[實用新型]高耦合分裂電抗限流型多腔室滅弧防雷裝置有效
| 申請號: | 202021668400.7 | 申請日: | 2020-08-12 |
| 公開(公告)號: | CN212412428U | 公開(公告)日: | 2021-01-26 |
| 發明(設計)人: | 王云龍;閆立東;王永寧;杜岳凡;石昊;鄭松竹;魯軒;金巖 | 申請(專利權)人: | 國網天津市電力公司;國家電網有限公司 |
| 主分類號: | H01T4/02 | 分類號: | H01T4/02;H01T4/08;H01T1/08;H01B17/48 |
| 代理公司: | 天津才智專利商標代理有限公司 12108 | 代理人: | 張文華 |
| 地址: | 300010*** | 國省代碼: | 天津;12 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 耦合 分裂 電抗 限流 型多腔室滅弧 防雷 裝置 | ||
本實用新型涉及高耦合分裂電抗限流型多腔室滅弧防雷裝置,其特征在于:包括由環氧樹脂制成的柱狀本體,所述本體內沿軸向間隔設置若干個滅弧腔室,所述滅弧腔室在本體表面設有腔室電弧噴口,且相鄰的腔室電弧噴口的噴射方向相反,相鄰滅弧腔室之間的本體內沿軸向設有兩根呈反向繞制的高耦合分裂小電抗,兩根高耦合分裂小電抗一端匯集并與腔室匯流石墨電極固定連接,另一端分別與腔室分流石墨電極固定連接,且腔室匯流石墨電極與腔室分流石墨電極均部分外露于滅弧腔室內。本實用新型能大幅度降低雷擊跳閘率、事故率,大幅度提高重合閘成功率,有效降低雷擊對電力系統的沖擊作用。
技術領域
本實用新型屬于輸電線路雷電防護技術領域,尤其涉及高耦合分裂電抗限流型多腔室滅弧防雷裝置。
背景技術
擊輸電線路(架空絕緣導線)后,沖擊閃絡路徑發展為穩定的工頻短路電弧是引發雷擊跳閘與斷線的原因。若雷電沖擊閃絡未發展為穩定的工頻短路電弧,則不會對電力系統造成故障,斷路器不會跳閘。若雷電沖擊閃絡發展為穩定工頻短路電弧,則引發斷路器跳閘;工頻短路電弧通道去游離恢復絕緣狀態后,線路重合閘裝置動作,恢復供電;若此時電弧通道去游離不充分,重合閘裝置動作后,斷路器重合于去游離不充分的短路電弧通道,導致電弧重燃,引發重合失敗。工頻短路電弧形成的有效抑制能夠大幅度降低雷擊跳閘率,工頻短路電弧的有效熄滅能夠大幅度提高斷路器重合閘成功率,大幅度降低雷擊斷線率與事故率。
目前電力系統采用的防雷措施有以下幾點問題:(1)架設避雷線;沒有完全防護輸電線路遭受繞擊率、反擊率,無法從根本上消除雷擊對電力系統造成的傷害;(2)安裝線路避雷器;由于避雷器閥片泄放雷電流過程的強集膚效應,閥片老化嚴重,熱崩潰發生率較高,從而導致避雷器動作次數極其有限,易發生避雷器爆炸事故,在雷電流較大、雷擊頻發的區域,線路避雷器成為“一次性用品”,投資成本較大;線路避雷器需定期拆下后試驗,合格后再次安裝,工作量巨大,成本較高;(3)安裝并聯保護間隙;并聯保護間隙是通過降低線路絕緣的方法將雷擊通道及短路電弧引至間隙處,采用該方法降低了雷擊事故率卻帶來了雷擊跳閘率、短路電弧重燃率的提高,增加了斷路器動作次數,給電力系統帶來的沖擊次數大幅度提高。
本專利基于輸電線路雷擊故障層出不窮的技術難題,開發出一種基于高耦合分裂電抗限流型的多腔室滅弧防雷裝置,具有深度抑制有沖擊閃絡向工頻短路電弧演變;能夠有效限制短路電弧水平,有效熄滅工頻短路電弧,有效抑制短路電弧重燃的作用;實現了大幅度降低雷擊跳閘率、事故率,大幅度提高重合閘成功率。有效降低了雷擊對電力系統的沖擊作用,保護了電力系統在雷害頻發大背景下的安全。
因此,基于這些問題,提供一種能大幅度降低雷擊跳閘率、事故率,大幅度提高重合閘成功率,有效降低雷擊對電力系統的沖擊作用的高耦合分裂電抗限流型多腔室滅弧防雷裝置,具有重要的現實意義。
實用新型內容
本實用新型的目的在于克服現有技術的不足,提供一種能大幅度降低雷擊跳閘率、事故率,大幅度提高重合閘成功率,有效降低雷擊對電力系統的沖擊作用的高耦合分裂電抗限流型多腔室滅弧防雷裝置。
本實用新型解決其技術問題是采取以下技術方案實現的:
高耦合分裂電抗限流型多腔室滅弧防雷裝置,包括由環氧樹脂制成的柱狀本體,所述本體內沿軸向間隔設置若干個滅弧腔室,所述滅弧腔室在本體表面設有腔室電弧噴口,且相鄰的腔室電弧噴口的噴射方向相反,相鄰滅弧腔室之間的本體內沿軸向設有兩根呈反向繞制的高耦合分裂小電抗,兩根高耦合分裂小電抗一端匯集并與腔室匯流石墨電極固定連接,另一端分別與腔室分流石墨電極固定連接,且腔室匯流石墨電極與腔室分流石墨電極均部分外露于滅弧腔室內。
進一步的,還包括接地電極及高壓電極;所述接地電極一端固定連接接地電極石墨球,且接地電極石墨球及部分接地電極固定埋于所述本體的一端;所述高壓電極一端固定連接高壓電極石墨球,所述高壓電極石墨球及部分高壓電極固定埋于所述本體的另一端,且高壓電極石墨球部分位于本體該端首個滅弧腔室內。
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