зазор имеет величину не менее 4 мм, а в качестве наполнителя использован эвкpиптитовый ситалл и порошок материала оксидноцинкового резистора в количестве 100-500 мас.ч. на 100 мас.ч. эластичной композиции. Указанная задача решается также при выполнении корпуса единым блоком из трекинго- и атмосферостойкого кремнийорганического каучука. Изобретение является созданием устройства, обладающего повышенной надежностью. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам для защиты изоляции оборудования электрических сетей и станций, электронного оборудования промышленного и бытового назначения от атмосферных и кратковременных коммутационных перенапряжений.
Известно устройство для защиты от перенапряжений, состоящее из колонки резисторов, покрытых изоляционной пленкой, помещенных в литьевый кожух, причем пространство между резисторами и корпусом заполнено полимерной композицией [1] Наличие изоляционной пленки между колонкой резисторов и полимерной композицией ухудшает процесс отвода тепла от резисторов, что приводит к выходу устройства из строя. Кроме того, устройство обладает низкой механической прочностью на растяжение, сжатие и изгиб, т.е. устройство недостаточно надежно работает. Известно устpойство для защиты от перенапряжений, содержащее цилиндрический ребристый диэлектрический корпус с внешними торцевыми крышками и размещенную внутри него колонку высоконелинейных резисторов, электрически соединенных с упомянутыми крышками, пространство между колонкой резисторов и корпусом заполнено изолирующим теплопроводящим материалом [2] Устройство снабжено также набором диэлектрических кожухов, установленных на наружной опоре, аксиально смещенных и соосно охватывающих диэлектрический корпус. Опора может быть выполнена в виде диэлектрических стержней, скрепленных с внешними торцевыми крышками. Корпус выполнен из фарфора, наполнитель песок. Применение диэлектрических стержней для крепления наружных кожухов усложняет конструкцию устройства, увеличивает загрязнение поверхности корпуса и ухудшает разрядные характеристики, т. е. приводит к снижению надежности устройства в целом. Известно также устройство для защиты от перенапряжений, взятое в качестве прототипа [3] состоящее из колонки высоконелинейных резисторов, размещенных в диэлектрическом корпусе с металлическими наконечниками на концах корпуса, электрически связанными с колонкой резисторов, причем зазор между колонкой резисторов и кожухом заполнено полимерной композицией с наполнителем. В известном устройстве корпус выполнен из стеклопластиковой трубы с одиночными ребрами из кремнийорганического каучука, которые прикрепляют к корпусу с помощью герметика на основе низкомолекулярного каучука. При наполнении полимерной композиции порошками-наполнителями резко увеличивается вязкость, поэтому заполнить тонкую щель (приблизительно 1 мм) вязкой композицией очень трудно, практически невозможно. Поэтому используют слабонаполненные композиции, которые имеют минимальную теплопроводность. А это приводит к ухудшению отвода тепла от резисторов, уменьшению величины допустимого тока при срабатывании устройства. Некачественное заполнение приводит к образованию пустот и также к ухудшению охлаждения резисторов. Свободное расположение резисторов в корпусе приводит к их смещению относительно оси устройства, а также осложняет заполнение полимерной композицией, т.е. также является одной из причин плохого охлаждения резисторов. Кроме того, при возможном взрыве устройства из-за большой механической прочности корпуса из стеклопластика обычно срываются металлические наконечники, что очень опасно для обслуживающего персонала и оборудования. Такое устройство также обладает меньшей ненадежностью. Задачей настоящего изобретения является создание устройства для защиты от перенапряжений, обладающего повышенной надежностью. Указанная задача решается в устройстве для защиты от перенапряжений,состоящем из колонки высоконелинейных резисторов, размещенных в диэлектрическом ребристом корпусе с металлическими наконечниками на концах корпуса, электрически связанными с упомянутыми резисторами, причем зазор между колонкой резисторов и корпусом заполнен полимерной композицией с наполнителем, в котором новым является то, что колонка резисторов скреплена не менее, чем двумя стержнями из диэлектрического материала, расположенными симметрично относительно оси колонки резисторов, торцы стержней закреплены в металлических наконечниках, вышеуказанный зазор имеет величину не менее 4 мм, а в качестве наполнителя использован эвкриптитовый ситалл и порошок материала оксидноцинкового резистора в количестве 100 500 мас.ч. на 100 мас.ч. композиции. Оптимальное соотношение порошков в составе композиции 1,0 -99,0. Суть предлагаемого устройства заключается в следующем. Скрепление колонки резисторов диэлектрическими стержнями, закрепленными в металлических наконечниках, исключает смещение резисторов относительно друг друга, т.е. обеспечивает механическую прочность колонки, позволяет хорошо заполнить зазор между корпусом и колонкой полимерной композицией, что также приводит к улучшению теплоотвода. Обычно используют 2-4 стержня, диаметром не менее 3 мм, выполненных из стеклопластика. Стержни легко закрепляются в металлических наконечниках с помощью эпоксидной смолы с отвердителем, не усложняя конструкцию устройства. Зазор выполняют величиной не менее 4 мм. Такой зазор позволяет заполнить его высоконаполненной полимерной композицией без пустот, не используя дорогостоящего оборудования. Выполнение зазора величиной менее 4 мм приводит к образованию пустот при заполнении вязкой композицией, т.е. к неэффективному отводу тепла. Максимальная величина зазора зависит от величины перенапряжения, на которое рассчитано устройство, т.е. от количества тепла, которое необходимо отвести от резисторов для эффективного их охлаждения и легко рассчитывается из известных закономерностей (количества тепла, выделяемого резисторами, теплопроводностью полимерной композиции и т.д.). Использование в качестве наполнителя эвкриптитового ситалла и порошка оксидноцинкового резистора в количестве до 500 мас.ч. на 100 мас.ч. полимерной композиции улучшает условия отвода тепла от колонки резисторов в 6-8 раз. Эвкриптитовый ситалл обладает резко отрицательным коэффициентом температурного расширения (






Формула изобретения
1. Устройство для защиты от перенапряжений, состоящее из колонки высоконелинейных резисторов, размещенных в диэлектрическом ребристом корпусе с металлическими наконечниками на концах корпуса, электрически связанными с упомянутыми резисторами, причем зазор между колонкой резисторов и корпусом заполнен полимерной композицией с наполнителем, отличающееся тем, что колонка резисторов скреплена не менее чем двумя стержнями из диэлектрического материала, расположенными симметрично относительно оси колонки резисторов, торцы стержней закреплены в металлических наконечниках, указанный зазор имеет величину не менее 4 мм, а в качестве наполнителя использован эвкриптитовый ситалл и порошок материала оксидно-цинкового резистора в количестве 100 500 мас.ч. на 100 мас.ч. эластичной полимерной композиции. 2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что корпус выполнен единым блоком из трекинго- и атмосферостойкого кремнийорганического каучука.РИСУНКИ
Рисунок 1