根据国外的经验和电力电容器行业技术的发展趋势,企业研发应向以下几个方面发展:
1、凭借技术优势发展产品和高附加值产品,在产品结构上除重点发展全膜介质高压并联电容器、滤波电容器、高压输电线路用串联补偿和可控串补成套装置的同时,特别是的750kV、1000kV电容式电压互感器,GIS用互感器,以满足我国电力工业建设、城网改造以及其它工业领域发展的需要。电机起动器
PFN-C电容器供应
根据国外的经验和电力电容器行业技术的发展趋势,企业研发应向以下几个方面发展:
1、凭借技术优势发展产品和高附加值产品,在产品结构上除重点发展全膜介质高压并联电容器、滤波电容器、高压输电线路用串联补偿和可控串补成套装置的同时,特别是的750kV、1000kV电容式电压互感器,GIS用互感器,以满足我国电力工业建设、城网改造以及其它工业领域发展的需要。电机起动器在单相鼠笼式电动机中,电动机壳体内的初级绕组不能在转子上起动旋转运动,而是可以维持转子运动。
2、研制适用于电弧炉,大型轧钢机,电力机车,大功率换流高1效设备等冶金、化工、电气化铁道等方面需要的电力系统用静止无功补偿装置(SVC)及静止无功发生器(ASVG)。
3、超高压直流输电用电力电容器的发展。我国到2020年计划建设16条直流输电线路,'十一五'期间西电东送需建设多条±500kV输电线路,直流输电在换流站将产生大量谐波,同时换流站本身还需要补偿大量的无功功率,据测算一条直流输电线路需要600万kvar电力电容器,因此需要开发600万kvar,比特性不大于0.15kg/kvar的电力电容器及其装置,以满足直流输电线路的需要。(4)电容器组投入时环境温度不能-40℃,运行时环境温度1小时,平均不超过+40℃,2小时平均不得超过+30℃,及一年平均不得超过+20℃。
4、电容器装置的噪声抑制的研究。随着城市化的发展及建设社会主1义和谐社会的要求,降低电容器装置的噪声,减少对环境的影响已经成为电容器发展的重要问题。
5、研制和开发1000kV超高压电容式电压互感器、GIS用互感器及电子式互感器。
6、开发和研制混合型(无源和+有源)滤波装置。
7、发展无油化、电容式电压互感器、电子式电压互感器。
8、提高产量,降低成本,加大产品开发和营销力度,提高电力电容器出口能力,满足电力电容器产品出口的需要。
科学家发现新型电容器材料,特斯拉电量储存将改观?
将来你买电动汽车的时候可能就会有一个额外的储电设备。近日,研究人员开发出一种新型电容材料,该电容材料可以储存大量的电,同时也实现了瞬时充放电功能。也可以采用多只小容量铝电解电容器的并联方式,还可以选用纹波电流低的电路拓扑结构。此外,由于该电容材料的原材料已经实现其商业化,成本较低,因此可能比目前正待开发中的其他材料更实用。
这种新材料称为共价有机框架(COF),是一种高度多孔晶体,它可以用来制造储存电能的装置(超级电容器),该电容器广泛应用于汽车、电脑等领域。在其简单的形式中,超级电容器是由简单隔开的两个金属电极和导电液体(或电解质)构成的。充电时,电容器在两个电极之间释放电压,导致电荷相反的离子附着到电极表面,即使电压作用消失。在电致发光面板的构造中使用发光电容器,可用于膝上型计算机的背光等应用。放电时,电极从带负电荷的电极移动到带正电荷的电极上。
电解电容器的内部有储存电荷的电解质材料,分正、负极性,类似于电池,不可接反。正极为粘有氧化膜的金属基板,负极通过金属极板与电解质(固体和非固体)相连接。
1、电路设计
(1)在确认使用及安装环境时,作为按产品样本设计说明书上所规定的额定性能范围内使用的电容器,应当避免在下述情况下使用:
a)高温
b)过流
c)过压
d)施加反向电压或交流电压。
e)使用于反复多次急剧充放电的电路中。
另:在电路设计时,请选用与机器寿命相当的电容器。
(2)电容器外壳、辅助引出端子与正、负极 以及电路板间必须完全隔离;
(3)当电容器套管的绝缘不能保证时,在有绝缘性能特定要求的地方请不要使用;
(4)请不要在下述环境下使用电容器:
a)直接与水、盐水及油类相接触、或结露的环境;
b)充满有害气体的环境(硫化物、h2so3、hno2、cl2、氨水等);
c)置于日照、o3、紫外线及有性物质的环境;
d)振动及冲击条件超过了样本及说明书的规定范围的恶劣环境;
(5)在设计电容器的安装时,必须确认下述内容:
a)电容器正、负极间距必须与线路板孔距相吻合;
b)保证电容器防爆阀上方留有一定的空间;
c)电容器防爆阀上方尽量避免配线及安装其他元件;
d)电路板上,电容器的安装位置,请不要有其他配线;
e)电容器四周及电路板上尽量避免设计、安装发热元件;
(6)另外,在设计电路时,必须确认以下内容:
a)温度及频率的变化不至于引起电性能变化;
b)双面印刷板上安装电容器时,电容器的安装位置避免多余的基板孔和过孔;
c)两只以上电容器并联连接时的电流均衡;
d)两只以上电容器串联连接时的电压均衡。
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