logo
Меню

ИРШФМК-20

1 (1) (1).jpeg 8. Изображение срабатывания ИРШФМК.jpg 26. ИРШФМК-10(20) общий вид.png

ИРШФМК-10(20)-III(I)-УХЛ1

Статус Серийное производство
Остались вопросы? Обращайтесь по телефону +7 812 327-08-08,
e-mail order@streamer.ru или в Telegram

Чтобы купить или узнать цену ИРШФМК-20, обращайтесь к нашим менеджерам.

ИРШФМК (изолятор-разрядник штыревой фарфоровый мультикамерный) является уникальным для класса напряжений 6-20 кВ устройством. 

Изолятор-разрядник предназначен для использования одновременно в качестве линейной изоляции для крепления неизолированных и защищённых проводов воздушных линий (ВЛ) электропередачи классов напряжения 6-20 кВ трехфазного переменного тока, и разрядника для защиты ВЛ от отключений и повреждений, возникающих вследствие воздействия индуктированных перенапряжений. 

Изолятор-разрядник рассчитан для эксплуатации в макроклиматичесих районах с умеренным и холодным климатом (УХЛ1 по ГОСТ 15150-69).

Возможность применения в районах с различной степенью загрязнения атмосферы зависит от класса напряжения воздушных линий: для ВЛ 6-10 кВ – до III с.з.а.; для ВЛ 15-20 кВ – I с.з.а.


  • специально разработанная концепция мультикамерного изолятора-разрядника позволяет сократить издержки на оснащение ВЛ, так как объединяет функции разрядника и изолятора в одном устройстве;
  • изоляторы-разрядники могут монтироваться на опоры вместо обычной изоляции, а прокусывающие зажимы могут быть установлены во время прокладки проводов, что позволяет значительным образом сократить строительную смету.


Принцип работы

Основным элементом изолятора-разрядника является мультикамерная система (МКС). 

Рис. 1. Схема, поясняющая начальный момент развития разрядов

pic (2).png

Рис. 2. Схема, поясняющая завершающий момент развития разрядов
pic (1).png

1. Профиль из силиконовой резины 
2. Промежуточные электроды
3. Дугогосящая камера
4. Канал разряда
Она состоит из большого числа электродов, вмонтированных в профиль из силиконовой резины. Между электродами выполнены отверстия, выходящие наружу профиля. Эти отверстия образуют миниатюрные газоразрядные камеры. МКС расположена на нижнем ребре изолятора, и имеет верхний и нижний электроды.

При воздействии перенапряжения на изолятор-разрядник сначала пробивается искровой промежуток между зажимом на проводе и верхним электродом, затем срабатывает МКС изолятора-разрядника и искровой промежуток между нижним электродом изолятора-разрядника и штырем траверсы.

Гашение дуги достигается за счет её разбиения на большое количество маленьких дуг, каждая из которых находится в ограниченном объеме миниатюрной газоразрядной камеры. Появление в такой камере дуги с чрезвычайно высокой температурой приводит к стремительному росту давления внутри нее, вследствие чего дуга выбрасывается наружу, где происходит ее значительное удлинение, а также интенсивное охлаждение за счет контакта с окружающим воздухом.


Технические характеристики

Характеристика

ИРШФМК-10(20)

Класс напряжения, кВ

6, 10

15, 20

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ

12

24

Искровой промежуток, мм

20-40

40-60

Гашение дуги тока двухфазного замыкания на землю

- действующее значение периодической составляющей при наибольшем рабочем напряжении, кА

1,2

- амплитудное значение импульсного тока через разрядник, кА

3

Время гашения дуги сопровождающего тока, мс, не более

10

Выдерживаемый импульсный ток длительностью до полуспада не менее 50 мкс, не менее 2-х воздействий, кА

30

Импульсное разрядное напряжение, кВ

170

190

Одноминутное переменное напряжение, кВ, не менее

- в сухом состоянии

42

65

- под дождем

28

50

Пропускная способность, Кл

1,6

Уровень индустриальных радиопомех, дБ, не более

54

Масса, кг

4,0

Установка

Изолятор-разрядник устанавливается на ВЛ с любыми видами опор со штыревой изоляцией.
На одноцепных ВЛ для защиты от индуктированных перенапряжений и их последствий изоляторы-разрядники устанавливаются по одному на каждую опору с регулярным последовательным чередованием фаз. На двухцепных ВЛ для защиты от индуктированных перенапряжений и их последствий изоляторы-разрядники устанавливаются по 2 штуки на каждую опору, на одну пару одноименных фаз, по одному разряднику на каждую цепь, с тем же принципом чередования защищаемых фаз, что и для одноцепных ВЛ.
При этом, установка изоляторов-разрядников на опору не накладывает дополнительных требований к наличию заземляющего устройства и его сопротивлению. Отсутствие дополнительных требований к заземлению опор объясняется принципом действия изоляторов-разрядников ИРШФМК-10(20). При возникновении грозового перенапряжения, происходит перекрытие двух разрядников на разноименных фазах, при этом образуется электрических контур, включающий в себя сопротивления заземления этих двух опор (рис.1). Таким образом, наличие сопротивления заземления опор помогает ограничению тока, проходящего через разрядники.    

