Защитное трубчатое устройство для высоковольтного нагревательного элемента и способ электрической проверки высоковольтного нагревательного элемента
Использование: изобретение относится к защитному трубчатому устройству для высоковольтного нагревательного элемента для нагрева газа и жидкости, причем высоковольтный нагревательный элемент находится в трубке из кварцевого материала внутри внешней металлической защитной трубы. Существо изобретения: трубчатое защитное устройство в донной области трубки из кварцевого материала имеет толщину стенки, которая, по меньшей мере, равна или больше толщины стенки трубки из кварцевого материала в остальной области, причем между зоной перехода или переходной областью от полого цилиндрического конца трубки из кварцевого материала и дном образован практически прямой угол. Дно состоит из отдельно изготовленной пластинки из кварцевого материала, которая сварена с открытой частью трубки из кварцевого материала. Способ электрической проверки высоковольтных нагревателей или нагревательных элементов, который за сравнительно короткое время с минимальной затратой энергии позволяет проверить перед поставкой каждый изготовленный нагреватель. В основе изобретения лежит идея, что определенной комбинацией отдельных этапов возможно имитировать длительную эксплуатацию изделия, чтобы заранее распознать возможные электрические пробои. 2 с. и 15 з.п.ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к защитному трубчатому устройству для высоковольтного нагревательного элемента для нагрева газа и жидкости в стационарных и подвижных установках, причем высоковольтный нагревательный элемент находится в трубке из кварцевого материала, а трубка из кварцевого материала находится внутри металлической внешней защитной трубы, при необходимости с сохранением практически концентрического промежутка, а промежуток имеет наполнение из термоустойчивого вещества. Далее изобретение относится к способу электрической проверки высоковольтных нагревательных элементов.
Высоковольтные нагревательные элементы или высоковольтные нагревательные модули, которые состоят из по существу стержнеобразной конструкции в виде нагревательной спирали на керамическом держателе, кожуха в виде трубки из кварцевого материала и металлической внешней защитной трубки, являются известными. Особая проблема конструктивного выполнения и эксплуатации высоковольтных нагревательных элементов заключается в том, что при рабочем напряжении, достигающем тысячи вольт, и напряжениях проверки до двадцатикратного рабочего напряжения, а также при длительной эксплуатации в суровых условиях необходимо обеспечить высокую прочность на пробой всего высоковольтного нагревателя. За счет того, что, во-первых, запитка нагревателя может производиться как постоянным током, так и переменным током, может возникнуть множество возможных мест электрического пробоя и перекрытия. Нагрузка на известный высоковольтный нагреватель будет понятна, если иметь в виду, что работать ему приходится в чрезвычайно тяжелых климатических условиях, в особенности для обогрева дальних поездов, которые имеют большое время в пути и должны работать при внешних температурах до минус 60oC. Чтобы, с одной стороны, иметь достаточную механическую прочность высоковольтного нагревательного модуля, а с другой стороны, иметь отличные электрические свойства, в патентах ГДР DD BP 62630 и DD BP 90597 предложено намотанную на керамическом сердечнике нагревательную спираль защитить кварцевой трубкой или рубашкой из кварцевого материала. За этот счет получают то преимущество, что вследствие малой чувствительности к температурным перепадам и высокой теплопроводности кварцевого материала, с одной стороны, получают хороший отвод выделяемого внутри тепла, а с другой стороны, электрическая прочность на пробой между спиралью и внешним потенциалом повышается. Однако в определенном месте или по всему изолятору при воздействии на кварцевый материал в течение продолжительного времени чрезвычайно высоких температур могут возникать полупроводниковые свойства материала. Это, в свою очередь, приводит к снижению прочности на пробой, т. е. изоляционных свойств кварцевого материала. Чтобы трубку из кварцевого материала или рубашку из кварцевого материала защитить от внешних механических повреждений или влияний, по указанию немецкой заявки на полезную модель G 9017596 предложено ввести трубку из кварцевого материала, с выдержкой практически концентричного зазора, в металлическую защитную трубу. Полученный концентричный промежуток заполняется