способ осуществления электрического пробоя газового диэлектрика в резконеоднородном поле

Классы МПК:G01N27/68 с использованием электрического разряда для ионизации газов 
H01J37/32 газонаполненные разрядные приборы
H05H1/24 генерирование плазмы
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Журавков Игорь Викторович
Приоритеты:
подача заявки:
1998-02-10
публикация патента:

Изобретение относится к испытательной технике и предназначено для использования при исследованиях диэлектрической прочности газовой изоляции высоковольтных установок. Подачей на электроды разрядного промежутка начального напряжения вызывают коронный разряд с образованием объемного заряда у коронирующего электрода, который затем равномерно перераспределяют вдоль разрядного промежутка путем снижения тока коронного разряда. Далее формируют в питающем контуре импульсный пьедестал напряжения, обеспечивающий в сумме с начальным напряжением полный пробой газового диэлектрика. Снижение тока коронного разряда и формирование импульсного пьедестала осуществляют с помощью включенного в цепь питания вспомогательного динамического разрядника, электроды которого раздвигают из замкнутого состояния в разомкнутое до их перекрытия дугой. Изобретение позволяет снизить напряжение источника питания. 1 ил.
Рисунок 1

Формула изобретения

Способ осуществления электрического пробоя газового диэлектрика в резконеоднородном поле, согласно которому на составляющие разрядный промежуток электроды сначала подают начальное напряжение, достаточное для выполнения условия самостоятельности разряда, и вызывают коронный разряд с образованием объемного заряда у коронирующего электрода, а затем на электродах формируют импульсный пьедестал напряжения, обеспечивающий в сумме с начальным напряжением полный пробой диэлектрика, отличающийся тем, что перед формированием импульсного пьедестала напряжения равномерно перераспределяют объемный заряд вдоль разрядного промежутка путем снижения тока коронного разряда, при этом снижают ток коронного разряда и формируют импульсный пьедестал напряжения с помощью включенного в цепь питания динамического разрядника, электроды которого раздвигают из замкнутого состояния в разомкнутое до их перекрытия дугой.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к испытательной технике и предназначено для использования, например, при исследованиях диэлектрической прочности газовой изоляции высоковольтных установок.

Создание испытательных установок данного назначения сопряжено с необходимостью выполнения источника питания с повышенным напряжением, причем значительной мощности, что предопределяет трудности в изготовлении и неудовлетворительные массогабаритные показатели подобной аппаратуры. С реализацией различного рода дополнительных технических мероприятий предпринимаются попытки достижения пробоя газового диэлектрика при наличии источника питания относительно невысокого напряжения.

Среди известных способов, обеспечивающих получение указанного эффекта, можно отметить решения, предусматривающие инжектирование в разрядный промежуток горячих газов (авт.св. СССР N 232358, 11.12.68) или газовых пузырьков кавитационного происхождения (авт. св. СССР N 1072166, 07.02.84), покрытие одного из электродов активирующим слоем (заявка ФРГ N 3621254, 07.01.88).

Однако известные способы, базирующиеся только на перераспределении объемного заряда в разрядном промежутке, малоэффективны и не позволяют существенно снизить напряжение источника питания.

Наиболее близким к предложенному является способ осуществления электрического пробоя газового диэлектрика в резконеоднородном поле, согласно которому на составляющие разрядный промежуток электроды сначала подают начальное напряжение, достаточное для выполнения условия самостоятельности разряда, и вызывают коронный разряд с образованием объемного заряда у коронирующего электрода, а затем на электродах формируют импульсный пьедестал напряжения, обеспечивающий в сумме с начальным напряжением полный пробой диэлектрика (авт.св. СССР N 590588, G 01 B 7/00, 1978).

Недостаток прототипа, где основной акцент сделан лишь на поднятие испытательного напряжения с помощью импульсного пьедестала, также связан с невозможностью значительного снижения выходного напряжения источника питания.

Задачей изобретения является достижение пробоя газового диэлектрика при пониженном напряжении источника питания за счет использования сразу двух отмеченных выше направлений, а именно предварительного перераспределения объемного заряда и последующего формирования импульсного пьедестала в питающем контуре.

Поставленная задача решается тем, что в способе осуществления электрического пробоя газового диэлектрика в резконеоднородном поле, согласно которому на составляющие разрядный промежуток электроды сначала подают начальное напряжение, достаточное для выполнения условия самостоятельности разряда, и вызывают коронный разряд с образованием объемного заряда у коронирующего электрода, а затем на электродах формируют импульсный пьедестал напряжения, обеспечивающий в сумме с начальным напряжением полный пробой диэлектрика, перед формированием импульсного пьедестала напряжения равномерно перераспределяют объемный заряд вдоль разрядного промежутка путем снижения тока коронного разряда, при этом снижают ток коронного разряда и формируют импульсный пьедестал напряжения с помощью включенного в цепь питания динамического разрядника, электроды которого раздвигают от замкнутого состояния в разомкнутое до их перекрытия дугой.

На чертеже представлена электрическая схема устройства реализующего предложенный способ.

