Высоковольтный цилиндрический газонаполненный конденсатор

 

й. ()665338

О П И С А Н И Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 04.04.77 (21) 2471638/18-21 с присоединением заявки Ке (23) Приоритет (43) Опубликовано 30.05.79. Бюллетень Ме 20 (45) Дата опубликования описания 30.05.79 (51) М.К .

Н 01 G 4/02

Государственный комитет (53) УДК 621.319.4 (088.8) по делам изобретений и открытий (72) Автор изобретения

Н. Г. Лобжанидзе (71) Заявитель

Тбилисский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института метрологии им. Д. И. Менделеева (54) ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ

ГАЗОНАПОЛНЕННЫЙ КОНДЕНСАТОР

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для аттестации образцовых высоковольтных измерительных конденсаторов при рабочем напряжении. 5

Известен конденсатор, содержащий высоковольтный и низковольтный цилиндрические электроды, причем низковольтный электрод разрезан плоскостями, перпендикулярными к его оси, на несколько изолированных одна от другой секций, с образованием нескольких частичных емкостей, лежащих в различных плоскостях по высоте цилиндра (1).

При наличии остаточного эксцентрисите- 15 та электродов и подаче на конденсатор высокого напряжения электроды конденсатора под действием электрических сил начинают изгибаться, изменяются собственные эксцентриситеты частичных емкостей конденсатора, что влечет за собой их изменение. Сравнивая эти емкости на рабочем напряжении, судят о коэффициенте напряжения конденсатора. Однако описанная конструкция конденсатора не позволяет установить значение собственных эксцентриситетов секций низковольтных электродов, поэтому рассчитать значение коэффициентов напряжения частичных емкостей также не представляется возможным. При 30 сравнении результатов частичных емкостей конденсатора одна с другой предполагается, что если высоковольтный мост, в смежные плечи которого включены указанные частичные емкости, не выходит из равновесия при изменении питающего напряжения, то частичные емкости остаются неизменными. Низковольтный электрод будучи укрепленным с обоих концов может изогнуться так, что частичные емкости изменяются пропорционально, и баланс моста при этом не нарушается, хотя сами емкости претерпевают изменения. В случае же непропорционального изменения сравниваемых емкостей число уравнений, полученных в результате сравнений, всегда на единицу меньше, чем число неизвестных изменений частичных емкостей (эксцентриситетов) .

Действительно, сравнивая, например, частичные емкости Ci и С>, получим уравнения с„ лс, Р (1+ ) 11)

С где С,, и С,, — значения частичных емкостей С(и Се до их изменения, т. е. до действия электрических сил;

665338

1Я С2

ЛС, C„

25 (2) 30

35 где

2 2 я2 1 1 (8) 40

65 относительное изменение емкостей С(и С2, вызванное изменением эксцентриситстов в соответствующих

ITËÎÑÊÎÑÒßY НИЗКОВОЛЬТЕ!ОГО электрода; отношение указанных емкостей C„, и С„,;

ы — — измеряемые изменения отношении смкостеи С1 и С2.

Из уравнения (1) получим

ЛС1 ЬС, ЛР

Изменения емкостей ЛС(и ЛС2 подчиняются известным функциям эксцентриситеTOB D1 H .02 B COOTBCTCTBlsIOllIHX (I.1IOCKOCT5iX« т. е..) (). .)1) f (D21 Ь Р

фф

Однако этот метод и разработанная конструкция конденсатора не позволяют точно установить значение эксцентриситетов и, следовательно, частичных емкостей на высоком напряжении.

Известен высоковольтный газонаполненный цилиндрический конденсатор с особо жесткой системой электродов.

Благодаря высокой жесткости и соосности электродов разработанный конденсатор обладает достаточно малым значением коэффициента напряжения (2).

