ES2298143T3 - Dispositivo para controlar un campo electrico con tension continua. - Google Patents
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Abstract
Un dispositivo de control de campo eléctrico CC prefabricado para un cable CC de alto voltaje (2, 16) incluyendo un conductor en tensión interior (3, 17), un aislamiento (5, 19), y una capa conductora exterior (4) dispuesta con un extremo que termina a distancia de un extremo del aislamiento formando por ello una región a lo largo del cable donde el aislamiento está expuesto, el dispositivo de control de campo incluye una combinación de control de campo resistivo y control de campo geométrico, donde el control de campo resistivo incluye al menos una capa resistiva (7, 21, 29) dispuesta a lo largo del cable (2, 16) de tal manera que se extienda a lo largo de la capa conductora y más allá de dicho extremo de la capa conductora, capa resistiva que en un primer extremo (12, 24) está conectada eléctricamente al conductor (3, 17) y en un segundo extremo (13, 25) está conectada eléctricamente a potencial de tierra mediante la capa conductora exterior (4), y el control de campo geométricoincluye un cono de esfuerzo (11, 23, 32) incluyendo una capa conductora exterior (9, 22), el cono de esfuerzo está dispuesto en dicho segundo extremo (13, 25) de la capa resistiva (7, 21, 29), caracterizado porque el cono de esfuerzo (11, 23, 32) se extiende con diámetro creciente desde una posición entre dicho segundo extremo (13, 25) de la capa resistiva (7, 21, 29), y dicho extremo de la capa conductora (4, 18) del cable CC (2, 16), y al menos parcialmente hacia dicho primer extremo (12, 24) de la capa resistiva (7, 21, 29).
Description
Dispositivo para controlar un campo eléctrico
con tensión continua.
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La presente invención se refiere a un
dispositivo para controlar un campo eléctrico, por ejemplo, en una
conexión, una terminación o una unión, de un cable de alto voltaje
para voltaje CC.
En el control de campo convencional de voltaje
CC se utiliza solamente control de campo resistivo. El potencial
eléctrico entre la parte en tensión y tierra es distribuido con la
ayuda de un material con una resistencia adecuada. La desventaja de
este control de campo conocido es que, en variaciones rápidas del
voltaje, el material resistivo no tiene tiempo para controlar el
campo, lo que da lugar a altos esfuerzos en el material.
GB 2 111 769 muestra un dispositivo de control
de campo eléctrico para una terminación o unión de un cable de alto
voltaje blindado. El dispositivo de control de campo eléctrico
incluye una capa de graduación de esfuerzo interior que tiene un
carácter al menos parcialmente resistivo y que se extiende desde el
conductor expuesto para solapar el o cada blindaje de cable, una
capa conductora exterior que contacta eléctricamente la capa de
graduación de esfuerzo en dicho solapamiento con el o cada blindaje
de cable, y una capa aislante que separa la capa de graduación de
esfuerzo y la capa conductora en la región entre dicho solapamiento
y el conductor expuesto. Se describen diferentes configuraciones de
la capa de graduación de esfuerzo, la capa de aislamiento y la capa
conductora; se indica que la capa de graduación de esfuerzo, la capa
conductora y las capas aislantes son ventajosamente de grosor
uniforme en todas sus longitudes. En una realización la capa de
aislamiento forma un cono de esfuerzo, que tiene un grosor mínimo
uniforme donde recubre el blindaje de cable, un grosor máximo donde
recubre el conductor expuesto, y un grosor ahusado entremedio.
El objeto de la presente invención es mejorar el
control del campo eléctrico, en voltaje CC, con el fin de reducir
el riesgo de creación de cargas nocivas y de altos esfuerzos que
surgen con los cambios rápidos del voltaje.
