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相似文献
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1.
通过大量的试验研究数据,评价了国内外电力电容器用粗化聚丙烯薄膜的理化、电气性能以及在电力电容器中的应用性能,充分说明了我国的粗化聚丙烯薄膜已与世界水平靠齐,某些厂家的粗化聚丙烯薄膜已经达到世界先进水平。  相似文献   

2.
国内外粗化聚丙烯薄膜质量对比综述   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过大量的试验研究数据,评价了国内外电力电容器用粗化聚丙烯薄膜的理化、电气性能以及在电力电容器中的应用性能,充分说明了我国的粗化聚丙烯薄膜已与世界水平靠齐,某些厂家的粗化聚丙烯薄膜已经达到世界先进水平。  相似文献   

3.
双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜是电容器的重要组成部分。本文归纳了作为BOPP薄膜的聚丙烯树脂原料关键参数(灰分含量、等规度、相对分子质量、熔体流动速率、等规序列长度)及其影响规律,同时总结了BOPP电容器薄膜的现有生产工艺,并进一步对BOPP薄膜性能的提升方法进行了综述。最后,提出未来电容器用BOPP薄膜的发展重点将是超低灰分树脂原料与耐热薄膜产品。  相似文献   

4.
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   

5.
李肇绎 《电力电容器》1991,(3):22-26,62
目前国内多数厂用铝金属化聚丙烯薄膜作为自愈式低电压并联电容器的主要介质材料。而国外已用铝锌金属化聚丙烯薄膜,使得产品性能更为优越。本文简介了这种材料的结构特点,以及用它生产的自愈式低压并联电容器的电气性能得到了明显的改善。指出了生产中影响质量的一些关键问题和评价其质量优劣的几个重要参数。笔者建议采用中频检测的快速寿命试验作为电容器单元中间检测的技术准则。它是保证自愈式低电压并联电容器产品质量的有效方法。  相似文献   

6.
金属化聚丙烯电容器因其介质损耗低、绝缘电阻高、性能稳定,广泛应用于空调、冰箱等,在电器行业中处于特殊地位。由于长时间承受电场和热场联合作用,聚丙烯薄膜介质内部易产生空间电荷积累,引起局部场强畸变,导致电容器性能衰退直至失效,为此耐久性实验即作为检测金属化聚丙烯电容器电气安全性能的重要实验项目,成为判断金属化聚丙烯电容器使用寿命的基准。本文通过模拟耐久性实验中常见的接触不良情况,研究接触不良对电场和热场的影响,以提高金属化聚丙烯电容耐器耐久性实验的准确性及可靠性,为行业提供有益参考。  相似文献   

7.
高压电力电容器极间固体绝缘广泛采用聚丙烯薄膜,液体绝缘广泛采用苄基甲苯,由此电力电容器的性能得到了很大提高。然而电力电容器在电力系统中运行数量巨大,难免会有漏油受潮故障发生,在这种条件下电容器必须不会发生扩大性故障。因此,极间绝缘在受潮条件下的绝缘性能对电力电容器的运行安全性至关重要。本文通过将电力电容器自然受潮的方式,获得电容器元件受潮条件下的绝缘强度,并用此数据评判高压电容器极间绝缘的耐受性能,为电力电容器的制造及运行提供参考。  相似文献   

8.
本文涉及高压全膜并联电力电容器制造领域,通过引入聚丙烯薄膜增厚率、空隙率以及薄膜—薄膜、铝箔—薄膜层间间隙等参数,给出了一种全膜电容器实际压紧系数的计算方法,对电力电容器的设计、制造有一定的指导价值。  相似文献   

9.
工业技术的发展,特别是化工合成技术的进步,促使电力电容器制造技术和材料日臻完善。到目前为止,低压并联电容器以金属化聚丙烯薄膜为主流介质;高压并联电容器的固体介质以聚丙烯薄膜(BOPP)为主,浸渍剂以PXE、PEPE、M/DBT等低毒合成绝缘油为主。本文着重对以安微铜峰电子股份有限公司电容薄膜厂生产的15μm 6012 型(RPP)、6013(RRPP)型聚丙烯薄膜,浸渍PXE、M/DBT制造的模型电容器,参照GB3938.2-89《高电压并联电容器》和GB11024-89《高电压并联电容器耐久性试验》进行试验,以考核这两种薄膜对制造电容器的适用性。  相似文献   