Описа:(ный способ измерения коэффициента напряжения и устройство высоковольтного газонаполненного конденсатора имеют существенные недостатки; каждая аттестация требует разборки конденсатора и проведения ряда электромеханических измерений, что само по себе является весьма трудоемкой процедурой, требующей достаточно длительного времени. Все измерения проводят при низком напряжении, а действие высокого напряжения имитируется механической силой. При этом все допущения делаются для наихудшего случая суммирования действий всех источников погрешностей, что приводит к грубой оценке коэффициента напряжения. Кроме того, при такой аттестации нет полной гарантии, что после сборки конденсатора его геометрические параметры в течение длительного времени останутся такими же, какими они были до сборки, поэтому проследить за временной стабильностью емкости конденсатора черезвычайно трудно.

Цель изобретения — повышение точности определения величины емкости конденсатора при высоких напряжениях.

Для достижения цели в высоковольтном цилиндрическом газонаполненном конденсаторе, содержащем высоковольтный электрод и низковольтный электрод, состоящий нз нескольких частей, образующих с высоковольтным электродом ряд частичных емкостей, низковольтный электрод конденсатора выполнен в виде пустотелого цилиндра, разрезанного вдоль оси на равные части.

На фиг. 1 схематически изображен конденсатор. Здесь обозначены: R(— радиус цилиндра высоковольтного электрода; Я2— радиус цилиндра низковольтного электрода; D — эксцентриситет системы электродов; а — угол, определяющий направление смещения высоковольтного электрода. Для наглядности на фиг. 2 эксцентрнситет D u толщина изоляции между секциями низковольтного электрода сильно увеличены.

В конденсаторе образуются частичные емкости C(— С4, значения которых, при неизменном значении диаметров высоковольтного и низковольтного электродов, их длины I, а также заданном значении диэлектрической проницаемости среды В, однозначно зависят от общего для всех четырех емкостей эксцентриситета D и угла а. Выражения, определяющие указанные зависимости, имеют вид

С, = — 1+ — (ff(cos . — sin«) — р sin 2«(), (4)

С(4

С,:: — (1+ — (S(COS a + Sin «) — «6 Sin 2«J), (6) ,1

С(4

С, = — (1 — — (f!(cos « — sin «)+6 sin 2«J), (6)

С = — (f+ — (fl(cosa+ sin a)+ f«*sin2«J), (7)

С(4

4(1+ „ (9)

In

1 1 — емкость цилиндрического конденсатора с эксцентриситетом D.

Из выражений (4) — (9) следует, что при строгой соосности электродов, т. е. при отсутствии эксцентриситета D, частичные емкости CI — С4 равны и их отношения равны единице. При этом равнодействующая электрических сил, действующая между электродами, очевидно, равна нулю. Выполнить электроды строго соосными невозможно, поэтому в любом цилиндрическом конденсаторе, как бы тщательно он не был изготовлен, существует остаточный эксцентриситет D. Это является причиной того, что при подаче на конденсатор высокого напряжения равнодействующая электрических сил смещает высоковольтный электрод, увеличивая эксцентриситет D, что немедленно отражается на значениях частичных емкостей Cf — С4. Описанное свойство предлагаемого конденсатора дает возмож665338

С= С„1+— ность точно определить значение эксцентриситета D при любых значениях рабочего напряжения без вскрытия конденсатора, Эти свойства отличают предлагаемое устройство конденсатора как от аналога, так и от прототипа.

Действительно, измеряя при помощи вывысоковольтного моста — компаратора отношения частичных емкостей С /Сз и С /С4, получим два уравнения =1+n, (i0)

Сз =1+m (11)

С, где п и т — отклонения отношений частичных емкостей от единицы, обусловленные наличием эксцентриситета D. Подставляя в уравнения (10) и (11) значения частичных емкостей из выражений (4) — (7) и решая их относительно D и а,,получим для

D (значение а в данном случае интереса не представляет) д2 2 2 1

D = — . (12)

m + 11

8 R 2

Таким образом, измеряя указанные отношения при низком напряжении и при высоком рабочем, напряжении, можно рассчитать значение изменения эксцентриситета

AD по выражению

2 р2 Г 2 2 2 2

ЬВ=

Rg — Rg (. mg + п п — и

R, (V 2 где и,, т и и, т — отклонения отношений указанных емкостей соответственно при низком и высоком напряжениях.