Este objeto se logra según la invención por una
combinación de control de campo resistivo, incluyendo al menos una
capa resistiva que está dispuesta a lo largo del cable y que, en un
extremo (el primer extremo), está conectada eléctricamente a un
conductor en tensión interno del cable y, en su otro extremo (el
segundo extremo), está conectada eléctricamente a potencial de
tierra, y control de campo geométrico, incluyendo un cono de
esfuerzo que se extiende con diámetro creciente desde una posición
entre dicho segundo extremo de la capa resistiva y un extremo de la
capa conductora del cable CC, y al menos parcialmente hacia dicho
primer extremo de la capa resistiva.
Combinando el control de campo resistivo con un
control de campo geométrico se obtiene un control doble del campo
eléctrico, tanto a voltaje CC constante como a voltaje variable.
Pueden surgir variaciones de voltaje durante la conexión y
desconexión o a esfuerzos de pulso similares.
Según la técnica anterior, la pantalla de
aislamiento del cable se quita antes del montaje de una terminación,
una conexión, una unión o dispositivo de cable análogo. El esfuerzo
del campo eléctrico es más alto en regiones donde el cable tiene
menos resistencia a la ruptura eléctrica que en otras regiones. Tal
región es, en consecuencia, donde la pantalla de aislamiento del
cable se quita mecánicamente.
Hay razones para asumir que los problemas que
ponen en peligro el modo de operación de la instalación, en
conexión con voltaje CC, surgen, entre otros, por la acumulación de
cargas de espacio en las capas límite que hay entre el aislamiento
y los accesorios. Para resolver estos problemas, los dispositivos de
cable de la técnica anterior eran complicados y de diseño poco
fiable, dado que tenía que manejar los esfuerzos eléctricos
producidos por voltaje CC, pero también las sobretensiones
transitorias de alto voltaje que pueden surgir. Los dispositivos de
cable de la técnica anterior eran caros y también implicaban un
largo tiempo de suministro, dado que se tenían que adaptar en
situ a la geometría y esfuerzos eléctricos del cable.
Por medio de la presente invención, los
dispositivos de cable serán simples y fiables, dado que se
prefabrican con los componentes necesarios para el control del
campo de voltaje CC y el control de las altas tensiones
transitorias de alto voltaje.
La invención se describirá ahora con más detalle
con referencia a los dibujos acompañantes, donde:
La figura 1 representa una vista esquemática en
sección transversal de una conexión de cable.
La figura 2 representa una vista esquemática en
sección transversal de una terminación de cable.
Y la figura 3 representa una vista esquemática
en sección transversal de una unión de cable.
En los dibujos, la figura 1 representa una
conexión de cable 1 y un cable 2, con un conductor interior 3, una
capa conductora exterior 4, y un aislamiento 5. La conexión 1
acomoda una capa resistiva 7, una capa aislante 8, una capa
conductora exterior 9, y un deflector 10. También la superficie
límite hacia un casquillo (no representado) puede estar provista de
una capa resistiva de control de campo 6.
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La capa conductora exterior 9 tiene forma de un
cono de esfuerzo 11, para control de campo geométrico. La capa
resistiva 7 se extiende a través de la conexión 1 a lo largo del
cable 2. El deflector interior 10 está conectado eléctricamente al
conductor en tensión interior 3 del cable 2 y a un primer extremo 12
de la capa resistiva 7. En un segundo extremo 13, la capa resistiva
7 está conectada eléctricamente a potencial de tierra, por ejemplo
mediante la capa conductora exterior 4 del cable 2. Igualmente, el
cono de esfuerzo 11 está conectado eléctricamente a potencial de
tierra y se extiende con diámetro creciente desde una región cerca
de dicho segundo extremo 13 al menos parcialmente hacia dicho
primer extremo 12 de la capa resistiva 7. La superficie limitadora
interior 14 del cono de esfuerzo forma un ángulo con la capa
resistiva 7 de aproximadamente 5-30º.
La figura 2 representa una terminación de cable
15 y un cable 16, con un conductor interior 17, una capa conductora
exterior 18 y un aislamiento 19. La terminación 15 exhibe una capa
resistiva 21 y una capa conductora exterior 22. La capa conductora
exterior 22 está formada como un cono de esfuerzo 23 para control de
campo geométrico. Un primer extremo 24 de la capa resistiva 21 está
conectado eléctricamente a la parte en tensión interior 17 del
cable 16. En un segundo extremo 25, la capa resistiva 21 está
conectada eléctricamente a potencial de tierra y está en contacto
con la capa conductora exterior 18 del cable 16.
