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补偿电容器技术资料

作者:佚名 来源:本站原创 发布时间:2019年11月14日

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                                                                      补偿电容器技术资料


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1.    轨道补偿电容器

一种金属化塑料薄膜电容器和浪涌吸收器串联,电容器内芯并联金属化塑料薄膜电容器串接浪涌吸收器的轨道补偿电容器。测试电压DC 100V的绝缘电阻完全符合铁道部发布的补偿电容器技术条件(科技技2007(205)号)要求。阻绝脉冲功率的累积而损坏浪涌吸收器,造成的器材失效性故障,提高可靠性,保证行车安全。

2.    轨道补偿电容器

一种薄膜性电阻器和浪涌吸收器串联,电容器内芯并联串接薄膜性电阻器和浪涌吸收器的轨道补偿电容器。完全阻绝脉冲功率的累积而损坏TVS,造成的器材失效性故障。

3.    轨道补偿电容器

一种塑料注射成型的轨道补偿电容器。轨道补偿电容器内置浪涌吸收器。轨道补偿电容器引线采用铜包铝绞合线护套软电缆。本发明提供的轨道补偿电容器成本降低,显著的提高了可靠性、电气和机械性能,有利于防盗。

4.   轨道补偿电容器

一种塑料注射成型的轨道补偿电容器。轨道补偿电容器内置浪涌吸收器。轨道补偿电容器引线采用铜包铝绞合线护套软电缆。本发明提供的轨道补偿电容器成本降低,显著的提高了可靠性、电气和机械性能,有利于防盗。

5.    电容器补偿式发电机

一种可使所输出的交流电力的电压或频率恒定的电容器补偿式发电机。在该电容器补偿式发电机中,检测发动机转速NE(S20),检测从输出绕组输出的交流电力的电压(S24),按照由恒定电压运转模式和恒定频率运转模式构成的运转模式中的任一种模式驱动自由变更发动机转速(NE)的致动器(节流阀马达)(S10至S18,S22,S26),该恒定电压运转模式将检测出的转速(NE)控制为目标转速,以使检测出的输出电压成为目标电压,该恒定频率运转模式将检测出的转速(NE)控制为规定转速(目标转速。50Hz或60Hz),以使从输出绕组输出的交流电力的频率成为目标频率。

6.    温度补偿用薄膜电容器

一种温度补偿用薄膜电容器,其中;将介电常数在4.0以下,并且线热膨胀系数在50ppm/℃以上的第1电介质薄膜5和电容温度系数的绝对值在50ppm/℃以下的第2电介质薄膜4置入一对电极之间,其中第1电介质薄膜和第2电介质薄膜中的一个电介质薄膜层叠在另一个电介质薄膜之上。能改善由于加工精度所引起的静电电容的标准偏离问题,容易实现小型化、薄型化、轻量化,能进行温度补偿。

7.   温度补偿用薄膜电容器

提供出一种可以容易地实现小型化、薄型化、轻型化且可以实施温度补偿的薄膜电容器,本发明的另一目的在于提供出一种可以满足上述条件且在高频频带处具有良好Q值的薄膜电容器。本发明提供的一种薄膜电容器的特征在于在一对电极3、7之间,夹装有两个以上的、相对介电常数彼此不同的第一电介质材料薄膜4、6和第二电介质材料薄膜5。而且,本发明提供的一种薄膜电容器还可以进一步使所述第一电介质材料薄膜的容量温度系数绝对值为50ppm/℃以下,使所述第二电介质材料薄膜的容量温度系数为负值且使其绝对值为500ppm/℃以上。

8.    容量可调补偿电容器

一种容量可调补偿电容器,它包括防水外壳和设置在所述防水外壳内部的电容芯组,其中,所述电容芯组由多个电容芯子组成,多个所述电容芯子的一端连在一起作为公共端,所述公共端引出公共引线,多个所述电容芯子的另一端分别引出独立引线,所述公共引线和所述独立引线伸出所述防水外壳,所述防水外壳与所述电容芯组之间填充有环氧树脂,所述防水外壳上设置公共接线端和多个独立接线端,所述公共接线端与所述公共引线连接,所述独立接线端分别与所述独立引线连接。该容量可调补偿电容器具有设计科学、结构简单、实用性强、容量可变和适用多种工作环境的优点。

9.    电容器补偿式发电机

一种可使所输出的交流电力的电压或频率恒定的电容器补偿式发电机。在该电容器补偿式发电机中,检测发动机转速NE(S20),检测从输出绕组输出的交流电力的电压(824),按照由恒定电压运转模式和恒定频率运转模式构成的运转模式中的任一种模式驱动自由变更发动机转速(NE)的致动器(节流阀马达)(S10至S18,S22,S26),该恒定电压运转模式将检测出的转速(NE)控制为目标转速,以使检测出的输出电压成为目标电压,该恒定频率运转模式将检测出的转速(NE)控制为规定转速(目标转速。50Hz或60Hz),以使从输出绕组输出的交流电力的频率成为目标频率。