Изменение емкости AC при этом определяется по выражению

ЬС= Л0, OD (14) дС где — — определяется из выражения (9) дО и равно дС 4к я1

dD Rg

Я, Рассчитав значение изменения электрической емкости, легко определить значение коэффициента напряжения.

Значение емкости на высоком напряжении при этом равно

На фиг. 2 показана схема включения описанного конденсатора в высоковольтный мост с индуктивным компаратором тока при измерении отношений частичных емкостей С,/Сз и Ср/С4.

6

Разрабатываемые в настоящее время индуктивные ком пар аторы тока обладают весьма малыми погрешностями порядка

10- — 10-, поэтому отношения емкостей могут быть измерены также весьма точно.

Кроме того, при равновесии моста магнитный поток в компараторе тока отсутствует, в связи с этим измерительные клеммы A,В эквипотенциальны заземленной точке моста О, что определяет эквипотенциальность всех секций низковольтного электрода при измерении отношения емкости. Благодаря этому толщина изоляции между секциями может быть весьма незначительной. Паразитные емкости С„между секциями низковольтного электрода шунтируют индуктивно связанные цепи компаратора тока и не оказывают влияния на результат измерения. Кроме того, на результат измерения отношений емкостей CI/C3 не оказывают влияния емкости С2 и С4, так как эти емкости включены параллельно источнику питания и, наоборот, при измерении отношений

C>/С4 на результат измерения не сказываются емкости С, C3.

После определения коэффициента напряьс жения К= низковольтные секции объСн единяются и образуется цилиндрический конденсатор с известным значением коэффициента напряжения емкости.

Создание высоковол.,тного конденсатора, устройство которого позволяет точно определить значение его коэффициента напряжения, обеспечивает повышение точности измерения высоких напряжений путем создания высоковольтных емкостных делителей напряжения. Погрешность измерения высоких напряжений выше 100 кВ в настоящее время достигает порядка 0,5%, что ведет к значительным погрешностям в учете вырабатываемой и потребляемой электрической энергии и является причиной значительного экономического ущерба.

Разработка описанного конденсатора позволит создать точные емкостные делители напряжения, повысить точность измерения высоких напряжений и учета электрической энергии на высоком напряжении на один — полтора порядка, что, несомненно, приведет к положительному экономическому эффекту.

Формула изобретения

Высоковольтный цилиндрический газонаполненный конденсатор, содержащий высоковольтный электрод и низковольтный электрод, состоящий из нескольких частей, образующих с высоковольтным электродом ряд частичных емкостей, о тл и ч а ю щ и йся тем, что, с целью повышения точности определения величины емкости конденсатора при высоких напряжениях, низковольтный электрод конденсатора выполнен в ви665338 разрезанного

В де пустотелого цилиндра, вдоль оси на равные части.

Источники информации принятые во внимание при экспертизе 1. Zinkernagel J. Hochspannungsme

Kondensator fur 420 кЧ Neunspannung ohne

Spannungsabhangigkeit der Kapazitot, «РТ — Mitt», 197б, 86, М 1, 19 — 25.

2. David 1. Hillhause und А. E. Peterson, 5 А 300 kV.

Риз. 2

Составитель П. Лягин

Редактор И. Грузова Техред А. Камышникова

Корректор А. Степанова

Заказ 1140/8 Изд. Kv 347 Тираж 922 Подписное

НПО «Поиск» Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, 7К-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2

Высоковольтный цилиндрический газонаполненный конденсатор Высоковольтный цилиндрический газонаполненный конденсатор Высоковольтный цилиндрический газонаполненный конденсатор Высоковольтный цилиндрический газонаполненный конденсатор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиоэлектронике, конкретно к электронакопительным устройствам

Изобретение относится к области производства электрических вакуумных конденсаторов (ВК)

Изобретение относится к электротехнике и обеспечивает повышение электрической прочности конденсаторов за счет выполнения конденсаторных обкладок в виде обмотки из провода с диэлектрическим покрытием и пропитки изоляции электроотрицательным газом
Наверх