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相似文献
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1.
全膜介质高压并联电容器在我国的发展   总被引:6,自引:1,他引:5  
高压并联电容器 (含滤波电容器 )所用固体介质材料经历了从全纸、膜纸复合到全薄膜介质的发展过程。由于全薄膜介质电容器具有损耗小、温升低、寿命长等优点 ,早在八十年代初期 ,欧美工业发达国家的电容器介质就实现了全膜化。可喜的是 ,经过十多年的努力 ,国产高压并联电容器于 1999年也基本实现了全膜化。但在技术经济指标上与国外先进水平还有很大差距 ,国产高压电容器的发展方兴未艾。1 全膜电容器在我国的发展历程随着我国改革开放的步伐 ,在八十年代初期和中期先后有西安、桂林和上海的电力电容器厂分别从美国的麦克劳·爱迪生公司 (…  相似文献   

2.
1 前言近年来采用聚丙烯膜为极间介质的高压电容器以其比特性好,介损低,局部放电量小等特出的优点正在逐步取代膜纸复合介质的高压电容器。国外自七十年代开始批量生产全膜高压电容器至今已全部取代了膜纸复合介质的高压电容器,在我国全膜高压电容器的研制,开发起步并不算晚,西容厂在八十年代初就引进了美国爱迪生公司的全膜电容器  相似文献   

3.
(上接本刊 2 0 0 3年第 4期第 5 4页 )4 电力电容器“十五”期间 ,电力电容器行业优先发展的重点产品有全膜介质高压并联电容器 ,自愈式并联电容器、箱式和集合式特大容量电容器、电容式电压互感器(CVT)。行业将限制发展膜 /纸复合介质电容器 ,禁止生产油浸纸介质电容器。(1)全膜介质高压并联电容器电容器的固体介质为双轴定向聚丙烯薄膜。它具有良好的电气、物理性能 ,有很高的耐电强度和很低的介质损耗角正切。用它生产高压并联电容器具有体积小、质量小、损耗低、发热少、温升低、可靠性高、使用寿命长等优点。高压并联电容器约占行业…  相似文献   

4.
(一) 前言我国从1980年起就开始着手研究全薄膜介质高压并联电容器的制造技术,先后从美国的爱迪生公司、西屋公司和通用电气公司引进了全膜电容器的有关制造技术和设备,经过消化、吸收和大量的研究工作制造出了一批性能优良的全膜介质高压并联电容器,在实际电网中挂网运行多年实践良  相似文献   

5.
房金兰 《电世界》1997,38(5):4-6
全膜电力是窗口顺自70年代初期问世以来,成为绝缘领域的高技术产品,很快取代了膜纸复合介质电窗口顺成为高压电力电容器的更新换代产品,到80年代初,国外发达国家的电力电容器普遍实现了全膜化,并且技术水平不断提高,我国目前全膜电容器的产品也占到高压电容器的20%以上,且产量逐年以50%以上的速率提高,国外固体介质材料均为表面粗化的内烯薄膜;液体介质材料已普遍从PXE和IPB为主转向M/DBT为主,介质的  相似文献   

6.
李冲 《电力电容器》1995,(1):35-36,42
高压全膜电容器铝箔凸出电极的钎焊工艺研究牡丹江电力电容器厂李冲全膜电容器有耐电强度高,有功损耗低,单台容量大,体积小,使用寿命长,生产周期短等优点,因而它的前途和市场潜力很大。为此生产厂家对全膜电容器生产工艺特别是卷制、压装、焊引线、油处理、真空干燥...  相似文献   

7.
80年代开始,高压全膜并联电容器在国际上得到大力发展,许多著名的公司和厂家目前已停止生产高压膜纸并联电容器,转向全部生产高压全膜并联电容器。全膜电容器有如下特点: 第一,低损耗。全膜电力电容器的损耗仅为膜纸的40%纸介的10%以下,对节约电能作用很大。第二,年损坏率极低。根据多年运行实践,优质的全膜电力电容器,其年损坏率可低达0.04%至0.1%。第三,寿命长,由于全膜电力电容器的损耗耗特低,因  相似文献   

8.
高压并联电容器(含滤波电容器)所用固体介质材料经历了从全纸、膜纸复合到全薄膜介质的发展过程.由于全薄膜介质电容器具有损耗小、温升低、寿命长等优点,早在八十年代初期,欧美工业发达国家的电容器介质就实现了全膜化.可喜的是,经过十多年的努力,国产高压并联电容器于1999年也基本实现了全膜化.但在技术经济指标上与国外先进水平还有很大差距,国产高压电容器的发展方兴未艾.  相似文献   

9.
1 发展高压全膜电容器的紧迫性我国电力电容器行业目前年产并联电容器800万千乏。其中低压电容器400万千乏,80%已更新为金属化聚丙烯薄膜介质的自愈式电容器,达到了80年代引进技术的水平,与目前的国际先进水平比较接近。而在高压  相似文献   

10.
国外电力电容器发展近况西安电力电容器研究所石春让1高压电容器到90年代,国外高压电力电容器已全部或大部分采用全膜介质以取代电容器纸。高压并联电容器液体介质也已广泛采用等基甲苯(M/DBT或称C101),固体一般采用聚丙烯薄膜。1.1结构方面国外高压全...  相似文献   