10.  电容器无功补偿装置

一种用于调整无功功率的交流干线或交流配电网络的电路装置,特别是一种电容器无功补偿装置,包括有一开关柜,其结构要点在于,还包括有相互并联的复数组电容补偿电路和复数个投切开关,至少有一组电容补偿电路直接连接到开关柜中作为常用在线补偿电路,其余电容补偿电路分别对应连接有一投切开关,并通过该投切开关连接到开关柜中。本发明的特点在于,克服了本领域的技术偏见,在电容器无功补偿装置中,设计了一组补偿电路不通过投切开关,直接连接到开关柜中,实现常用无功补偿需求,减少了系统补偿的投切操作,增加了电力系统的稳定运行,优化系统的运行环境。

 

11.    温度补偿用薄膜电容器

通过只使用两种电介质薄膜材料,而获得可以依据需要确定静电容量温度系数的薄膜电容器。这种薄膜电容器可以在位于基板1处的下部电极层2的上侧面处,设置有具有预定静电容量温度系数的电介质薄膜3。而且,还设置有盖覆在该电介质薄膜3的上侧表面边缘部到电介质薄膜3上的台阶部处的、具有与预定静电容量温度系数不同的静电容量温度系数的第二电介质薄膜4,以及在盖覆在电介质薄膜3和第二电介质薄膜4处的上部电极层5。而且,可以通过对位于下部电极层2和上部电极层5间的电介质薄膜3与第二电介质薄膜4间的重合区域面积实施调整方式,对静电容量温度系数实施设定。

12.    温度补偿用薄膜电容器

通过只使用两种电介质薄膜材料,而获得可以依据需要确定静电容量温度系数的薄膜电容器。这种薄膜电容器可以在位于基板1处的下部电极层2的上侧面处,设置有具有预定静电容量温度系数的电介质薄膜3。而且,还设置有盖覆在该电介质薄膜3的上侧表面边缘部到电介质薄膜3上的台阶部处的、具有与预定静电容量温度系数不同的静电容量温度系数的第二电介质薄膜4,以及在盖覆在电介质薄膜3和第二电介质薄膜4处的上部电极层5。而且,可以通过对位于下部电极层2和上部电极层5间的电介质薄膜3与第二电介质薄膜4间的重合区域面积实施调整方式,对静电容量温度系数实施设定。

13.    温度补偿用薄膜电容器

一种可以容易地实现小型化、薄型化、轻型化且可以实施温度补偿的薄膜电容器,本发明的另一目的在于提供出一种可以满足上述条件且在高频频带处具有良好Q值的薄膜电容器。本发明提供的一种薄膜电容器的特征在于在一对电极3、7之间,夹装有两个以上的、相对介电常数彼此不同的第一电介质材料薄膜4、6和第二电介质材料薄膜5。而且,本发明提供的一种薄膜电容器还可以进一步使所述第一电介质材料薄膜的容量温度系数绝对值为50ppm/℃以下,使所述第二电介质材料薄膜的容量温度系数为负值且使其绝对值为500ppm/℃以上。

14.    分相补偿自愈式低压无功补偿电容器

一种分相补偿自愈式低压无功补偿电容器,包括电容器壳体、接线端子、连接线、金属化薄膜,连接线连接接线端子与金属化薄膜,电容器壳体内灌注有灌封料,接线端子包括三个三相接线端子和一个中性点接线端子,电容器接线方式是三相四线Y接法式;电容器壳体内设有塑料底座,端子上有四个铜柱,铜柱下设有铜片,放电电阻连接铜片;电容器壳体底部设薄膜卷制轴心,金属化薄膜是聚丙稀金属化薄膜并绕制在轴心上。本发明具有补偿和配电功能,可分相投入各相所需电容量,使各相无功补偿达到最佳状态,对改善电网功率因数、提高电网效率、减少线路损耗、改善电压质量、节约用电、增大变压器有功容量、降低配电成本、节约空间有显著效果。

15.  分相补偿自愈式低压无功补偿电容器

一种分相补偿自愈式低压无功补偿电容器,包括电容器壳体、设在电容器壳体一端的接线端子、连接线、金属化薄膜,连接线连接接线端子与金属化薄膜,在电容器壳内灌注有灌封料,接线端子有四个,包括三个三相接线端子和一个中性点接线端子,电容器接线方式是三相四线Y接法式;在电容器壳体内设有用于分隔相间电源的塑料底座。本发明具有补偿和配电双重功能,配合装置自动检测各相负载的功率因数,而自动分相地投入各相所需的电容量,使各相的无功补偿达到最佳状态,对改善电网功率因数、提高电网效率、减少线路损耗、改善电压质量、节约用电、增大变压器有功容量、降低配电成本、节约空间等有显著效果。