термоустойчивым веществом. Понятно, что металлическая защитная труба в большой степени устойчива к ударам и толчкам и, таким образом, является существенной защитой для трубки из кварцевого материала. За счет установки внешней металлической защитной трубы, однако, возникает высокое электрическое поле при работе высоковольтного нагревателя. Вследствие неизбежных допусков на изготовление и конструктивных реалий распределение электрического поля по длине или окружности трубки из кварцевого материала является неоднородным. В пиках электрического поля при неблагоприятных условиях возникает потенциальное распределение, которое по порядку величины превышает собственное рабочее напряжение. В результате возникает искровой или другой разряд, при котором возможно последующее разрушение нагревательной вставки. Рабочее напряжение для высоковольтных нагревателей, используемых в поездах, получают непосредственно из местного тягового напряжения электрифицированной железной дороги, непосредственно, т.е. без промежуточного включения трансформаторов. Поэтому вследствие обычного последовательного включения высоковольтных нагревателей при отказе одного из нагревателей на остальных получается высокое напряжение. Поэтому к пробивному напряжению примененных высоковольтных нагревателей следует предъявлять повышенные требования. Эти требования повышаются еще за счет того, что высоковольтные нагреватели, как правило, находятся в водяной ванне. Проблематика осложняется еще тем, что за счет частого изменения температуры элементы высоковольтного нагревателя подвергаются воздействию сил, возникающих при этом. Из вышесказанного следует, что в интересах безопасности, надежности и большого срока службы высоковольтные нагреватели имеют сложную конструкцию и должны соответствовать высоким требованиям в смысле выбора, использования и проверки примененных материалов. Уже предлагалось для выдерживания параметров качества из изготовленной серии нагревателей отобранные образцы подвергать длительным электрическим испытаниям. Чтобы получить достаточные сведения о работоспособности или надежности нагревателей, это испытание необходимо проводить в течение чрезвычайно длительного времени, как правило, в течение нескольких тысяч часов. Кроме затрат времени, такое испытание требует очень большого расхода электроэнергии, так как высоковольтный нагреватель в течение всего времени испытания должен работать в условиях эксплуатации, т.е. при достигаемой им при эксплуатации температуре. Даже и сокращенное по времени испытание каждого изготовляемого нагревателя поэтому невозможно из экономических соображений. С точки зрения пользователя, однако, желательно полное испытание каждого нагревателя. Задачей изобретения является предложить защитное трубчатое устройство для высоковольтного нагревательного элемента для нагрева газа и жидкости в стационарных и подвижных установках, которое имеет в большой степени однородное распределение поля, и на этот счет увеличенный срок службы и повышенную надежность высоковольтного нагревательного элемента. Далее задачей изобретения является предложить способ электрической проверки высоковольтных нагревателей, который за относительно короткое время с минимальным расходом энергии позволяет проверить каждый изготовленный высоковольтный нагреватель перед его постановкой. За этот счет могут изготовляться и поставляться высоковольтные нагреватели улучшенного качества. Решение задачи изобретения достигается тем, что трубка из кварцевого материала имеет по существу плоскую пластинчатую, состоящую из кварцевого материала, донную часть с толщиной, равной или большей толщины стенки трубки из кварцевого материала. В результате обширных исследований было найдено, что в области дна трубки из кварцевого материала по отношению к внешней металлической защитной трубе в условиях эксплуатации возникают чрезвычайно сильные электрические поля высокая напряженность электрического поля. Насколько можно было понять, это связано с приходящейся на единицу площади эффективной области металлической защитной трубы. Кроме того, при существующей до сих пор технологии выдувки стекла или прессования стекла возникает проблема в том, что толщина стенки или толщина трубки из кварцевого материала в области дна изменяется, т.