一种脉冲电容器重复充放电的注入电荷测量方法

    公开(公告)号:CN104880617B

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201510328993.X

    申请日:2015-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种脉冲电容器重复充放电的注入电荷测量装置和方法。该方法将进行过重复充放电试验的脉冲电容器置于高于重复充放电试验温度50℃以上的环境中对其加热,刺激注入电荷脱陷并通过放电电阻Rs释放。采集放电电流并对电流进行积分,即可获得重复充放电试验对脉冲电容器的注入电荷。本发明还提供实现上述方法的装置,主要包括恒温恒湿试验箱、放电电阻、继电器和静电计。本发明试验装置简单、测量方法便捷、可操作性强,对样品尺寸要求低,对被测样品不存在损坏,且无需加电压,安全可靠。

    一种用于金属化膜自愈实验的装置

    公开(公告)号:CN105203871A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510571812.6

    申请日:2015-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种用于金属化膜自愈实验的装置,包括底座、观察窗、透明板、绝缘件、压力传感器、金属连接件、液压装置、多个拉杆、以及顶板,底座通过拉杆与顶板固定连接,拉杆与底座固定连接,观察窗开设于底座的中央,用于观察自愈实验中的发光现象,采集自愈实验的光谱,并分析自愈实验的产物,透明板的底面设置于底座上,绝缘件的顶部与压力传感器的底部固定连接,压力传感器的顶部与金属连接件的底部接触,用于与金属连接件配合传递压力,金属连接件的顶部与液压装置的底部接触,用于将液压装置所施加的压强传递给压力传感器,液压装置的顶部与顶板固定连接。通过本发明的装置可对金属化膜自愈特性进行深入的研究。

    一种脉冲电容器
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102385990B

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201110276599.8

    申请日:2011-09-16

    Abstract: 一种脉冲电容器,属于电容器,解决现有金属化膜脉冲电容器等效串联电感偏高的问题,适用于要求电容器内部电感为纳亨级别的脉冲功率系统。本发明在芯轴上自内向外依次卷绕有第一组电容膜、第一聚酯绝缘膜、第二组电容膜、第二聚酯绝缘膜、第三组电容膜和第三聚酯绝缘膜,第三聚酯绝缘膜外装有外壳;第一、第二组电容膜上端面连接,下端面之间绝缘;第二、第三组电容膜下端面连接,上端面之间绝缘;第三组电容膜和外壳之间绝缘;第一组电容膜下端面做低压引出电极,接脉冲电容器外壳,第三组电容膜上端面做高压引出电极,接脉冲电容器高压输出端。本发明能承受更高的应用电压,减小了整个电容器的等效串联电感,可达纳亨级别。

    一种玻璃电容器和封装装置

    公开(公告)号:CN103366955B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201310289539.9

    申请日:2013-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种玻璃电容器和封装装置,玻璃电容器包括玻璃介质层,附着于玻璃介质层一面的第一金属电极层以及附着于玻璃介质层另一面且与第一金属电极层成中心对称的第二金属电极层;第一金属电极层为长方形的,第一金属电极层的一端作为电极2a的引出端2b,另外三端分别与相应的玻璃介质层边界之间形成留边3a、3b、3c;留边3a、3b、3c作为绝缘端;引出端2b与玻璃介质层齐平,引出端2b的厚度大于所述电极2a的厚度。本发明提供的玻璃电容器的储能密度远远高于聚丙烯的储能密度;采用无碱玻璃可以大大提高电容器的应用环境温度;采用无碱玻璃可以减弱由于表面不平整而引起的表面局部放电,使得玻璃电容器的工作稳定。

    一种提高绝缘材料真空沿面闪络电压的方法

    公开(公告)号:CN103545058B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201310337354.0

