Электрический конденсатор для высокочастотной связи по проводам высокого напряжения

 

ФэийЯ па -О f:)...-;-те к;4чеока1 у ЯБЯ № 48842

Класс 2lg, 10;

21 а, 59

АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

ОПИСЯНИЕ электрического конденсатора для высокочастотной связи по проводам высокого напряжения.

К авторскому свидетельству H. А. Златева и В. В. Гржибовского, заявленному 1 июля 1935 года (спр. о перв. № 172061).

0 выдаче авторского свидетельства опубликовано 31 августа 1936 года.

Предлагаемый конденсатор предназначен для осуществления высокочастот ной диспетчерской связи по линиям высокого напряжения между отдельными звеньями энергосистемы. Этот вид связи имеет ряд общеизвестных неоспоримых преимушеств перед связью по самостоятельным проволочным линиям. Одно время для осуществления ем костной связи между передающим или приемным высокочастотным устройством и направляющей передачу высоковольтной линией пользовались особыми антеннами емкостной связи. Техника отказалась от антенн и почти единственным наиболее целесообразным способом в настоящее время является присоединение высокочастотного канала к линии высокого напряжения через конденсатор связи емкостью от 500 до 2000 см.

Авторам известно, что в мировой технике применяются слюдяные конденсаторы типа Дюбилье, пертинаксовые, масляные бакового типа, кабельные, фарфоровые.

Все эти конденсаторы имеют целый ряд существенных недостатков. Основные недостатки следующие.

1. Высокая стоимость изготовления и монтажа (кабельные, слюдяные, баковые).

2, Большие габариты и вес (те же типы).

/ !

3. При небольших размерах, весе и стоимости одного элемента для установки на линии в 110 kV и в особенности на линии в 220 kV необходимо ставить большое число элементов (например, слюдяные, фарфоровые — до 24 элементов). Это обстоятельство усложняет монтаж, удорожает установки и в итоге остаются в силе два первых недостатка.

4. Все существующие конструкции конденсаторов не допускают свободного выбора способа монтажа, так как каждчя конструкция рассчитана либо на подвеску к проводу, либо на установку на опорах. Такое ограничение не позволяет выбрать для любой уста- новки наилучший тип конденсатора из существующих, так как приходится считаться с местными условиями; этим исключается возможность стандартизировать установки.

5. В СССР освоен только кабельный конденсатор, имеющий перечисленные недостатки и, кроме того, еще неудобный в эксплоатации, так как масло, находящееся под давлением, доставляет большие заботы. Эти заботы заключаются в по цдержании давления масла в допустимых пределах. В жаркое время необходимо часть масла спускать, а в холодное, наоборот добавлять. Если принять во внимание, что конденсатор связи находится на высоте 7 м под напряжением и что выключение его сопряжено с перерывом в отпуске электроэнергии, то станет понятным, что работы по доливке масла стоят дорого.

Одним из лучших существующих типов конденсаторов являются фарфоровые конденсаторы, изготовляемые фирмой „Телефункен", .так как они лишены некоторых недостатков кабельных и других типов; они дешевле в производстве и монтаже, удобнее и надежнее в эксплоатации и т. п, Но и фарфоровые конденсаторы фирмы „Телефункен" не лишены некоторых недостатков, а именно: значительные габариты (около

1,5 — 2 м для включения в линию 110 kV); наружная обкладка подвержена атмосферным влияниям и механическим воздействиям, вследствие чего усложняется и удорожается ее конструкция; наружная и внутреняя обкладки находятся не .в одинаковых условиях в отношении изменения температуры, вследствие чего конденсаторы лопаются; ограничен выбор монтажа — конденсатор можно только подвешивать и невозможно IIocTBBETb на опорах. Фарфоровые же конденсаторы фирмы „Ohio

Brass С " могут только ставиться на опоре и не могут подвешиваться.

Предлагаемый конденсатор имеет целью устранить перечисленные недостатки.

Для этого авторы используют внутреннюю полость того изолятора, который в любой конструкции должен отделять обкладки разноименной полярности.

Чтобы использовать внутреннюю полостьь воспользовались следующим принципом.

При конструировании высоковольтных приборов можно относительно просто воспрепятствовать пробою изоляции; для этого, не увеличивая габаритов, достаточно взять соответствующую толщину слоя диэлектрика, разделяющего разноименные полюса. Значительные трудности представляет борьба с поверхностным эффектом вследствие уплотнения поля на краях электродов, имеющих большую кривизну, и искажейия поля на границе двух диэлектриков с разными диэлектрическими постоянными. Это приводит к тихому разряду, истечениям и перекрытию через воздух и т. д. Для устранения этихэффектов приходится значительно увеличивать размеры приборов.

