Токоограничивающее устройство
Изобретение относится к электроэнергетике, а точнее к устройствам для ограничения токов короткого замыкания в аварийных режимах. Устройство содержит полый электродинамический механизм с подвижными и неподвижными электродинамическими секциями, толщина стенок которых больше значения глубины проникновения электромагнитной волны в проводниковый материал, из которого они выполнены, и ферромагнитную массу фасонной конфигурации, размещенную внутри полости электродинамического механизма. В режиме короткого замыкания подвижные электродинамические секции перемещаются в пазухи ферромагнитной массы, обусловливая резкое увеличение магнитного потока и появление в электродинамическом механизме значительной противоЭДС, что эквивалентно вводу в сеть индуктивного сопротивления, величина которого задается техническими условиями. Техническим результатом является упрощение конструкции токоограничивающего устройства и повышение надежности его работы. 3 ил.
Изобретение относится к электроэнергетике, а точнее к устройствам, предназначенными для ограничения токов короткого замыкания в аварийных режимах.Известно устройство ограничения тока короткого замыкания (1), содержащее реактивный элемент в виде катушки индуктивности и электродинамический механизм с подвижными и неподвижными секциями, предназначенный для расшунтирования катушки индуктивности при появлении избыточного тока. К недостаткам этого устройства относится наличие дорогостоящей катушки индуктивности, контактной группы, усложнение конструкции электродинамического механизма с целью повышения его эффективности в области невысоких значений аварийных токов.Известно также токоограничивающее устройство (2), которое является наиболее близким по технологической сути и достигаемому техническому результату к предлагаемому (прототип).В данном известном решении используется полый электродинамический механизм с подвижными и неподвижными электродинамическими секциями. Подвижные и неподвижные электродинамические секции снабжены гибкими токопроводящими перемычками и упругими элементами. В этом устройстве также применена контактная группа, которая посредством подвижных и неподвижных электродинамических секций расшунтирует токоограничивающий элемент, подключенный параллельно к электродинамическому механизму. Сам же токоограничивающий элемент размещен внутри полости электродинамического механизма, толщина стенок которого выбрана не менее значения глубины проникновения электромагнитной волны в проводниковый материал, из которого он выполнен. Токоограничивающий элемент представляет собой стержень из ферромагнитного проводникового материала с большим температурным коэффициентом сопротивления с охватывающим его магнитопроводом.Основным недостатком известного токоограничивающего устройства является сложность его конструкции и наладки при эксплуатации, что вызвано применением расшунтирующей контактной группы с системой дугогашения, и, как следствие этого, понижение надежности и быстродействия токоограничения. В большей степени это объясняется тем, что в начальный момент короткого замыкания электродинамическим усилиям сжатия, действующим на подвижные электродинамические секции, необходимо преодолевать не только усилия упругих элементов, но и усилия контактных нажатий в контактной группе.Цель настоящего изобретения - упрощение конструкции токоограничивающего устройства и повышение надежности его работы.Поставленная цель достигается тем, что в известное токоограничивающее устройство, содержащее полый электродинамический механизм с толщиной стенок его полости не менее значения глубины проникновения электромагнитной волны в проводниковый материал, из которого он изготовлен, состоящий из подвижных и неподвижных электродинамических секций, выполненных в виде продольных участков полости, снабженных гибкими токопроводящими перемычками и упругими элементами, реактивный элемент, размещенный внутри полости электродинамического механизма, включающий в себя магнитопровод, внесены следующие конструктивные изменения, а именно каждая подвижная электродинамическая секция в своем поперечном сечении представляет собой лопасть с осью вращения, которая параллельна продольной оси полости электродинамического механизма и размещена на одном из концов лопасти с возможностью поворота каждой подвижной электродинамической секции относительно собственной оси вращения внутрь полости и обратно до ее первоначальных габаритов, а реактивный элемент, выполненный в виде снабженного пазухами магнитопровода, максимально заполняет внутренний объем полости электродинамического механизма за вычетом объема пазух магнитопровода, предоставляющих возможность осуществления поворота подвижных электродинамических секций внутрь полости, а также двух одинаковых частей объема полости, каждая из которых занимает место по ее продольным концам.В результате конструктивных изменений, внесенных в прототип, в предлагаемом устройстве отсутствуют контактная группа с системой дугогашения и стержень из ферромагнитного проводникового материала с большим температурным коэффициентом сопротивления, в результате чего сокращается технологическая цепочка процесса токоограничения, т.к. кроме дополнительного времени на преодоление контактных усилий контактной группы, исключены также процесс нагрева токоограничивающего стержня с присущей ему некоторой инерционностью и процесс дугогашения, который заканчивается лишь в момент окончательного погасания дуги. В нормальном режиме, когда подвижные электродинамические секции удерживаются упругими элементами в первоначальном положении, отсутствует электромагнитная связь внешнего поля электродинамического механизма и ферромагнитной массы внутри него, т.к. толщина стенок подвижных и неподвижных секций электродинамического механизма выбрана не менее значения глубины проникновения электромагнитной волны в проводниковый материал, из которого он выполнен. Потоками рассеивания, которые могут иметь место благодаря технологическим воздушным зазорам между подвижными и неподвижными электродинамическими секциями, можно пренебречь. С целью уменьшения потоков рассеивания по торцам устройства (краевой эффект) длина магнитопровода, размещенного внутри полости электродинамического механизма, выбирается меньшей, чем длина самого электродинамического механизма, и концы магнитопровода несколько утоплены в полости электродинамического механизма и равно отстоят от ее продольных концов. При появлении избыточного тока электродинамические усилия сжатия, действующие на боковую поверхность электродинамического механизма, резко возрастают, и подвижные электродинамические секции, преодолев усилия упругих элементов, начинают вращение относительно своей оси и, изменяя свое геометрическое положение, нарушают электромагнитную “изоляцию” ферромагнитной массы, находящейся в полости электродинамического механизма. В результате этого подвижные и неподвижные электродинамические секции с некоторого момента представляют собой проводники с током вблизи ферромагнитной массы, а это обеспечивает увеличение магнитного потока Ф электромагнитной системы “электродинамический механизм - реактивный элемент”. Как в процессе движения подвижных электродинамических секций, так и в их притянутом к ферромагнитной массе положении в подвижных и неподвижных электродинамических секциях наводится противоЭДС




Формула изобретения
Токоограничивающее устройство, содержащее полый электродинамический механизм с толщиной стенок его полости не менее значения глубины проникновения электромагнитной волны в проводниковый материал, из которого он изготовлен, состоящий из подвижных и неподвижных электродинамических секций, выполненных в виде продольных участков стенок полости, снабженных гибкими токопроводящими перемычками и упругими элементами, реактивный элемент, размещенный внутри полости электродинамического механизма, включающий в себя магнитопровод, отличающееся тем, что каждая подвижная электродинамическая секция в своем поперечном сечении представляет собой лопасть с осью вращения, которая параллельна продольной оси полости электродинамического механизма и размещена на одном из концов лопасти с возможностью поворота каждой подвижной электродинамической секции относительно собственной оси вращения внутрь полости и обратно до ее первоначальных габаритов, а реактивный элемент, выполненный в виде снабженного пазухами магнитопровода, максимально заполняет внутренний объем полости электродинамического механизма за вычетом объема пазух магнитопровода, представляющих возможность осуществления поворота подвижных электродинамических секций внутрь полости, а также двух одинаковых частей объема полости, каждая из которых занимает место по ее продольным концам.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3