一种高压金属化膜电容器
    41.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103366958A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310285892.X

    申请日:2013-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种高压金属化膜电容器,包括叠在一起卷绕在芯轴上的第一金属化膜和第二聚丙烯基膜、设置在第一金属化膜与第二聚丙烯基膜末端之间的聚丙烯外包光膜、以及设置在芯轴两端面的第一喷金层以及第二喷金层,第一金属化膜包括多个间隔设置的第一蒸镀电极、多个间隔设置的第二蒸镀电极、设置在第一金属化膜上表面的第一绝缘留边和第一蒸镀加厚电极,以及设置在第一金属化膜下表面的第二绝缘留边和第二蒸镀加厚电极,第一蒸镀电极之间设置有第一绝缘间隙,第二蒸镀电极之间设置有第二绝缘间隙,第一蒸镀加厚电极和第二蒸镀加厚电极分别与第一喷金层和第二喷金层相连。本发明能够解决现有高压电能表体积大、铜铁资源浪费以及铁磁谐振的问题。

    一种沿面击穿型真空开关的触发电极

    公开(公告)号:CN103296579A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310172666.0

    申请日:2013-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种沿面击穿型真空开关的触发电极,包括低压极、钼套圈、陶瓷管、金属触发极、钼环、半导体涂敷层、触发极凹槽,陶瓷管设置于低压极及钼套圈中心处的贯穿孔中,并与钼套圈紧密接触,用于保证低压极与金属触发极之间的电气绝缘,金属触发极设置于陶瓷管及钼环中心处的贯穿孔中,用于保证钼环与金属触发极等电位,钼环设置于陶瓷管的上部,半导体涂覆层设置于钼套圈与钼环之间陶瓷管的管壁上,半导体涂覆层的方向与高压极施加的间隙电场方向一致,触发极凹槽设置于钼套圈、钼环、半导体涂覆层外围的低压极上。本发明能够解决现有触发电极存在的使用寿命短、耐高温性能不佳、容易烧蚀损坏的问题。

    一种气体火花开关电极座的制作方法

    公开(公告)号:CN101958513B

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201010272647.1

    申请日:2010-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种气体火花开关电极座的制作方法,步骤为:①选择电极座套的材料及加工数据使其满足设定的要求;②采用①选择的材料和加工数据加工一个碗形的电极座套,安装在电极座上,电极座套和电极座之间构成一个榫卯结构,使电极座的内水平接触面和电极座套的内水平接触面紧密接触;③将电极、电极座套和电极座三个部件整体压接在一起。依据本发明所提供的方法制作的气体火花开关电极座,可实现电极座的重复使用,更换使用过多次的旧电极即可使得气体开关实现更新,从而倍增气体开关使用寿命,降低开关设备运行维护成本。

    气体开关
    44.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102437512A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110267365.7

    申请日:2011-09-09

    Abstract: 一种气体开关,包括上电极、下电极、绝缘套筒、金属套筒,上电极与下电极是由高密度石墨材料制成并呈轴向对称设置,上电极的下部、下电极的上部以及金属套筒的上部都经过倒圆角处理,绝缘套筒紧套于下电极的外部,绝缘套筒的高度小于下电极的高度,金属套筒紧套于绝缘套筒的外部,金属套筒的高度与下电极的高度基本相同。金属套筒紧靠在绝缘套筒的外部,从而避免了因下电极严重烧蚀而导致的气体开关导通性能下降的问题,同时延长了气体开关的使用寿命。此外,下电极与金属套筒之间形成的凹槽可以让等离子体向上电极方向运动,从而有效地保证气体开关的击穿和导通性能。

    一种气体火花开关电极座的制作方法

    公开(公告)号:CN101958513A

    公开(公告)日:2011-01-26

    申请号:CN201010272647.1

    申请日:2010-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种气体火花开关电极座的制作方法,步骤为:①选择电极座套的材料及加工数据使其满足设定的要求;②采用①选择的材料和加工数据加工一个碗形的电极座套,安装在电极座上,电极座套和电极座之间构成一个榫卯结构,使电极座的内水平接触面和电极座套的内水平接触面紧密接触;③将电极、电极座套和电极座三个部件整体压接在一起。依据本发明所提供的方法制作的气体火花开关电极座,可实现电极座的重复使用,更换使用过多次的旧电极即可使得气体开关实现更新,从而倍增气体开关使用寿命,降低开关设备运行维护成本。

