自愈式电容器的制作方法

文档序号:11406812阅读:1326来源:国知局

本实用新型涉及电力系统,具体涉及一种自愈式电容器。



背景技术:

自愈式电容器可以自行修复小范围的介质击穿,但是当介质在大范围击穿时就不能恢复,击穿故障会导致元件发热、燃烧、起火甚至爆炸,因此为了使电容器故障元件在运行故障的时候可靠的断开,就有必要对电容元件加装保护,以保护产品的运行更加安全可靠。



技术实现要素:

本实用新型目的是提供一种自愈式电容器,结构简单,内部单元组装、拆卸容易,安装、维修方便。性能稳定,电感量低,寿命长,安全可靠。适用于地下、高层建筑、油田、矿山、轨道交通、网络通讯、车、船载等要求高的场所。

为了实现以上目的,本实用新型采用的技术方案为:一种自愈式电容器,包括保护壳体和设置于保护壳体顶部的壳盖,保护壳体内设置电容芯子,壳盖的外顶部设置接线端子,电容芯子与接线端子之间连接有引线,所述的保护壳体内填充有绝缘树脂,所述的电容芯子包括主体部,主体部的上、下端均设置有喷金层,喷金层与主体部之间的缝隙内填充有绝缘油,所述的喷金层通过引线与接线端子连接,所述的保护壳体为圆形或者方形铝壳,保护壳体的上端设置倒置的楔形块,所述的壳盖上位于楔形块对应位置开设凹槽,凹槽内固定有弹性圈,保护壳体内位于电容芯子上方设置防爆安全装置,位于防爆安全装置旁侧设置放电电阻。

本实用新型的技术效果在于:本实用新型产品的保护壳体采用铝拉伸成圆柱形结构或方形结构,使产品更加紧凑和合理,适用于各式电气柜。内装的防爆安全装置在电容器发生故障时,能自动切断电源防止发生爆炸起火,使运行安全可靠。内装的放电电阻当电容器切断电源后能在短时间内使电容器的极间电压下降。采用保护壳体上的楔形块与壳盖上弹性圈形成的可拆装式配合使得电容器的外装配合简单可靠,内部单元组装、拆卸容易,安装、维修方便。当电容器发生击穿时,可通过自身保险引线进行瞬间熔断保护,不会发生多层介质连续击穿引起的不可逆转的损伤。性能稳定,电感量低,寿命长,安全可靠。本实用新型用于补偿工频电力系统的感性无功功率,以提高功率因数,改善供电质量,降低线路损耗。产品设计寿命长。适用于地下、高层建筑、油田、矿山、轨道交通、网络通讯、车、船载等要求高的场所。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

参照附图,一种自愈式电容器,包括保护壳体1和设置于保护壳体1顶部的壳盖2,保护壳体1内设置电容芯子3,壳盖2的外顶部设置接线端子4,电容芯子3与接线端子4之间连接有引线5,所述的保护壳体1内填充有绝缘树脂6,所述的电容芯子3包括主体部3a,主体部3a的上、下端均设置有喷金层3b,喷金层3b与主体部3a之间的缝隙内填充有绝缘油3c,所述的喷金层3b通过引线5与接线端子4连接,所述的保护壳体1为圆形或者方形铝壳,保护壳体1的上端设置倒置的楔形块1a,所述的壳盖2上位于楔形块1a对应位置开设凹槽,凹槽内固定有弹性圈2a,保护壳体1内位于电容芯子3上方设置防爆安全装置7,位于防爆安全装置7旁侧设置放电电阻8。

进一步的,所述的喷金层3b为铝层或锌铝合金层,喷金层3b的表面凹凸布置。

本实用新型产品的保护壳体1采用铝拉伸成圆柱形结构或方形结构,使产品更加紧凑和合理,适用于各式电气柜。内装的防爆安全装置7在电容器发生故障时,能自动切断电源防止发生爆炸起火,使运行安全可靠。内装的放电电阻8当电容器切断电源后能在短时间内使电容器的极间电压下降。采用保护壳体1上的楔形块1a与壳盖2上弹性圈2a形成的可拆装式配合使得电容器的外装配合简单可靠,内部单元组装、拆卸容易,安装、维修方便。当电容器发生击穿时,可通过自身保险引线5进行瞬间熔断保护,不会发生多层介质连续击穿引起的不可逆转的损伤。性能稳定,电感量低,寿命长,安全可靠。本实用新型用于补偿工频电力系统的感性无功功率,以提高功率因数,改善供电质量,降低线路损耗。产品设计寿命长。适用于地下、高层建筑、油田、矿山、轨道交通、网络通讯、车、船载等要求高的场所。

此外,本实用新型产品采用电性能优异的聚丙烯薄膜作介质,实际损耗率在0.2%以下,具有极低的损耗,发热少、温升低、寿命长;采用薄膜金属化工艺,具有良好的自恢复性,具有优异的自愈性能,即偶尔因过电压引起的电击穿能在瞬间自动恢复到原来的完好状态,使产品的抗过电压能力和工作可靠性大为提高。使用中,本实用新型产品垂直安装,顶端间的距离应大于20毫米。电容器的接线应采用软导线,其安全载流量应大于电容器的额定电流。拧紧电容器接线端子4上的螺丝,以防接触电阻产生热量而损坏电容的接线端子。当超出电容器最高允许电压或最大允许电流时,电容器应停止运行。在接触已断开电源的电容器的导电部分前,虽电容器已经自动放电,但仍须用绝缘导线短接电容器的出线端子。同时,为确保安全,电容器的外壳必须接地。(电容器安装容量的确定)已知负荷功率为P,补偿前的功率因数位cosΦ1,需提高功率因数到COSΦ2,所需电容器的容量Q,可按下式计算:(千乏)。当电容器使用在含有谐波的系统中,将缩短使用寿命,通过在电容器上串联合适的电抗器可降低谐波对电容器的损害。

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