-
公开(公告)号:CN203013524U
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201220666918.6
申请日:2012-12-06
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: H01G4/12
Abstract: 本实用新型提供一种具有凹型结构玻璃陶瓷瓷芯的高压电容器,包括瓷芯和金属端子,该瓷芯包括两个相互串联的凹型玻璃陶瓷圆片,该两个凹型玻璃陶瓷圆片的上、下表面均涂敷有银电极,该两个凹型玻璃陶瓷圆片的凹面银电极分别焊接金属端子,瓷芯和金属端子构成的整体由环氧树脂灌封,金属端子的端部暴露在环氧树脂层的外侧。本实用新型采用凹型结构玻璃陶瓷瓷芯,解决了电极边缘电场集中的问题,减少了电极边缘击穿的概率,大幅度提高了高压陶瓷电容器的耐压性能和可靠性,体积进一步缩小,可应用于高压输电、脉冲功率、倍压整流等高电压领域。
-
公开(公告)号:CN2526985Y
公开(公告)日:2002-12-18
申请号:CN02209301.X
申请日:2002-03-20
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: H01M2/30
Abstract: 一种二次电池极柱,有一个带有外螺纹的圆极柱,在圆极柱身上连接有螺母,在圆极柱下端一体连接有一用于连接电池极片的厚方块,该厚方块中间有一通孔,其特点是在外螺纹的圆极柱和厚方块之间设有圆形的凸台,在该圆极柱的上端内设有内螺孔,在内螺孔上安装有紧固螺栓。为了提高密封效果,在圆形的凸台上设置有带有内环上凸台的下垫圈,在下垫圈的上部设有与下垫圈内环上凸台配合的上垫圈。由于凸台可与螺母配合压紧垫圈,可保证电池的良好密封。本实用新型的优点是:结构简单、体积小、安装使用方便、密封紧密、可避免发生泄漏。
-
公开(公告)号:CN204497063U
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201420869974.9
申请日:2014-12-31
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本实用新型公开了属于电力电容器技术领域的一种基于玻璃陶瓷介质的高压大容量固态耦合电容器。该耦合电容器包括玻璃陶瓷介质片、银电极、金属引线、电极端子、环氧树脂包封层和金属嵌件;其中,玻璃陶瓷介质片采用具有高介电常数和高击穿场强的玻璃陶瓷制备,上下表面烧制银电极且均经过打磨、抛光;玻璃陶瓷介质片通过金属引线实现并联连接,整体采用环氧树脂进行包封,上边表面为金属嵌件和电极端子。能够应用于电力系统的高频载波通信、保护及电力设备测量控制、电能抽取装置、局放测量等方面,具有小型化、固态化、低局放的特点。
-
公开(公告)号:CN206179682U
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201621170035.0
申请日:2016-11-02
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本实用新型属于高压电容器领域,尤其涉及一种具有良好散热性能的高压陶瓷电容器,由电容器瓷芯、氧化铝散热片、环氧树脂包封层以及金属电极构成。所述电容器瓷芯采用具有高介电常数的烧结铁电陶瓷或微晶玻璃制备,上下表面烧制银电极,氧化铝散热片粘接在电容器瓷芯的上下银电极表面,金属电极穿过氧化铝散热片与瓷芯的上下银电极面焊接在一起,整体采用环氧树脂进行包封。该高压陶瓷电容器具有体积小、散热性能好的特点,可应用于电力设备、脉冲功率设备等需要高功率电容的领域。
-
公开(公告)号:CN205195676U
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201520950179.7
申请日:2015-11-25
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: H03K3/02
Abstract: 本实用新型特别涉及一种基于曲线电极结构的平板脉冲形成线,其包括中部的陶瓷介质板(1),陶瓷介质板(1)的一侧布置曲线结构电极(2),另一侧布置满结构电极(2),或上下两侧均布置曲线结构电极(2),上下电极(2)的两端设有电极端子(3),所述平板脉冲形成线外封装绝缘包封层(4)。该平板脉冲形成线具有体积小、全固态、可靠性高的特点,在小尺寸陶瓷介质板(1)上有效增加了电极长度,实现了宽脉冲的输出。该实用新型可用于高功率微波、高功率激光、X光机的驱动源。
-
公开(公告)号:CN201036170Y
公开(公告)日:2008-03-12
申请号:CN200720148821.5
申请日:2007-04-18
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: H01G4/008
Abstract: 本实用新型公开了一种电容器内电极的制备结构,尤其涉及一种提高玻璃陶瓷介电材料储能密度的内电极结构。该内电极为采用三层内电极组合结构,在基底上涂覆一层金膜,再刷一层银浆。即使银浆料烧结形成微孔隙,本实用新型克服现有技术中的不足,从原理上保证内电极的有效面积不减小,同时提高镀电极材料的耐击穿强度,从而有效提高玻璃-陶瓷介质材料的储能密度。
-
-
-
-
-