    一种用于电容器组中的保护电感及其制作方法

    公开(公告)号:CN101819851A

    公开(公告)日:2010-09-01

    申请号:CN201010164520.8

    申请日:2010-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种高能电容器组保护电感,包括绝缘外筒1、绝缘内筒2、绝缘端盖3、软态合金丝或软态合金丝带5以及引出片6,所述绝缘内筒2上车有槽,软态合金丝或软态合金丝带5绕在所述槽中,软态合金丝或软态合金丝带5两端的引出线分别与引出片6固接,所述绝缘内筒2套接有外绝缘外筒1,绝缘内筒2两端设置有绝缘端盖3。本发明的保护电感既能调节系统中的电流波形,又能吸收高功率电源系统中某一个电容器短路时系统的总能量而不发生爆炸,减少了系统其他设备发生二次损害,本发明能很清楚发现故障点,保证了系统工作的可靠性。

    储能电容器组的保护装置
    47.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100576675C

    公开(公告)日:2009-12-30

    申请号:CN200710053741.6

    申请日:2007-11-02

    Abstract: 储能电容器组的保护装置,属于电源系统保护装置,目的在于将电感两端的电压限制在其限压保护区,从而避免电感发生爆炸,同时又能保证熔断器能正常熄弧。本发明N台等值的电容器并联运行,在各电容器支路上串联熔断器和等值的电感,所述电感两端并联避雷器,避雷器的直流1mA参考电压不小于电容器正常工作电压UC,雷电冲击电流残压不大于电感的绝缘耐压水平UL,避雷器的冲击通流容量为(0.7~1.5)×(1/2)LI2。发生短路故障时,熔断器起切断短路电流的作用,电感用来限制短路电流的上升率,当电感两端电压达到设定值时,避雷器动作,将电感两端的电压限制在其限压保护区,从而避免电感发生爆炸,同时又能保证熔断器能正常熄弧。

    一种高压脉冲放电破岩的电极结构

    公开(公告)号:CN115780047B

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202211401038.0

    申请日:2022-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种高压脉冲放电破岩的电极结构,属于高电压技术领域,包括依次连接的同轴电缆、电极连接单元、放电电极、爆炸筒,可直接应用于岩石破碎,电极可重复使用,金属丝更换便利。其中,同轴电缆用于将脉冲电流传输至放电电极,采用多芯线结构,以减小回路电感与电阻;电极连接单元包括实现同轴电缆与放电电极的连接,在高压电极连接模块与接地电极连接模块间填充绝缘材料,提高绝缘能力;放电电极将脉冲电流传输至金属丝,形成并维持等离子体电弧,有较高机械强度与抗烧蚀能力,可重复利用;爆炸筒填充金属丝,实现金属丝爆产生冲击波,并通过冲击波传播介质降低冲击波衰减,实现岩石破碎。

    一种薄膜电容器寿命影响因素权重分析方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN119623015A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411625812.5

    申请日:2024-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种薄膜电容器寿命影响因素权重分析方法、装置及存储介质,属于薄膜电容器领域。该方法包括:改变加速老化试验中各影响因素的试验数值,获取对应的m组薄膜电容器样品的寿命参数,得到参考序列X0={x0(k)};影响因素为温度、湿度和电压;k为试验组序号,k=1,2,…,m;获取各影响因素在不同试验组中的试验数值,分别作为相应影响因素的比较序列,记为Xi={xi(k)},i为影响因素序号,i=1,2,3,分别对应温度、湿度、电压;采用灰色关联度分析模型计算参考序列与各比较序列间的相关性,作为影响薄膜电容器样品寿命的不同影响因素权重。本方案具有推导严谨,计算准确易行,对于薄膜电容器寿命影响因素权重分析,优化电容器设计、提高产品质量具有重要意义。

    一种超声波检测局部放电的测量装置及方法

    公开(公告)号:CN119414178A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411538005.X

    申请日:2024-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种超声波检测局部放电的测量装置及方法,属于超声波检测领域,包括试验变压器、滤波器、放大器、声波信号解调系统、数据采集卡和上位机等;其中声波信号解调系统包括超声传感器和光电探测器。滤波器用于对试验变压器的局部放电信号产生的声信号进行滤波;放大器用于对滤波后的声信号进行放大;声波信号解调系统用于将放大后的声信号转化为电信号;数据采集卡、上位机分别用于进行电信号的采集和处理。本发明试验装置简单、测量方法便捷、可操作性强,对局部放电的测量方式影响意义重大。

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