    申请日:2013-08-05

    Abstract: 本发明公开了一种提高绝缘材料真空沿面闪络电压的方法,包括:利用无水乙醇对绝缘材料的表面进行清洗,并自然风干,将风干后的绝缘材料放入超声波清洗机中,利用去离子水进行清洗,将清洗后的绝缘材料放入烘箱中加热烘干,并自然冷却,判断绝缘材料的沿面长度是否小于一阈值,如果小于则在室温下,取电阻率为108Ω~109Ω的液体作为高电阻率材料,并将其搅拌均匀备用,将高电阻率材料均匀涂覆在绝缘材料上,并将该绝缘材料放在室温下自然风干。本发明能够解决现有方法中存在的逸出功较高的金属电极材料的选择受到限制,在沿面距离较小的情况下,绝缘子溅射金属膜的方法在工艺上不易实现,以及绝缘材料的选择受到加工以及材料性能限制的技术问题。

    一种提高绝缘材料真空沿面闪络电压的方法

    公开(公告)号:CN103545058A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310337354.0

    申请日:2013-08-05

    Abstract: 本发明公开了一种提高绝缘材料真空沿面闪络电压的方法,包括:利用无水乙醇对绝缘材料的表面进行清洗,并自然风干,将风干后的绝缘材料放入超声波清洗机中,利用去离子水进行清洗,将清洗后的绝缘材料放入烘箱中加热烘干,并自然冷却,判断绝缘材料的沿面长度是否小于一阈值,如果小于则在室温下,取电阻率为108Ω~109Ω的液体作为高电阻率材料,并将其搅拌均匀备用,将高电阻率材料均匀涂覆在绝缘材料上,并将该绝缘材料放在室温下自然风干。本发明能够解决现有方法中存在的逸出功较高的金属电极材料的选择受到限制,在沿面距离较小的情况下,绝缘子溅射金属膜的方法在工艺上不易实现,以及绝缘材料的选择受到加工以及材料性能限制的技术问题。

    一种玻璃电容器和封装装置

    公开(公告)号:CN103366955A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310289539.9

    申请日:2013-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种玻璃电容器和封装装置,玻璃电容器包括玻璃介质层,附着于玻璃介质层一面的第一金属电极层以及附着于玻璃介质层另一面且与第一金属电极层成中心对称的第二金属电极层;第一金属电极层为长方形的,第一金属电极层的一端作为电极2a的引出端2b,另外三端分别与相应的玻璃介质层边界之间形成留边3a、3b、3c;留边3a、3b、3c作为绝缘端;引出端2b与玻璃介质层齐平,引出端2b的厚度大于所述电极2a的厚度。本发明提供的玻璃电容器的储能密度远远高于聚丙烯的储能密度;采用无碱玻璃可以大大提高电容器的应用环境温度;采用无碱玻璃可以减弱由于表面不平整而引起的表面局部放电,使得玻璃电容器的工作稳定。

    一种干式金属化膜电容器气敏保护装置和方法

    公开(公告)号:CN104953553B

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201510348500.9

    申请日:2015-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种金属化膜电容器保护装置和方法,干式金属化膜电容器内部不灌封或采用灌封的干式结构,电容器顶部存在一定高度的空隙。热传导型氢气传感器及其检测电路构成的气敏保护装置安装于电容器顶部。当电容器内部元件出现击穿故障时,元件内部会产生大量气体并逸出,该气体会最终汇聚到电容器顶部的空隙中。元件产气中,经检测氢气体积约占85%,因此,该产气会导致电容器顶部空隙中氢气浓度的变化,从而导致检测电路输出信号的变化,实现金属化膜电容器内部故障的检测。检测到故障信号后,可从外部切断电容器电源,从而防止电容器故障继续发展导致电容器爆裂等事故的发生,实现电容器的故障检测和保护。

    一种脉冲电容器重复充放电的注入电荷测量装置和方法

    公开(公告)号:CN104880617A

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201510328993.X

    申请日:2015-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种脉冲电容器重复充放电的注入电荷测量装置和方法。该方法将进行过重复充放电试验的脉冲电容器置于高于重复充放电试验温度50℃以上的环境中对其加热,刺激注入电荷脱陷并通过放电电阻Rs释放。采集放电电流并对电流进行积分,即可获得重复充放电试验对脉冲电容器的注入电荷。本发明还提供实现上述方法的装置,主要包括恒温恒湿试验箱、放电电阻、继电器和静电计。本发明试验装置简单、测量方法便捷、可操作性强,对样品尺寸要求低,对被测样品不存在损坏,且无需加电压,安全可靠。

    一种高压金属化膜电容器
    10.
    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。

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