Igualmente, el cono de esfuerzo 23 está
conectado a potencial de tierra y se extiende con diámetro creciente
desde dicho segundo extremo 25 al menos parcialmente hacia dicho
primer extremo 24. La superficie limitadora interior 26 del cono de
esfuerzo forma un ángulo con la capa resistiva 21 de aproximadamente
5-30º.
La figura 3 representa una unión de cable 27,
incluyendo una porción de conexión 28 para el cable respectivo (no
representado). Cada porción de conexión 28 exhibe una capa de
control de campo resistivo 29, una capa aislante 30 y una capa
conductora exterior 31. La capa conductora exterior 31 está formada
como un cono de esfuerzo 32 para control de campo geométrico. En un
extremo de la porción de conexión 28, es decir, generalmente en el
centro de la unión 27, un deflector interior 33 está conectado
eléctricamente a la capa resistiva 29 y un conductor en tensión
interior del cable (no representado), y en el otro extremo de la
porción de conexión 28, la capa resistiva 29 está conectada
eléctricamente a potencial de tierra. El deflector 33 exhibe un
engrosamiento de sus porciones de extremo, que cooperan con el cono
de esfuerzo 32 en las variaciones de voltaje. El cono de esfuerzo
32 se extiende con diámetro creciente desde el segundo extremo de la
capa resistiva, que está más próxima al potencial de tierra, al
menos parcialmente hacia dicho primer extremo de la capa resistiva,
que está más próxima el conductor en tensión. La superficie
limitadora interior 36 del cono de esfuerzo 32 forma un ángulo con
la capa resistiva 29 de aproximadamente 5-30º.
La unión 27 es adecuadamente cilíndrica, aunque
otras formas geométricas son factibles, y se hace principalmente de
caucho EPDM, pero también son posibles otros plásticos o
elastómeros.
Claims (2)
1. Un dispositivo de control de campo eléctrico
CC prefabricado para un cable CC de alto voltaje (2, 16) incluyendo
un conductor en tensión interior (3, 17), un aislamiento (5, 19), y
una capa conductora exterior (4) dispuesta con un extremo que
termina a distancia de un extremo del aislamiento formando por ello
una región a lo largo del cable donde el aislamiento está expuesto,
el dispositivo de control de campo incluye una combinación de
control de campo resistivo y control de campo geométrico, donde el
control de campo resistivo incluye al menos una capa resistiva (7,
21, 29) dispuesta a lo largo del cable (2, 16) de tal manera que se
extienda a lo largo de la capa conductora y más allá de dicho
extremo de la capa conductora, capa resistiva que en un primer
extremo (12, 24) está conectada eléctricamente al conductor (3, 17)
y en un segundo extremo (13, 25) está conectada eléctricamente a
potencial de tierra mediante la capa conductora exterior (4), y el
control de campo geométrico incluye un cono de esfuerzo (11, 23,
32) incluyendo una capa conductora exterior (9, 22), el cono de
esfuerzo está dispuesto en dicho segundo extremo (13, 25) de la
capa resistiva (7, 21, 29), caracterizado porque el cono de
esfuerzo (11, 23, 32) se extiende con diámetro creciente desde una
posición entre dicho segundo extremo (13, 25) de la capa resistiva
(7, 21, 29), y dicho extremo de la capa conductora (4, 18) del cable
CC (2, 16), y al menos parcialmente hacia dicho primer extremo (12,
24) de la capa resistiva (7, 21, 29).
2. Un dispositivo de control de campo eléctrico
CC prefabricado según la reivindicación 1, caracterizado
porque la superficie limitadora interior (14, 26, 36) del cono de
esfuerzo (11, 23, 32) forma un ángulo con la capa resistiva (7, 21
29) de aproximadamente 5-30º.
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