Для избежания перечисленных эффектов обкладкам придана такая форма, чтобы края противоположных обкладок кончались на противоположных концах изолятора, а во всем остальном ripoстранстве каждая обкладка является замкнутой поверхностью; следовательно, дважды используется внешняя поверхность изолятора, в противоположность телефункенскому конденсатору, где обкладка кончается у одного конца изолятора, и от внутренней обкладки на другой конец изолятора идет электрод, не участвующий в создании емкости.

Только такая конструкция дает возможность использовать внутреннюю полость изолятора со всеми нижеперечисленными преимуществами.

Конденсатор состоит из фарфорового изолятора 1. Для подключения к линии 110 kV это будет проходной изолятор, но имеющий внутри две перегородки, расположенные в двух перпендикулярных друг к другу диаметральных плоскостях, идущих вдоль всей внутренней полости, отлитые заодно с телом изолятора. Перегородки эти не имеют концов, а переходят на концах изолятора в донышки. Таким образом каждая из четырех образованных полостей оканчивается с одной стороны дном, а с другой †откры, причем у двух соседних полостей донышки и открытые концы находятся на противоположных концах.

Изготовляется этот фарфоровый каркас 1 как обычный высоковольтный фарфоровый ввод: отливаются отдельные элементы 5 (фиг. 2 и 3), высушиваются; потом до обжига склеиваются глазурью или жижей обычного состава, покрываются глазурью, и изолятор об-жигается весь в целом. После обжига получается монолитный каркас. Изолятор на 35 kV отливается из одного куска.

Затем внутренние полости, соответственно подготовленные, покрываются металлом, например, при помощи аппарата Шоопа. Эти металлизованные поверхности и служат обкладками конденсатора, причем две противоположные по диаметру полости являются носителями пластин одной и той же полярности.

Шоопирование исключает воздух между фарфором и металлом, обеспечивая плотное прилегание между ними.

Следовательно, между обкладками будет единый диэлектрик, что обусловит благоприятное распределение электрического поля в его толщине и повышенную прочность на пробой.

Для крепления и присоединения конденсатора к сети предлагается конструкция фланцев, позволяющих обойтись без применения цемента, вредно влияющего на фарфор — способствующего его быстрому старению.

Верхнее и нижнее крепление однотипны.

Комплект каждого конца -состоит из двух металлических полуколец 2 металлического фланца 3, восьми винтов и металлической крышки, в которую вделан болт для включения и крепления.

Монтаж (например, верхнего конца) производится в следующем порядке.

Заводится фланец 3 ниже его нормального положения, изображенного на чертеже, а так как его внутренний диаметр немного больше наружного диаметра конца изолятора, то он свободно проходит; затем накладываются полукольца 2 и крышка, фланец 3 поднимается и подтягивается винтами. Так как фланец, полукольца и шоопированные края изолятора имеют конусную форму, то подтягивание винтами создает натяжение и плотный контакт между ними.

Из описания и чертежа вполне понятно, что конденсатор можно монтировать как угодно. Подвесить его можно просто при помощи хотя бы концентри-, ческого зажима; для монтажа на опоре в нижней крышке можно просверлить и нарезать соответствующее количество дыр и поставить хотя бы на трех изоляторах типа ИШД вЂ” 10. Поверхность крышки достаточно велика, следовательно, затруднений в креплении не встретится.

Предмет изобретения.

1. Электрический конденсатор для высокочастотной связи по проводам высокого напряжения, отличающийся тем, что он выполнен в виде цилиндрической . колонки, внутренняя полость которой разбита диаметральными перегородками на четыре секторообразные части, поверхность которых покрыта проводящим слоем, например, . путем шоопирования, из каковых частей две диаметрально расположенные закрыты

= керамиковой стенкой по одной из торцевых поверхностей колонки, а две другие диаметрально расположенные части — по другой торцевой поверхности колонки, причем каждая пара из этих частей использована в качестве одного из электродов конденсатора.

2. В конденсаторе по п. 1 применение наружных ребер для увеличения разрядного напряжения.

3. В конденсаторе по пп. 1 и 2 составление колонки из ряда порознь отформованных керамиковых звеньев.

