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相似文献
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1.
本文结合桂林电力电容器厂100 kvar电容器的外壳爆裂特性试验研究,对有关试验方法,如外壳爆裂检测,被试品预故障技术,程序控制,以及数据处理等进行了初步探讨,为今后在我国开展本项目试验打下一定基础。  相似文献   

2.
本文结合无锡、苏州等电力电容器厂100~334kvar电容器的外壳耐爆能量试验,根据能量守恒定律对有关试验方法及注入能量计算进行了初步探讨,为今后贯彻行业标准,开展本项目试验打下了一定基础。  相似文献   

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本文结合对桂林电力电容器厂100kVAR电容器的外壳爆裂特性试验研究,对有关试验方法,如外壳爆裂检测、被试品预故障技术、程序控制以及数据处理等进行了初步探讨,为今后在我国开展本项目试验打下一定基础。  相似文献   

4.
对电容器外壳进行磷化处理能显著提高外壳的耐腐蚀性能和漆膜附着力,本文就电容器外壳磷化处理展开的一系列工艺试验,获得了质量稳定,膜层的均匀细腻的磷化膜,并与绝缘油之间有良好的相容性,磷化用吊装夹具能满足多规格外壳的批量生产的要求。  相似文献   

5.
为确保集合式电容器外壳漆膜具有优异的耐久性,耐候性,防腐性,对涂料的品种和涂料的配套体系进行调研和工艺性试验后确定选用WH系列涂料。  相似文献   

6.
小型电力电容器盖板与外壳的密封通常采用电铬铁进行手工锡焊,接缝形式如图1(a)所示。这种传统焊接方法的弊病在  相似文献   

7.
为确保电容器外壳漆膜具有优异的耐久性、耐候性、防腐性、地外壳的磷化处理进行一系列的工艺试验,获得膜层结晶致密、连续和均匀的浅灰到深灰色的磷化膜,使电容器外壳的涂装获得满意的效果。  相似文献   

8.
在电气化铁路牵引变电所中,蓄电池是开关设备的合闸操作能源。同时,作为备用电源,在变电所交流失电时提供全所控制、保护、信号、照明等事故电源。因此,蓄电池的质量状况对牵引变电所的安全运行具有十分重要的意义。本文通过对一起现场袋式碱性蓄电池外壳爆裂事故的原因分析,提出在蓄电池安装、运行及检修工作中应注意的一些问题。  相似文献   

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<正> 小型电力电容器盖板与外壳的密封通常采用电铬铁进行手工锡焊,接缝形式如图1(a)所示。这种传统焊接方法的弊病在  相似文献   

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1、引言现代电力电容器设计允许取非常高的介质场强。为保证电容器具有高的可靠性,试验大纲一般是在下列条件下实施的:提高温度,高达95V/μm的场强,超过10000小时的老化周期。但是,这种耗费时间的试验有时也不容易阐明什么,对评价新的电容器设计就不能是唯一的方法。较快的评价方法是制定不依赖于电容器损坏的500小时的加速老化试验大纲。  相似文献   

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刘岳臣 《电力电容器》1990,(3):28-32,53
并联电容器盖板与外壳的焊接,由于体积较大,采用MIG焊(有填充材料)取代TIG焊方法,有效地提高了生产率,改善了焊缝金属的综合性能,从而使并联电容器整机生产其技术及经济指标均达到一个新的水平。为使这一新工艺的装备更臻完善,以适应生产技术日益发展的需要,我们采用了TP801  相似文献   

14.
对于移相电容器箱盖与外壳焊接,由于工件体积大(380×110×340mm),在钨极氩弧焊过程中,若选用大电流快焊速,易使工件变形,且焊缝金属晶粒粗大,甚至产生过烧现象,其焊缝强度明显下降;若选用小电流慢焊速,则焊缝连接处因加热不足而未能熔透,焊缝有效截面小,其强度仍难以保证。为使上述矛盾得以妥善解决,采用了CO_2+O_2混合气体保护焊方法,同时对焊接电源及焊枪等作了改进,从而提高了生产率,改善了焊缝强度,避免了焊接过程中飞溅的产生,确保了焊接质量。  相似文献   

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高压直流换流站中电容器装置辐射噪声水平高,需要对其进行振动和噪声的预估.本文关注电容器外壳振动的预估,基于机电联合频响函数系统地提出了一种新型的电容器外壳振动预估方法.机电联合频响函数定义为电容器外壳振动速度与电容器激励电压平方的频域比,可以由冲击放电试验获取.在给定的激励条件下,电容器外壳的振动速度等于机电联合频响函数与激励电压平方的频域乘积.本文比较了两种相同激励条件下电容器外壳振动预估结果与实测结果,说明了本文所提的电容器外壳振动预估方法可行准确.  相似文献   

17.
分析了110 kV容奇变电站10 kV电容器组中为保护中性点电流互感器而设置的低压避雷器爆裂的原因,并采取了相应的措施,防止避雷器再受损坏。  相似文献   

18.
电容器组CT保护用避雷器爆裂原因分析   总被引:18,自引:0,他引:18  
分析了110 kV容奇变电站10 kV电容器组中为保护中性点电流互感器而设置的低压避雷器爆裂的原因,并采取了相应的措施,防止避雷器再受损坏。  相似文献   

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<正> 1、引言现代电力电容器设计允许取非常高的介质场强。为保证电容器具有高的可靠性,试验大纲一般是在下列条件下实施的:提高温度,高达95V/μm的场强,超过10000小时的老化周期。但是,这种耗费时间的试验有时也不容易阐明什么,对评价新的电容器设计就不能是唯一的方法。较快的评价方法是制定不依赖于电容器损坏的500小时的加速老化试验大纲。  相似文献   

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确定电容器的耐暴能力,要求测出释放在电容器中的能量。从理论上讲可由u·i积分求出,但实际上很不精确。本文从能量守衡定律出发,注入电容器的能量应等于储能减去试验回路损耗,使测量达到要求的精度。并已付诸实施,达到了预期的目的。  相似文献   

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