10.
在超特高压直流输电换流阀厅中,干式金属化薄膜电容器承担阻尼缓冲、电压支撑和辅助换流等重要角色,其安全可靠性取决于电容器薄膜介质的绝缘性能。电压等级提升与设备小型化发展,对电容器绝缘性能提出了更严苛要求。该文基于运行工况下干式电容器用聚丙烯薄膜的微观和宏观性能演化规律,总结了微观结构、热场作用、复杂电场和机械应力对薄膜介质介电性能的影响规律,分析了聚丙烯薄膜绝缘老化乃至击穿失效机理。从物理共混、有机添加、灰分抑制、结晶设计、化学接枝及界面改性几方面归纳了薄膜绝缘改性的国内外研究现状,介绍了几种干式直流电容器用聚丙烯基材及薄膜介电性能的提升方法,为开发适用于超特高压直流运行工况的干式金属化聚丙烯薄膜电容器提供参考。  相似文献   

11.
对于应用在发电机保护断路器成套装置中的电容器,要求其长期运行在较高环境温度下.笔者从提高电容器使用温度的角度,对聚丙烯膜浸渍苄基甲苯电力电容器进行了高温条件下的老化试验和过载试验研究,分析了提高全膜电容器使用温度的可能性及极限温度,认为该介质结构的电力电容器在心子温升不超过10℃时,可连续运行在80℃高温环境中.  相似文献   

12.
聚丙烯薄膜在拉伸、收卷、分切等生产过程中以及高压储能电容器的芯子卷绕过程中由于现有技术条件的限制会受到各种不均匀机械应力的作用,这些非均匀应力会造成薄膜上的皱折、电弱点甚至硬伤,即绝缘缺陷。为研究这些缺陷的存在对高压储能电容器的工作可靠性的影响,运用电子拉伸试验机搭建了对聚丙烯薄膜施加可变机械应力的试验模型,并借助高灵敏度的直流局部放电测试系统采集聚丙烯薄膜在承受不同机械应力作用下的直流局部放电特征量,包括起始放电电压、放电次数、平均放电量、最大放电量;从机械应力导致薄膜介质内部出现电荷陷阱的机理分析了局放特征量的变化以及发展趋势。试验分析结果表明机械应力的作用会导致聚丙烯薄膜介质内部微孔增大以及分子链的断裂,介质内部电场严重畸变,从而导致直流局部放电性能的恶化。因此应大力提升电容器的生产和制作工艺,减少不均匀机械应力对薄膜的作用。  相似文献   

13.
铅蓄电池塑壳用聚丙烯树脂的试验及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了铅酸蓄电池塑壳用嵌段共聚聚丙烯树脂和共混改性聚丙烯树脂,确认了适用的几种牌号的聚丙烯树脂。  相似文献   

14.
为了防止机车驶过分相绝缘器的过电压损害机车控制系统,保证火车正常运行,常在绝缘器两端加装阻容装置,高电压大容量的电容是该装置的核心元件。本文通过选用一种高介电常数的瓷料,设计并制造了一种小体积、低介质损耗的陶瓷电容器组。该电容器包含16个并联的电容器单元,每个电容器单元由3个陶瓷电容器元件串联组成。通过合理布置电容器组的结构,在保证基本电气性能的基础上预防了环氧树脂浇注的应力集中,同时减少了环氧树脂的用量,提高了产品的环保性能。该产品具有电容量大、介质损耗小、环保无油污染的特点,并已开始工业化生产且投入相关线路的使用。  相似文献   

15.
从采用新型耐高温聚丙烯材料入手 ,通过严格的工艺控制 ,开发了耐高温 (1 0 5℃ )的聚丙烯膜电力电子电容器 ,扩展了聚丙烯膜电力电子电容器的应用范围。  相似文献   

16.
高温聚丙烯膜电力电子电容器的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
从采用新型耐高温聚丙烯材料入手,通过严格的工艺控制,开发了耐高温(105℃)的聚丙烯膜电力电子电容器,扩展了聚丙烯膜电力电子电容器的应用范围。  相似文献   

17.
The results of an ageing test of power capacitor dielectrics consisting of polypropylene film and impregnating liquids with different chemical structure (phenylxilylethan, monobenzyltoluol/dibenzyltoluol, polybuten, dodecylbenzol and perfluorcarbon) are presented in the paper. The testing was carried out on the specimens that modelled capacitor dielectric systems. The effects of aromaticity of synthetic hydrocarbon liquids and substitution of hydrogen atom by fluor atom in a perfluorcarbon liquid molecule, on critical partial discharge, rate of gas generation and gas absorption were established. The testing was carried out by means of a pulse height analyser.  相似文献   

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