е. в области дна получается меньшая толщина. Существенным для изобретения является поэтому предложение, чтобы защитная труба в области дна трубки из кварцевого материала имела толщину стенки, которая, по меньшей мере, равна или больше толщины стенки трубки из кварцевого материала в остальных ее частях, причем между переходной зоной или областью перехода от полого цилиндрического конца трубки из кварцевого материала и дном выполнен практически прямой угол. Другими словами, дно трубки из кварцевого материала является в основном плоским. В форме выполнения изобретения трубка из кварцевого материала в области перехода от полой цилиндрической формы ко дну, включая само дно, имеет рубашку в виде прилива, причем этот прилив состоит из цилиндрического материала с высокой прочностью на пробой. Окружающий дно и часть нижнего конца окружности трубки из кварцевого материала прилив имеет в области дна толщину стенки, которая в основном больше или равна удвоенной толщине боковой стенки. В дальнейшем развитии изобретения, по меньшей мере, в области перехода ко дну внутри трубки из кварцевого материала по поверхности распределен слой из кварцевой муки. В еще одной форме выполнения изобретения, по меньшей мере, внешняя поверхность трубки из кварцевого материала в области перехода, а также дна имеет гладкую поверхность с малой шероховатостью. Выполнение устройства защитной трубы и в особенности донной области трубки из кварцевого материала реализуется следующим образом. Полученная обычным способом вытягивания трубка из кварцевого материала на одном конце сваривается с по существу плоскопараллельной круглой пластинкой из кварцевого материала. Круглая пластинка имеет толщину, равную или большую, чем толщина стенки трубки из кварцевого материала. Диаметр круглой пластинки из кварцевого материала в основном равен внешнему диаметру трубки из кварцевого материала. За счет проводимой по наружной окружности круглой пластинки дуговой сварки получают частичное расплавление пластинки, а также соответствующей области стенки трубки из кварцевого материала. При этом получают тесную связь между пластинкой, служащей далее дном, и концом кварцевой трубки. За счет воздействия вольтовой дуги при сварке далее получают частичное расплавление поверхности трубки из кварцевого материала, включая внешнюю поверхность круглой пластинки из кварцевого материала. При этом возникает особо гладкая поверхность в указанной выше области. После окончания процесса сварки и охлаждения замкнутой теперь на дне трубки из кварцевого материала ее оборудуют приливом у дна или на переходе ко дну. В полой цилиндрической концевой области трубки из кварцевого материала прилив выполняют концентричным. Как уже упоминалось, прилив в собственно донной области имеет увеличенную толщину по сравнению с окружной областью. Целесообразно сразу после дуговой сварки, используя уже подведенное тепло, ввести определенное количество кварцевой муки внутрь на поверхность кварцевой трубки. Кварцевая мука осаждается в результате на внутренней поверхности трубки из кварцевого материала, в особенности в области перехода ко дну и на дне. Посредством сваривания одного конца трубки из кварцевого материала с заранее изготовленной круглой пластинкой из кварцевого материала достигают нужной по изобретению почти плоской формы дна, лишь по его краю или месту соединения между трубкой из кварцевого материала и круглой пластинкой образуется легкое закругление. За счет особого выполнения донной части трубки из кварцевого материала получают чрезвычайно высокую прочность на пробой как раз в особо нагруженной механически и электрически области. Дальнейшее улучшение электрических свойств получают за счет нанесенного изнутри слоя из кварцевой муки. Прилив, который окружает внешнюю донную область трубки из кварцевого материала, с одной стороны, выполняет функцию добавочной электрической изоляции между трубкой из кварцевого материала и металлической защитной трубкой, а с другой стороны, вследствие своей особой упругости, способствует уменьшению действия толчков или ударов на трубку из кварцевого материала в области дна. За счет равномерного перехода от толщины стенки полого цилиндрического конца трубки из кварцевого материала к собственно дну и за счет выбранного типа сварного соединения изгибают неравномерности напряженности поля или пиков напряженности поля. Внешняя гладкая поверхность в переходной области и области дна, отличающаяся от остальных свойств трубки из кварцевого материала, также приводит к уменьшению вероятности электрического пробоя в этом месте. В основе изобретения далее находится идея, что с помощью определенной комбинации отдельных этапов испытания можно имитировать продолжительную работу в условиях эксплуатации, чтобы заранее и наперед распознать возможные электрические пробои, определенные