一种高压金属化膜电容器

    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。

    一种高场强下金属化膜电容器绝缘电阻测量方法及装置

    公开(公告)号:CN102435852B

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201110299451.6

    申请日:2011-09-30

    Abstract: 本发明公开一种金属化膜电容器绝缘电阻测量方法和装置,该方法将电容器置于恒温恒湿环境下,对电容器串接一兆欧级采样电阻RS,再对电容器和采样电阻施加直流高压,通过直流高压下采样电阻和电容器的分压比计算出高场强下金属化膜电容器的绝缘电阻。本发明还提供实现上述方法的装置,主要包括恒温恒湿箱、电容测量仪、直流高压耐压仪、兆欧级采样电阻、直流高压分压器和高压探头。本发明能准确测量高场强下金属化膜电容器的绝缘电阻,解决了常规绝缘电阻测量仪输出电压大小有限、耐压时间不足和绝缘电阻测量不稳定等缺点。

    一种高场强下金属化膜电容器绝缘电阻测量方法及装置

    公开(公告)号:CN102435852A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110299451.6

    申请日:2011-09-30

    Abstract: 本发明公开一种金属化膜电容器绝缘电阻测量方法和装置,该方法将电容器置于恒温恒湿环境下,对电容器串接一兆欧级采样电阻RS,再对电容器和采样电阻施加直流高压,通过直流高压下采样电阻和电容器的分压比计算出高场强下金属化膜电容器的绝缘电阻。本发明还提供实现上述方法的装置,主要包括恒温恒湿箱、电容测量仪、直流高压耐压仪、兆欧级采样电阻、直流高压分压器和高压探头。本发明能准确测量高场强下金属化膜电容器的绝缘电阻,解决了常规绝缘电阻测量仪输出电压大小有限、耐压时间不足和绝缘电阻测量不稳定等缺点。

    一种金属化膜电容器层间压强测量方法和装置

    公开(公告)号:CN103487177B

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201310399244.7

    申请日:2013-09-05

    Abstract: 本发明公开了一种金属化膜电容器层间测量装置,包括金属化膜电容器、对比芯轴、四个应变片和静态程控应变仪,金属化膜电容器是由两张金属化膜围绕芯轴卷绕而成,且卷绕层数为500至2000层,其中一个应变片作为测试应变片粘贴在金属化膜电容器的芯轴上,另一个应变片作为补偿应变片贴在另一个芯轴上,其余的两个应变片设置在静态程控应变仪中,四个应变片构成一个1/4电桥,该电桥的输出端与静态程控应变仪电气连接。本发明能够准确测量电容器层间压强的大小及其随层数的分布特征。

    一种金属化膜电容器层间压强测量方法和装置

    公开(公告)号:CN103487177A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310399244.7

    申请日:2013-09-05

    Abstract: 本发明公开了一种金属化膜电容器层间测量装置,包括金属化膜电容器、对比芯轴、四个应变片和静态程控应变仪,金属化膜电容器是由两张金属化膜围绕芯轴卷绕而成,且卷绕层数为500至2000层,其中一个应变片作为测试应变片粘贴在金属化膜电容器的芯轴上,另一个应变片作为补偿应变片贴在另一个芯轴上,其余的两个应变片设置在静态程控应变仪中,四个应变片构成一个1/4电桥,该电桥的输出端与静态程控应变仪电气连接。本发明能够准确测量电容器层间压强的大小及其随层数的分布特征。

    一种金属化膜电容器组件

    公开(公告)号:CN102522198B

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201110405484.4

    申请日:2011-12-08

    Abstract: 一种金属化膜电容器组件,属于脉冲功率领域使用的电容器,解决现有高压金属化膜电容器在大气压或低气压环境下应用容易爆炸的问题。本发明包括电容芯子、DMD绝缘纸、高压引出电极和低压引出电极,M个电容芯子实现电容并联,组成电容堆栈;N个电容堆栈实现电容串联,组成电容组件,各电容堆栈之间具有DMD绝缘纸;采用聚氨酯灌封胶对电容组件、DMD绝缘纸、高压和低压引出电极整体灌封,构成所述金属化膜电容器组件。本发明有较高的储能密度和电气强度,在大气压或者低气压环境下具有良好的绝缘可靠性,在大电流放电条件下具有较好的机械性能和使用寿命。

    一种金属化膜电容器组件

    公开(公告)号:CN102522198A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110405484.4

    申请日:2011-12-08

    Abstract: 一种金属化膜电容器组件,属于脉冲功率领域使用的电容器,解决现有高压金属化膜电容器在大气压或低气压环境下应用容易爆炸的问题。本发明包括电容芯子、DMD绝缘纸、高压引出电极和低压引出电极,M个电容芯子实现电容并联,组成电容堆栈;N个电容堆栈实现电容串联,组成电容组件,各电容堆栈之间具有DMD绝缘纸;采用聚氨酯灌封胶对电容组件、DMD绝缘纸、高压和低压引出电极整体灌封,构成所述金属化膜电容器组件。本发明有较高的储能密度和电气强度,在大气压或者低气压环境下具有良好的绝缘可靠性,在大电流放电条件下具有较好的机械性能和使用寿命。

    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。

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