Устройство для защиты от перенапряжений
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при изготовлении устройств для защиты от перенапряжений с фарфоровыми покрышками. Устройство для защиты от перенапряжений содержит фарфоровую покрышку с фланцами на концах и размещенные внутри покрышки варисторы. Покрышка имеет внутреннюю цилиндрическую и наружную коническую поверхности, при этом наружный диаметр покрышки соответствует математическому выражению. Техническим результатом является уменьшение массы устройства путем оптимизации конструктивных параметров покрышки за счет учета масштабного эффекта. 1 ил., 3 табл.
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при изготовлении устройств для защиты от перенапряжений с фарфоровыми покрышками.
Известно устройство для защиты от перенапряжений, содержащее фарфоровую покрышку в качестве корпуса с фланцами на концах и размешенные внутри нее варисторы [1] . Одной из характеристик устройства, влияющей на его эксплуатационную надежность, является механическая прочность конструкции. Эта характеристика имеет большое значение для устройств более высокого номинального напряжения, так как при его повышении увеличивается высота устройства, что приводит к увеличению механических нагрузок на устройство. Конструктивными параметрами являются наружный и внутренний диаметры фарфоровой покрышки, которая выполняет роль корпуса устройства. Недостатком устройства является то, что диаметры фарфоровой покрышки определяются по известной формуле без учета масштабного эффекта прочности и поэтому значения диаметров не являются оптимальными. Известно устройство для защиты от перенапряжений, содержащее фарфоровую покрышку с ребрами, внутри которой размещены варисторы, па концах установлены фланцы [2], принятое за прототип. Конструктивными параметрами корпуса, роль которого выполняет фарфоровая покрышка, являются его наружный и внутренний диаметры, призванные выдерживать заданную нагрузку, которая возникает благодаря воздействию ветра и тяжения провода и которая вызывает деформацию изгиба. При механическом расчете цилиндрической фарфоровой покрышки определение ее конструктивных параметров (внутреннего и наружного диаметров) производится по известной формуле:



[


где D1 - внутренний диаметр покрышки, м;
Mn = 32(M0+Pn


Мо - начальный изгибающий момент, Hм;
Р - сила, эквивалентная воздействующей изгибающей нормированной нагрузке, Н;
n= 0, 1, 2, ..., N - номер сечения покрышки, начиная с торца меньшего диаметра;
h - расстояние от верхнего торца покрышки до противоположного фланца - наибольшее плечо действия силы Р, м;

N = h/





Сущность изобретения заключается в следующем. Статистическая теория масштабного эффекта прочности основана на принципе, по которому прочность изделия определяется прочностью самого слабого места и, в том числе, зависит от конструктивных размеров покрышки. Исследования механической прочности на изгиб большого числа покрышек различных диаметров, изготовленных из электротехнического фарфора, свидетельствуют о том, что имеется четкая зависимость предела прочности [


[

где коэффициенты k1 и k2 получены при помощи метода наименьших квадратов. Значения коэффициентов k1 и k2 для применяемого электротехнического фарфора в зависимости от технологического ограничения на минимальную толщину стенки фарфоровой покрышки s приведены в табл.1. При проведении математической обработки были рассмотрены несколько вариантов формул зависимости предела прочности от диаметров. Расчеты показали, что использование формулы (3) в качестве аппроксимации наилучшим образом объясняет экспериментальные данные, поскольку дает наиболее высокое значение коэффициента детерминации (R2). Подставляя выражение (3) в формулу (2) и произведя некоторые преобразования, получаем окончательное выражение для определения D1 конической фарфоровой покрышки с учетом масштабного эффекта:

При проведении механических расчетов устройств для защиты от перенапряжений внутренний диаметр, как правило, входит в число задаваемых (известных) параметров, а искомым является наружный диаметр покрышки. Поэтому для обеспечения условий промышленного применения выполнимо дальнейшее преобразование формулы (4). Можно показать, что для реально используемых при проектировании устройств для защиты от перенапряжений покрышек, имеющих значения наружного диаметра в диапазоне D2=(85-300 мм), сомножитель




где D1 - внутренний диаметр покрышки, м;
Mn = 32(M0+Pn


Мо - начальный изгибающий момент, Hм;
Р - сила, эквивалентная воздействующей изгибающей нормированной нагрузке, H;
n= 0, 1, 2, ..., N - номер сечения покрышки, начиная с торца меньшего диаметра;
h - расстояние от верхнего торца покрышки до противоположного фланца - наибольшее плечо действия силы Р, м;

N = h/







Формула (5) обеспечивает условие промышленного применения (т.е. удобство и простоту практического применения при проведении механических расчетов устройств для защиты от перенапряжений). Значения коэффициентов


Полученные диапазоны изменения коэффициентов





где D1 - внутренний диаметр покрышки, м;
Mn = 32(M0+Pn


Мo - начальный изгибающий момент, Hм;
Р - сила, эквивалентная воздействующей изгибающей нормированной нагрузке, H;
n= 0, 1, 2, ..., N - номер сечения покрышки, начиная с торца меньшего диаметра;
h - расстояние от верхнего торца покрышки до противоположного фланца - наибольшее плечо действия силы Р, м;

N = h/





Устройство для защиты от перенапряжений работает следующим образом. В нормальном эксплуатационном режиме на устройство воздействует рабочее напряжение сети. При возникновении перенапряжений в сети устройство их ограничивает до заданной величины в соответствии с вольтамперной характеристикой варисторов 2 аппарата. В табл. 3 приведены данные расчетов наружных диаметров сечений покрышки и соответствующих значений прочности конической покрышки с учетом масштабного эффекта (вариант 1) и цилиндрической покрышки без учета масштабного фактора (вариант 2). Для варианта 1 - масса - 12,03 кг, для варианта 2-21,55 кг (h=1000 мм; D1=104 мм). Массы рассчитаны без учета массы оребрения. Как видно из табл.3, в существующей покрышке возможности фарфора по его механической прочности недоиспользованы и можно уменьшить ее наружный диаметр, а соответственно, и массу покрышки. Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет уменьшить массу устройства путем оптимизации конструктивных параметров покрышки за счет учета масштабного эффекта. Литература
1. Адоньев Н. М. и др. Справочник по электрическим аппаратам высокого напряжения. Л.: Энергоатомиздат, 1987, с.199. 2. SU a.c. 947917, H 01 C 1/028, 25.01.78 - прототип.
Формула изобретения

где D1 - внутренний диаметр покрышки, м;
Mn = 32(Mo+Pn


Мо - начальный изгибающий момент, Нм;
Р - сила, эквивалентная воздействующей изгибающей нормированной нагрузке, Н;
n= 0, 1, 2, . . . N - номер сечения покрышки, начиная с торца меньшего диаметра;
h - расстояние от верхнего торца покрышки до противоположного фланца - наибольшее плечо действия силы Р, м;

N = h/







РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4