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西安电力电容器厂能夠生产各种类型的电力电容器。目前生产比较多的是改善功率因数用的YY型移相电容器、RYS型中频电热电容器及高压试验等用的脉冲电容器。今年计划试制的720万伏冲击高压发生器用的40万伏脉冲电容器,器身已经制成 ...
doaj
本文对近几年来运用单片制备方法,采用硅微机械加工技术(MEMS)工艺研制的电容式微传声器进行了详细描述。通过分析和研究指出,将微传声器与其外围电路集成在单片上可降低器件噪声,采用纹膜或复合膜结构可增加器件的灵敏度,根据具体情况优化电极形状和尺寸 ...
刘忠立, 赵慧, 宁瑾
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研制了一种基于标准电容器的集中式电容分压器,该分压器的高低压臂电容电极采用同种金属极板材料并处于压缩SF6气体绝缘介质中,可以保证分压器高低压臂电容温度系数、电压系数等特性参数的一致性,进而保证电容分压器分压比的稳定性;采用理论计算及仿真分析相结合的方式确定了标准电容器各部分的尺寸。针对绝缘外筒表面上存在电压分布不均匀的情况,在分压器内部加设多层均压电极后改善了绝缘套管上的电场分布情况。经实际测试,标准电容分压器高压臂电容量及分压比实测值与理论计算值十分接近,其高压臂电容量电压系数为1.01×10-5。
刘少波 +7 more
doaj
本发明提供了一种柔性超级电容器电极,包括石墨烯纸以及复合于所述石墨烯纸的三维多孔石墨烯。本发明将石墨烯纸与三维多孔石墨烯进行紧密的复合制备柔性超级电容器电极,其中,前者主要承担电极集流体的作用,同时赋予电极良好的力学性能,后者具有孔结构且比表面积大,良好的离子扩散能力和电荷存储能力,赋予电极优异的电容特性,通过结合两种不同石墨烯结构在电极力学性能和能量存储上的优势 ...
周旭峰, 刘跃文, 刘兆平
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随着高压技术的发展,电力陶瓷电容器的应用日益广泛。在经常反复的陡波头冲击下或在高频振荡的振荡冲击下工作的贮能器和脉冲发生装置中使用了陶瓷电容器。在高压断路器的分压器中也使用了电力陶瓷电容器。高压陶瓷电容器通常分高频和低频两种。为在工频高压装置内和周期重复冲击下工作,除用由介电常数不超过150的传统高频材料制造的电容器以外,还采用由介电常数为900及以上的陶瓷制造的电容器,其单位特性较高。英国Plessey公司生产的圆板形电力陶瓷电容器由介电常数为150的材料制造 ...
B.B.科尔钦, 罗广能
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电压--频率变换器,它具有一个由差分放大器构成的积分器,一个电平可控脉冲发生器,一个开关控制器和一个精密电荷分配器.该精密电荷分配器是由三个开关,一个定电荷电容,一个参考稳压管,一个充电电阻及一个负电源组成的.该定电荷电容放完电后,通过上述充电电阻,在上述差分放大器的反相输入端和上述负电源之间积分充电到上述参考稳压管的击穿电平而完成定电荷的.较之已有的积分定电荷反馈复原型电压--频率变换器的定电荷方式优越,提高了变换器的精度,稳定性和高频性能 ...
唐军
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[问]110kV单断口SF6断路器为什么要在断口间加并联电容器? (答)断路器开断近区故障时,会遇上上升速率极高的瞬态恢复电压可能使断流能力下降。采用在断口间并联一支电容量足够大的电容器,可以降低开断近区故障过程中瞬态恢复电压的幅值和上升速率,从而避免了电弧隙间热击穿的发生。并联电容器的电容量越大,这种效果就越明显,例如,LW6—110Ⅰ型断路器在断口间加并联电容器后(构成LW6—110Ⅱ)
林立生
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随着电压等级的不断提高,高压断路器串联的断口数相应增多,各断口的电压不均匀程度增大。为均匀各断口间的电压分布,通常在断口间并联均压电容器。油纸电容器以其重量轻,可靠性高等优点越来越多地应用到高压断路器中。文中采用有限元分析方法,分析了影响均压电容器表面电场强度分布的几个因素,包括均压电容器与屏蔽罩间的距离、屏蔽均压电容器端部的两屏蔽罩间距离及均压电容器两侧深入屏蔽罩的均匀度。并得出如下结论:在满足屏蔽罩对地绝缘的条件下,均压电容器与屏蔽罩间的距离越大越好 ...
王娜, 张浩, 戴通令, 吴文海
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为了研制高储能密度电容器,文中对影响电容器性能的关键技术进行了研究。建立自愈平台进行自愈试验,发现提高电容器层间压强可以减小自愈能量,从而提高电容器寿命。通过对分割膜边缘自愈和膜中自愈进行研究,根据电容器的工作场强确定了高储电容器中分割模块数,选择合适的浸渍剂种能密度类及浸渍工艺,提高电容器在高场强下的运行可靠性。根据以上关键技术,研制出了储能密度2.7 MJ/m3的高储能密度脉冲电容器,在工作电压6.6 kV、放电电流11.85 k A下,其寿命为850次。
李化 +6 more
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为了研究电容器的寿命与其工作可靠性的关系,笔者通过对脉冲电容器进行充放电老化试验,并对处于不同寿命阶段的电容器进行直流局部放电测试,得到最大放电量、平均放电量和平均放电重复率随寿命变化的曲线;借助电子显微镜观察处在不同老化寿命阶段电容器薄膜的表面微观形貌,分析充放电老化试验对其微观形貌的影响。最后结合电容器实际击穿情况,分析总结了导致脉冲电容器局部放电性能变化以及老化击穿的因素,指出电极边缘区域存在的局部绝缘缺陷是电容器失效的主要原因。
彭倩 +5 more
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