11.
我国高压并联电容器大致经历了三个发展阶段。第一阶段系到六十年代,基本上采用电容器纸浸渍矿物油或三氯联苯作介质生产电容器。第二阶段系七十年代,基本上采用聚丙烯薄膜与电容器纸混合介质浸渍十二烷基苯或苯甲基硅油生产电容器。第三阶段系八十年代,世界上许多著名公司和厂家采用聚丙烯薄膜浸渍爱迪索油或二芳基乙烷生产高压全膜并联电容器,淘汰了膜纸复合介质高压并联电容器。我国一些制造厂家也在进行这项工作,  相似文献   

12.
刘乾业 《电世界》2001,42(7):11-13
该文综述了20世纪末高压并联电容器及成套装置新技术、新产品发展情况。高压并联电容器包括高压全膜介质并联容器、高压自愈式金属化膜并联电容器、集合式并联电容器和全密封箱式并联电容器。成套装置包括用于直流输电工程的230kV并联电容装置和用于500kV变电站的大容量电容器组。我国高压并联电容人器已实现国产化,其中集合式并联电容器,迄今为止全世界只有我国有产品,而且品种很多,能满足不同的使用要求,已经挂网运行十几年,效果良好,安全可靠。成套装置我国也已有成熟的制造、应用和运行经验,并已有大量的国产大容量电容器组投入500kV变电站运行,经长期运行安全可靠。  相似文献   

13.
本文对二异丙基萘(DIPN)的理化电气性能和用它浸渍的全膜及膜纸合介质模型电容器在低温(0--55℃)和高温下的tgδ、电容C以及局部放电、V-t特性等进行了试验研究,以评定其用于电力电容器生产上的可行性。  相似文献   

14.
1 前言由金属箔和纸卷绕并浸渍石蜡或矿物油的电容器约在十九世纪末开始正式生产。此后,由于各种薄膜的出现,电气性能不断改善,最初用于各种电子电容器。随薄膜生产技术的完善,逐渐用于电力电容器。油浸结构早已确定为高压电容器的最基本结构。其性能由它的介质特性,特别是固体介质的特性所决定。随电容器低损耗、小形化要求的提高,电容器的介质也由原来的油浸纸,逐渐发展为油浸纸膜复合介质,更进一步向全膜化的方向发展。与老式矿物油浸纸电容器相比,由于聚丙烯膜的引入,所采用的工作场强提高4~5倍。尽管ε_r小,其介质的容积仍减小为原来的1/10。相应的单台容量大幅度提高。单位容量的电容器体积大幅度缩小。  相似文献   

15.
我国电力电容器技术现状及发展趋势西安电力电容器研究所房金兰1前言80年代中期以来,我国从美国和日本引进了高压全膜并联电容器的制造技术和部分关键设备,还从意大利、法国、德国、比利时和日本等国引进了自愈式低压并联电容器生产线和专用设备,经过对引进技术的消...  相似文献   

16.
国外电容器行业的动向给我们的一些启示西安交通大学严璋国内电容器行业这几十年来有了很大的发展,通过各单位的努力,不但产量大大增长,材料、工艺也有了很多更新,因此在品种方面已相当齐全,可以说已与国外相近了。无论是高压全膜、低压自愈、还是集合式或成套装置等...  相似文献   

17.
全膜电力电容器及其发展   总被引:4,自引:1,他引:4  
从介质材料、结构、工艺等方面介绍了全膜电力电容器的发展及桂容厂全膜电容器生产技术特点,并结合实际工作经验提出了全膜电容器的技术重点研究方向。  相似文献   

18.
介绍一种没有气味的电力电容器浸渍剂一烷基萘   总被引:1,自引:1,他引:0  
1 前言 目前在我国生产的高压电力电容器中应用较广的浸渍剂是:烷基苯(AB油) ;二芳基乙烷(PXE或S油)、苄基甲苯(M/DBT).其中烷基苯的电气物理性能优于矿物油且价廉,但其吸气性能较差,从而限制了电容器工作场强的提高,使用受到了限制.二芳基乙烷和苄基甲苯是80年代中期研制的新一代电力电容器浸渍剂,耐电性能优良,吸气性好,特别适用于浸渍膜纸复合介质和全膜介质的电力电容器.但是,二芳基乙烷和苄基甲苯都有一种难闻的气味,在生产中气味较大,使人难以接受.那么,有没有性能又好,又没有难闻气味的电力电容器用绝缘油呢?有,烷基萘就是这种又无怪味,又具有优良电气物理性能的电力电容器用绝缘油.日本早在80年代初就用这种烷基萘浸渍了性能优良的单相、单台容量为13334kvar膜纸复合介质大地安装式缩小型电容器,多年来在网络上运行情况良好.现将烷基萘的有关资料整理如下,供大家参考.  相似文献   

19.
从介质材料、结构、工艺等方面介绍了全膜电力电容器的发展及桂容厂全膜电容器生产技术特点 ,并结合实际工作经验提出了全膜电容器的技术重点研究方向  相似文献   

20.
葛军 《电气时代》2000,(11):32-32
本文旨在针对此类电容器的特点对安徽电网(具体以马鞍山电网为例)应用干式自愈式高压并联电容器的可行性进行探讨。 一、干式自愈式电容器的特点 1.自愈式电容器元件工作原理 干式自愈式高压并联电容器所用元件为自愈式电容器元件。普通的铝箔电容器元件是在两层铝箔电极间夹入绝缘介质(膜纸复合或全膜)经过卷制、压装、焊接、真空干燥处理和液体浸渍而成。因介质存在电弱点,  相似文献   

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