Б авторскому свидетельству Н. А. Златева и В. В. Гржибовсиого М 48842 фиг2

Тиа. „Печатный Труд. Зам. 5628 — 500

Электрический конденсатор для высокочастотной связи по проводам высокого напряжения Электрический конденсатор для высокочастотной связи по проводам высокого напряжения Электрический конденсатор для высокочастотной связи по проводам высокого напряжения Электрический конденсатор для высокочастотной связи по проводам высокого напряжения 

 

Похожие патенты:

Заявленное изобретение относится к области электротехники и направлено на предотвращение изменения емкости при смещении электродов, расположенных один напротив другого через слой диэлектрика. Емкостный прибор согласно изобретению содержит слой (10) диэлектрика, первый электрод (11), выполненный на заданной поверхности (10а) слоя (10) диэлектрика, и второй электрод (12), выполненный на противоположной поверхности (10b) слоя (10) диэлектрика. Первый и второй электроды (11, 12) выполнены такой формы, чтобы даже в случае смещения первого электрода (11) в заданном направлении относительно второго электрода (12) площадь перекрывающейся области противоположных электродов между первым электродом (11) и вторым электродом (12) оставалась неизменной. Повышение стабильности работы емкостных приборов с переменной емкостью является техническим результатом заявленного изобретения. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 61 ил.

Предложенное изобретение относится к области электротехники, а именно к композитным пленочным электролитическим конденсаторам. Пленочный конденсатор содержит токосъемник - алюминиевую фольгу, поверхность которой через барьерный слой развита посредством электродного материала из губчатого вентильного металла, пропитанного электролитом. Новым является то, что электродный материал выполнен многослойным, каждый композитный слой которого представляет собой пленочную основу с рифлениями 50-100 нм из губчатого титана толщиной 50-100 мкм, несущую на поверхности локальные шипы из нанокластеров вентильного металла для электроконтакта в примыкании между собой, при этом, начиная со второго, слой губчатого титана выполнен со сквозными порами размером 0,3-5 мкм суммарным объемом не менее 10-15% объема слоя, при том, что конформный слой пористого титана с барьерным слоем на поверхности токосъемника связан гетеропереходом из композитных наночастиц, а барьерный слой на поверхности алюминиевой фольги выполнен из нитрида титана или алмазоподобного нанослоя из аморфного углерода α-С:Н, которые связаны между собой посредством адгезионной прослойки, образованной противным распределением материалов примыкающих слоев, взаимно дополняющих друг друга по толщине. Повышение удельной емкости пленочного конденсатора является техническим результатом изобретения. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Металл-диэлектрическая структура и способ ее изготовления относятся к электронной промышленности и электротехнике и может найти применение как в современных энергосберегающих системах, так и в компонентах, которые являются неотъемлемой частью современных процессоров, в частности для создания микро- и наноразмерных электромеханических систем. Металл-диэлектрическая структура состоит из диэлектрических и проводящих слоев, выполненных в виде сборки капилляров, заполненных металлами на требуемую глубину, причем проводящие слои селективно протравлены с разных торцов и заметаллизированы. Проводящие слои представлены двумя различными типами электропроводящих материалов, селективно протравленных с разных торцов, причем проводящие слои могут быть выполнены из полупроводниковых материалов, проводящих стекол, углеродных наночастиц и нанотрубок, а диэлектрические слои могут быть выполнены из оптических, электровакуумных стекол, полимерных материалов. В поперечном сечении диэлектрические и проводящие слои могут быть выполнены в виде концентрических окружностей. Способ изготовления такой металлодиэлектрической структуры включает сборку, перетяжку, укладку в блок, причем после многократных перетяжек производят вакуумное заполнение проводящими материалами, селективно химически травят торцы различными химическими составами, которые затем металлизируют. Изобретение обеспечивает повышение емкости и напряжения пробоя конденсаторов. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к области электротехники и может найти применение при организации каналов связи с использованием трехфазной электрической сети без ее обработки высокочастотными заградителями

Изобретение относится к радиотелемеханике и может быть использовано в системах связи и телемеханики, использующих линии электропередач в качестве линий связи

Изобретение относится к области электротехники и может найти применение в системах телемеханики, где в качестве канала связи используется линия электропередачи 0,38 - 10 - 35 кВ без обработки ее высокочастотными заградителями

Изобретение относится к области электротехники и может найти применение при организации каналов связи с использованием линий (0,38-10-35-110) кВ без обработки ее высокочастотными заградителями

Изобретение относится к железнодорожной автоматике и телемеханике и может быть использовано для регистрации проследования подвижного состава по контролируемому участку пути

Изобретение относится к электротехнике и может найти применение при организации каналов связи по линиям 0,38-35 кВ без высокочастотной обработки заградителями

Изобретение относится к области электротехники и может найти применение для образования канала связи на тональных частотах по линиям 0,38-10 - 35 кВ без их высокочастотной обработки

Изобретение относится к электротехнике и может найти применение при организации каналов связи с использованием линий 0,38 - 10 - 35 - 110 кВ без обработки ее высокочастотными заградителями

Изобретение относится к электротехнике, в частности к преобразовательной технике, и может быть использовано в автономных электроэнергетических системах
Наверх