На схеме показаны разрядный промежуток 1 с электродами A и B, источник питания, например, постоянного тока 2, ключ 3, конденсаторная батарея 4, динамический разрядник 5 и толкатель 6. Между электродом A (иглой) и электродом В (плоскостью) создается резконеоднородное (несимметричное) электрическое поле, в котором располагается испытываемый газовый диэлектрик (на схеме не обозначен). В исходном положении электроды динамического разрядника 5 соприкасаются друг с другом.

Электрический пробой осуществляется следующим образом.

При включении ключа 3 напряжение U от источника питания 2 через замкнутый динамический разрядник 5 подается на электроды A и B основного разрядного промежутка 1.

К величине начального напряжения U предъявляется требование по выполнению условия самостоятельного разряда. Это означает, что для превращения разряда в самостоятельный начальная электронная лавина должна обеспечивать образование за счет вторичных процессов новых электронов.

Если степень неоднородности поля велика, ионизационные процессы концентрируются в узкой зоне, вблизи электрода A с наибольшей напряженностью. В окрестности данного электрода образуется объемный заряд и в разрядном промежутке 1 возникает устойчивый коронный разряд с током Iк. Следует отметить, что коронный разряд происходит при межэлектродном напряжении UAB, располагающемся в диапазоне Uз < UAB < Uп, где Uз - напряжение зажигания короны, Uп - напряжение полного (статического пробоя).

Далее размыкают электроды динамического разрядника 5 толкателем 6 и увеличивают расстояние между ними. По мере увеличения этого расстояния межэлектродная емкость динамического разрядника 5 уменьшается, а падение напряжения Uдр на нем возрастает. В результате ток коронного разряда Iк начинает снижаться.

Снижение тока Iк обуславливает перераспределение объемного заряда у коронирующего электрода A. В связи с тем что процессы дрейфа ионов по полю уменьшаются, а диффузионные процессы становятся преобладающими, происходит равномерное распределение объемного заряда вдоль разрядного промежутка 1, создающее предпосылки для последующего его пробоя напряжением, меньшим пробивного.

В определенный момент времени напряженность поля между электродами динамического разрядника 5 достигает критического значения и они перекрываются дугой. По образованному в динамическом разряднике 5 ионизированному каналу электрод A основного разрядного промежутка 1 "подключается" к соответствующему выводу источника питания 2 и между электродами A и B формируется импульсный пьедестал напряжения. В результате к разрядному промежутку 1 с равномерно распределенным объемным зарядом прикладывается суммарное напряжение, достаточное для его полного пробоя, и газовый диэлектрик пробивается. После этого электроды динамического разрядника 5 возвращаются в исходное положение.

Таким образом, в предложенном техническом решении для осуществления электрического пробоя газового диэлектрика используются, во-первых, работа, совершаемая силами электрического поля в разрядном промежутке 1 за счет энергии источника питания 2, а во-вторых, работа механических сил, затрачиваемая на раздвижение электродов в динамическом разряднике 5. Указанные мероприятия позволяют проводить испытания газовой изоляции и ее диагностику с источником питания, имеющим относительно невысокое выходное напряжение.

Класс G01N27/68 с использованием электрического разряда для ионизации газов 

Класс H01J37/32 газонаполненные разрядные приборы

устройство зажигания для дуговых источников -  патент 2516453 (20.05.2014)
способ осаждения электрически изолирующих слоев -  патент 2510097 (20.03.2014)
устройство для плазменной обработки больших площадей -  патент 2507628 (20.02.2014)
способ производства заготовок с травленной ионами поверхностью -  патент 2504860 (20.01.2014)
способ обработки поверхности, по меньшей мере, одного конструктивного элемента посредством элементарных источников плазмы путем электронного циклотронного резонанса -  патент 2504042 (10.01.2014)
способ изготовления обработанной поверхности и вакуумные источники плазмы -  патент 2479885 (20.04.2013)
плазменная система -  патент 2476953 (27.02.2013)
способ и устройство для модификации поверхностей -  патент 2470407 (20.12.2012)
устройство для локального плазмохимического травления подложек -  патент 2451114 (20.05.2012)
электродуговой источник и магнитное приспособление -  патент 2448388 (20.04.2012)

Класс H05H1/24 генерирование плазмы

нагнетательное насосное устройство с диэлектрическим барьером и способ формирования такого устройства -  патент 2516002 (20.05.2014)
способ формирования самонакаливаемого полого катода из нитрида титана для системы генерации азотной плазмы -  патент 2513119 (20.04.2014)
устройство, препятствующее карбонизации -  патент 2508067 (27.02.2014)
генератор плазмы (варианты) -  патент 2503079 (27.12.2013)
устройство для возбуждения высокочастотного факельного разряда -  патент 2499373 (20.11.2013)
генератор широкоаппертурного потока газоразрядной плазмы -  патент 2496283 (20.10.2013)
плазменный источник энергии -  патент 2485727 (20.06.2013)
устройство и способ управления потоком плазмы на задней кромке аэродинамического профиля -  патент 2474513 (10.02.2013)
способ организации рабочего процесса в камере лазерного ракетного двигателя и лазерный ракетный двигатель -  патент 2468543 (27.11.2012)
взрывной плазменно-вихревой источник оптического излучения -  патент 2462008 (20.09.2012)
Наверх