Применение коронных колец для оборудования линий электропередачи/подстанций высокого напряжения Коронное кольцо – Как это работает?Что такое коронное кольцо? Коронное кольцо представляет собой круглый проводящий материал, обычно металл, который крепится к клемме высоковольтного оборудова...
Применение коронных колец для оборудования линий электропередачи/подстанций высокого напряжения
Коронное кольцо – Как это работает?Что такое коронное кольцо? Коронное кольцо представляет собой круглый проводящий материал, обычно металл, который крепится к клемме высоковольтного оборудования. Функция коронного кольца заключается в распределении градиента электрического поля и снижении его максимальных значений ниже порога коронного разряда и, таким образом, предотвращении коронного разряда. Коронные кольца используются в изоляторах линий электропередачи очень высокого напряжения и распределительных устройствах.
Полезная второстепенная роль коронных колец заключается в изменении распределения электрического поля по стопке изоляторов таким образом, чтобы падение потенциала на каждом изоляторе было более равномерным, тем самым снижая пробивные напряжения на изоляторе с наибольшим падением напряжения. Набор симметричных изоляторов, используемых для изоляции высоковольтных ограничителей перенапряжения, будет иметь гораздо большее падение напряжения на изоляторах на горячем конце пакета. В длинных цепочках изоляторов могут возникать различия более чем в 10: 1, при этом в некоторых случаях более половины общего падения сверхвысокочастотного напряжения приходится на первые 3 или 4 изолятора. Изменение формы поля с помощью коронного кольца может с пользой уменьшить этот дисбаланс, но непропорционально большая часть общего напряжения по-прежнему может приходиться на первые несколько изоляторов. Коронный разряд повреждает изоляторы и может образовывать продукты пробоя, которые могут привести к катастрофическому разрушению изоляции. Если электрическое поле в определенной точке воздуха достаточно сильное, электроны будут отделены от атомов и воздух превратится в проводящую плазму вместо изолятора. Объект с высоким напряжением и небольшой кривизной, такой как проволока, с острыми концами создает поле достаточно высокой напряженности, образуя проводящий слой воздуха, который затем окружен обычным изолирующим воздухом. В этом случае проводящий слой может увеличиваться в размерах (обычно в одном направлении) до тех пор, пока не образуется полный проводящий путь к другому объекту, а затем огромный дугообразный ток. Таким образом, очень важно свести к минимуму коронный разряд.
Как работает коронное кольцо? Коронные разряды возникают, когда электрическое поле, то есть градиент потенциала на поверхности проводников, превышает критическое значение, называемое градиентом разрушающего потенциала. Для воздуха она составляет примерно 30 кВ / см (пиковая), но зависит от атмосферного давления, поэтому корона сильнее на больших высотах.
Электрическое поле в проводнике сильнее всего там, где кривизна наиболее резкая, и поэтому коронный разряд возникает в первую очередь в острых точках, углах и кромках. Клеммы оборудования очень высокого напряжения часто имеют округлые формы большого диаметра, такие как шарики, называемые коронными колпачками, для подавления образования короны. Однако для некоторых частей высоковольтных цепей требуется оборудование с открытыми острыми краями или углами, например, в местах крепления проводов или шин к изоляторам. В этих местах устанавливаются коронные кольца для предотвращения образования короны.
Коронное кольцо электрически подключено к высоковольтному проводнику, охватывающему точки, в которых образуется корона.
Применение коронных колец создает ток от провода к кольцу Вместо тока от провода к воздуху, что помогает подавить коронный разряд. Это работает путем изменения напряженности электрического поля для снижения наихудшей скорости изменения поля на изоляторе, тем самым уменьшая пиковый потенциал в окружающем воздухе, чтобы снизить пробивное напряжение примерно до 10 кВ на дюйм для сухого воздуха и на частотах сети.
Влияние диаметра коронной трубки: Чем больше увеличивается диаметр коронной трубки, тем меньше процент напряжения на большинстве нижних изоляторов. С другой стороны, увеличение диаметра коронной трубки увеличит распределение напряжения на самых верхних изоляторах.
Влияние диаметра коронного кольца: Чем больше диаметр кольца, тем ниже процент напряжения на самом нижнем изоляторе. Однако скорость снижения медленная. С другой стороны, больший диаметр колец приводит к увеличению напряжения на самых верхних блоках.
Высоковольтные коронирующие кольца подходят для формы напряжения переменного тока (AC), который может равномерно распределять высокое напряжение вокруг объекта, гарантируя отсутствие разности потенциалов (PD) между различными частями кольца.
Высоковольтные коронные кольца используются в высоковольтном испытательном оборудовании и энергосистемах (подстанции, высоковольтные линии электропередачи, системы переменного напряжения и т.д.) И в основном изготавливаются из алюминиевого сплава. Как правило, коронное кольцо необходимо до блеска отполировать, чтобы добиться более гладкой поверхности без заусенцев и обеспечить лучший эффект контроля короны.
Название производства:
Высоковольтные алюминиевые коронные кольца / Кольца контроля короны / Сортировочные кольца / защитное кольцо
Сырье для изготовления коронного кольца: AlMg Si 0,5 DIN 9107 (EN AW-6060) F22
Алюминиевый сплав марки 3A21/6061/6063
Медь из нержавеющей стали ASTM 304Copper
Материал крепежных элементов: Нержавеющая сталь ASTM 304
Обработка поверхности: полировка серебристо-яркого цвета, Ra3.2
Другая обработка поверхности: Покраска в синий цвет / Оцинковка / Покрытие изоляционным лаком Толщина стенки кольцевой трубки 2,0 мм-10,0 мм
Внутренний диаметр кольца: минимум 200 мм, внешний диаметр кольца - максимум 22000 мм Тип кольцевой трубы: гибка / литье под давлением
Рабочее напряжение: 170кВ-4200кВ