2. Схема установки ИРШФМК-10(20).jpg

Комплектация

 

Комплектация

Код

Для ВЛ с неизолированным и защищенным проводом

ИРШФМК-10(20)-III(I)-УХЛ1

 
Совместный продукт с ЮАИЗ 
b5ebe662-a7fd-401a-bd51-9181922beac2.jpeg

Характеристика
ИРШФМК-10(20)-III(I)-УХЛ1
ИРШФМК-10(20)-III(I)-УХЛ1
Искровой промежуток, мм
40-60
20-40
Импульсное разрядное напряжение, кВ
190
170
Уровень индустриальных радиопомех, дБ, не более
54
Масса разрядника, кг
4
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ
24
12
База разрядника
Мультикамерная система
Гашение дуги тока двухфазного замыкания на землю с амплитудным значением импульсного тока через разрядник, мс, не более
3
Гашение дуги тока двухфазного замыкания на землю с действующим значением периодической составляющей при наибольшем рабочем напряжении, кА
1,2
Пропускная способность, Кл
1.6
Одноминутное переменное напряжение в сухом состоянии, кВ, не менее
65
42
Одноминутное переменное напряжение под дождём, кВ, не менее
50
28
Выдерживаемый импульсный ток длительностью до полуспада не менее 50 мкс, не менее 2-х воздействий, кА
30
Время отключения дуги сопровождающего тока, мс, не более
10
Время гашения дуги сопровождающего тока, мс, не более
10

Видео

Установка УЗИП РИФ-Д
Принцип действия УЗИП РИФ-Д. Защита бытовой техники и электроники при грозе и коммутациях
Проверка эффективности РИФ-Д
Импульсное перенапряжение в электросети при грозе и коммутациях
Устройства защиты от импульсных перенапряжений
Защита слаботочных сетей от грозовых и коммутационных перенапряжений с помощью УЗИП
Защита наружного освещения от грозовых и коммутационных перенапряжений
Импульсные перенапряжения – пути возникновения и проникновения, виды, последствия
Правда и мифы о повреждении УЗИП
Комплексная защита от импульсных перенапряжений систем наружного освещения
Основные правила монтажа УЗИП
Куда поставить УЗИП в щитке?
Испытания УЗИП РИФ-Э-II 275/20 (3+0) с варистором однократным воздействием максимального разрядного тока 40 кА формой волны 8/20 мкс
Испытания УЗИП РИФ-Э-II 275/20 (3+0) с варистором на тепловую стабильность и срабатывание расцепителя по методике ГОСТ
Выставка МФЭС. Молниезащита воздушных линий. Стандартная и проектная продукция.
Разрядник мультикамерный РМКЭ-35 для защиты ВЛ от прямого удара молнии
Монтаж мультикамерного разрядника РМК-20-IV-УХЛ1
Комплектные переходные пункты НПО «Стример»
Многогранные опоры и переходные пункты для линий электропередачи 35–220 кВ
Проверка эффективности УЗИП РИФ-Д
Принцип действия УЗИП РИФ-Д. Защита бытовой техники и электроники при грозе и коммутациях
Автоматизированная система восстановления изоляции TRANSEC
Испытания УЗИП РИФ-Э-II 275/20 (3+0) с варистором многократным воздействием номинального разрядного тока 20 кА формой волны 8/20 мкс
Разрядник РМКЗ-110
РМКЗ-110 проходит ОПЭ в ПАО «Россети Сибирь»
Молниезащита воздушных линий
Цифровой переходной пункт ППМ-110 для строительства ВСМ
Видеогид по автоматизированной системе восстановления изоляции TRANSEC
Автоматизированная система восстановления изоляции TRANSEC
УЗИП в щитке: выбор, размещение, защита. Можно ли установить сразу две ступени?
Место УЗИП в комплексе мероприятий по молниезащите сетей 380/220 В
Особенности выбора и применения УЗИП. Вопрос-ответ
Рабочие элементы УЗИП, особенности выбора и применения
Каскадная (ступенчатая) установка УЗИП разных классов
Каскадная установка УЗИП разных классов
Защита сети при выходе УЗИП из строя.
Принцип работы нелинейных элементов УЗИП – разрядника и варистора
Ресурс УЗИП и индикаторы его работы
Зонная концепция молниезащиты. Уровни воздействующих токов и напряжений в каждой зоне.
Зачем нужны УЗИП. Отличие УЗИП от других способов защиты

Фото

ПКПО-КВ-35
ППМ-110
ППМ-110
ППМ-110
ПКПО-КВ-110.1-2.1
ПКПО-КВ-110.1-2.1
ПКПО-КВ-110.1-2.1