конструкцией и материалом. Способ проверки по изобретению исходит в основном из трех этапов проверки, причем первый и третий этапы проверки состоят в подаче на нагреватель испытательного напряжения UPR в области 20-30-кратного рабочего напряжения UB. Это испытательное или проверочное напряжение UPR подается между нагревательной вставкой и металлической защитной трубой или массовой высоковольтного нагревателя. Переход от первого ко второму этапу проверки отличается тем, что здесь производится нагрев высоковольтного нагревателя до заданной температуры, которая в основном соответствует рабочей температуре. Это повышение температуры или нагрев производится приложением рабочего напряжения UB к нагревательной вставке. После нагрева добавочно к рабочему напряжению подключается еще и указанное высокое или испытательное напряжение между нагревательной вставкой и металлической защитной трубой. После успешного завершения второго этапа проверки теперь производят быстрое охлаждение высоковольтного нагревателя до температуры, которая приблизительно соответствует окружающей температуре. Затем начинается третий этап испытания. Согласно варианту способа по изобретению возможно цикл нагрева второго этапа испытания и охлаждения повторить энное количество раз. Особенно выгодным оказалось повторение от двух до десяти раз. На фиг. 1 показан продольный разрез защитного трубчатого устройства по изобретению; на фиг. 2 блок-схема программ проверки (испытания) высоковольтных нагревателей. На фиг. 2 обозначено: 1 старт; 2 прокалка нагревательной вставки и монтаж; 3 первый этап проверки, UPR 20 30 UB успешно? 4 нагрев приложением UB? 5 2-й этап проверки с приложением UB и UPR успешен? 6 - повторение этапа n раз (n 2 10); 7 быстрое охлаждение до окружающей температуры; 8 третий этап, UPR 20 30 UB успешно? 9 система нагрева с дефектом; 10 система нагрева исправна; 11 конец; 12 да; 13 нет. Внутри трубки из кварцевого материала 1 находится не показанная электронагревательная вставка высоковольтного напряжения. Трубка из кварцевого материала 1 с промежутком 3 окружена защитной металлической трубой 2. Промежуток 3 заполнен термоустойчивым веществом, например, графитом или смесью из кристаллического или аморфного диоксида кремния и запечатан уплотнительным средством 9 на открытом конце. Область 5 отличается переходом трубки из кварцевого материала в форме полого цилиндра в плоское дно. Собственно дно 6 в большой степени плоское. Лишь за счет процесса сварки возникает участок с кривизной 7. В области перехода и дна 5, 6 трубка из кварцевого материала 1 окружена приливом 4, например, из силиконового каучука. Область дна 41 прилива 54 имеет увеличенную толщину d 41 по сравнению с толщиной стенки или толщиной d 42 в окружной области 42. Согласно предпочтительному примеру выполнения толщина d 41 определяется соотношением d 41
Формула изобретения
1. Защитное трубчатое устройство для высоковольтного нагревательного элемента для нагревания газа и жидкости в стационарных и подвижных установках, содержащее охватывающую высоковольтный нагревательный элемент трубку из кварцевого материала, расположенную в металлической внешней защитной трубе с практически концентричным зазором между ними, отличающееся тем, что трубка из кварцевого материала на одном конце устройства имеет плоскую пластинчатую, выполненную из кварцевого материала донную часть с толщиной, равной или большей толщины стенки трубки. 2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что донная часть состоит из плоскопараллельной круглой пластинки, сваренной с внешним диаметром трубки из кварцевого материала. 3. Устройство по п. 1 или 2, отличающееся тем, что угол в переходной области сопряжения трубки из кварцевого материала и донной части практически составляет 90o. 4. Устройство по любому из пп.1 3, отличающееся тем, что по меньшей мере внешняя поверхность донной части и переходной области имеет меньшую шероховатость, чем остальные участки трубки из кварцевого материала. 5. Устройство по любому из пп.1 4, отличающееся тем, что трубка из кварцевого материала в донной части и переходной области имеет прилив из изоляционного материала с высокой прочностью на электрический пробой. 6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что прилив в донной части имеет большую толщину d1, чем толщина стенки трубки или толщина прилива d2 в переходной области. 7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что указанные толщины находятся в соотношении d1
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2