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相似文献
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本文通过探讨PP厚膜取代电缆纸的应用性,模拟各种使用情况并进行了各项具体性能研究,为全膜电力电容器的设计、制造提供必要的参数。  相似文献   

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本文综述了数十年来国内外聚丙烯层压纸(PPLP)在常温与低温条件下的介电、理化特性研究进展,介绍了PPLP绝缘高压电缆与PPLP绝缘高温超导电缆的应用现状,展望了PPLP材料与PPLP绝缘电缆未来的发展趋势。  相似文献   

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本文在聚丙烯木纤维复合纸国内产品和日本产品比较的基础上对其性能作了实验性研究,应用常规方法和微观分析手段研究了复合纸与浸渍剂的电气性能和相容性,对实验结果进行了分析讨论,对实际生产提出了一些建设性意见.  相似文献   

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聚丙烯木纤维纸(PPLP)在130℃的十二烷基苯(DDB)中老化9天后,其机械强度、工频与冲击电压击穿强度相当稳定。DSO 和 X 射线衍射试验分析表明,国产 PPLP 中聚丙烯(PP)层的结晶程度低下,是导致其在 DDB 中溶胀率过大以及耐热稳定性差的主要原因。通过适当的挤出复合条件,可以期望获得结晶化程度较好的洁净的 PP 层,从而可改善PPLP 的相容性和热、机械、电气性能。  相似文献   

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1 前言本文主要介绍桂容厂对国内外四个生产厂生产的PP膜的测试结果及对其性能的分析研究。以求为全膜电力电容器的设计和工艺提供依据。试品分为二组,一组是管膜法生产的PP膜,包括日本信越膜(编号A—1)和国产PP膜(编号A—2)。另一组是平膜法生产的PP膜,包括日本东丽芳膜(编号B—1)和国产PP  相似文献   

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针对交联聚乙烯(XLPE)绝缘直流电缆与粘性浸渍纸(MI)绝缘直流电缆相连接头提出了新的绕包式绝缘结构,为了验证该结构的可靠性,应用仿真软件计算了该接头的电场分布。仿真结果发现,当采用增绕绝缘方式制造直流电缆的相连接头时,选取电导率略高于工厂绝缘电导率的绝缘材料作为增绕绝缘材料,可明显改善应力锥根部的电场分布,接头中的场强分布较为合理;反极性脉冲电压作用时,由于反向冲击电压形成的电场强度的方向与之前的直流电压形成的稳态电场方向相反,因此,聚四氟乙烯(PTFE)做增绕材料相较于MI的场强畸变程度降低。最高工作温度下接头中的电场分布计算结果表明聚四氟乙烯适宜做增绕绝缘材料,应用该增绕材料制备的接头最终通过了型式试验。  相似文献   

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提出了对两种高压直流油浸纸绝缘电缆测量恢复电压的结果。恢复电压特性随着电缆类型、绝缘的老化程度和局部缺陷的存在而变化。这些都表明可采用恢复电压测量技术来监测电缆绝缘状态。根据测量结果的理论分析,就可计算绝缘的极化和电导过程的参数。计算所得的电导值与直接测得值完全吻合。  相似文献   

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浸渍剂和聚丙烯薄膜复合绝缘材料在电力电容器等电气设备中应用相当广泛。研究浸渍剂对聚丙烯薄膜性能的影响对指导电气设备的设计和生产具有一定的意义。已有许多研究表明:浸渍剂对聚丙烯薄膜电性能、机械性能等都有不同程度的影响,但是认为浸渍剂对聚丙烯薄膜的结晶形态无明显影响。本文对此提出了不同的看法。本文首先选取了同时具有β晶形和α晶形的聚丙烯薄膜作为研究试样,然后对在不同浸渍温度和浸渍时间下浸渍的聚丙烯膜分别做热刺激电流和差热分析,在分析实验结果的基础上认为:浸渍剂有少量进入聚丙烯薄膜结晶不完善的晶相中,且对不稳定的β晶形向α晶形的转化起促进作用。  相似文献   

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通过分析现有镀膜工艺设备的电子束加热原理、结构和热量损耗,并针对实际应用过程中镀膜存在的问题,提出了对现有设备的改进措施,开发出一种新的镀厚膜工艺,较好解决了芯片镀厚膜的工艺技术难题和存在的镀厚膜工艺质量问题,大大提高了镀厚膜工艺的工作效率,极大地改善了特高压超大功率电力电子器件的电性能参数,收到了良好的效果.  相似文献   

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厚膜电路STR4090S是开关稳压电源的主要部件,应用于夏普C—1803DK型及海玛C—1803型彩电中,该件损坏,在市场上不易买到,可采用分立元器件进行代换,实践证明,效果很好。  相似文献   

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从工艺角度出发,对电容器用聚丙烯粗化膜生产过程中的主要因素-工艺温度进行了分析和试验,提出了适度的粗化值。  相似文献   

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<正> 1.前言纸和塑料复合而成的复合纸,由于塑料的浸油膨胀和热膨胀而造成的纸的厚度增加,将影响电缆的油流阻力和弯曲特性,从而产生了原来木纤维纸所没有的新问题。本文就复合纸厚度增加时纸包条件的若干问题进行了研究。2.纸厚增加和纸层间压力的关系如图1所示,电缆绝缘层径向厚度一定,由于浸油膨胀和热膨胀引起纸厚增加,造成纸层破坏,纸层间压力 P 增大。式中 P——纸层间压力α——纸厚增加率E_r——压缩弹性模数S——纸厚r——半径E_θ——纵向弹性模数因纸层间压力变化而引起的厚度变化,用下列压缩方程式表示:d=-alog_(10)P+6(d 为厚度)∴ E_r(P)=2.303(kP-Plog_(10)P) (2)k=b/a根据层间压力 P 的状态,微小厚度变化Δα与P 的增量ΔP 的关系为:  相似文献   

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