16.   轨道补偿电容器

一种轨道补偿电容器,为解决现有技术中防潮、防进水效果差的问题而设计。本实用新型包括由非导磁材料制成的筒状壳体以及沿轴向设置在壳体内的电容芯子,电容芯子的两引出线从筒状壳体两端引出,在筒状壳体两端设有与该筒状壳体内径相适配的防水盖板,该盖板与筒状壳体水密封;在防水盖板上穿设有金属材料制成的截面呈T形的中空引线柱,该引线柱直径较大的一端靠近电容芯子一侧,并与防水盖板之间设有密封圈,该引线柱的另一端穿过防水盖板并通过螺母螺接,使该引线柱直径较大的一端在防水盖板处形成水密封,电容芯子的两引出线分别穿过两引线柱的中空部在其端头焊接密封。采用上述的结构后,可以解决防潮和防进水的问题。

17.   用于PLL环路滤波器电容器的电容器漏泄补偿

 电荷泵的输出部分从相位频率检测器接收控制信号并且作为响应向环路滤波器输出正电流脉冲和负电流脉冲。该电荷泵的电流控制部分控制该输出部分,以使得正和负电流脉冲的幅值是相同的。在电流控制部分内,存在“电荷泵输出电压副本节点”(CPOVRN)。这一CPOVRN上的电压被维持成与电荷泵输出节点上的电压相同。电容器漏泄补偿电路通过感测CPOVRN上的电压来间接感测跨环路滤波器的漏泄电容器的电压补偿电路跨副本电容器施加所感测到的电压,对通过该副本漏泄的电流进行镜像,并将所镜像出的电流以补偿电流的形式提供给漏泄电容器。

18.  用于PLL环路滤波器电容器的电容器漏泄补偿

 电荷泵的输出部分从相位频率检测器接收控制信号并且作为响应向环路滤波器输出正电流脉冲和负电流脉冲。该电荷泵的电流控制部分控制该输出部分,以使得正和负电流脉冲的幅值是相同的。在电流控制部分内,存在“电荷泵输出电压副本节点”(CPOVRN)。这一CPOVRN上的电压被维持成与电荷泵输出节点上的电压相同。电容器漏泄补偿电路通过感测CPOVRN上的电压来间接感测跨环路滤波器的漏泄电容器的电压补偿电路跨副本电容器施加所感测到的电压,对通过该副本漏泄的电流进行镜像,并将所镜像出的电流以补偿电流的形式提供给漏泄电容器。

19.  一种无功补偿干式电容器

一种无功补偿干式电容器,涉及电容器领域。所述无功补偿干式电容器包括电容器单元,所述电容器单元包括外壳、接线端子、电容器芯子以及绝缘层;无功补偿装置,所述无功补偿装置与所述电容器单元电连接,所述无功补偿装置适于补偿或平衡电气设备的感性无功功率;支撑架,所述支撑架适于固定所述电容器单元和所述无功补偿装置;压电能量换能装置,所述压电能量换能装置固定连接在所述外壳上,且与所述接线端子电连接,适于将机械振动能转化为电能,并给所述无功补偿干式电容器充电。本发明所述的无功补偿干式电容器通过所述压电能量换能器将机械震动能转化成电能给它供电,实现了节约能量,能量再利用的功能。

20.    一种电容器用低压动态无功补偿装置

一种电容器用低压动态无功补偿装置,包括柜体、控制器、空气开关、避雷器、智能电容器、熔断器和智能电容器,控制器并联连接在电力系统的输出端上,空气开关上依次连接有避雷器、熔断器和智能电容器,控制器上连接有复合开关,智能电容器上的智能测控模块连通在高品质电容器和投切开关模块上,线路保护模块均与高品质电容器、智能测控模块、投切开关模块和人机界面模块连通,人机界面模块均与投切开关模块和智能测控模块连接,控制器用于分析电系统及补偿支路和智能电容器内部这种数据信息并发出电容器投、切及各种保护预警、动作等的操作指令。本发明的方案对0.4kV级电网能够实现动态无功补偿,提高供电质量。

21、一种电力系统补偿电容器不同温度环境性能试验箱
22、一种一体化电容器补偿装置
23、一种无功补偿柜用电容器安装座
24、一种高海拔下电容器油补偿合理性的测试方法
25、一种分相补偿电容器
26、一种无功补偿干式电容器
27、一种矿热炉低压补偿电容器通风箱
28、一种工频炉补偿用电容器
29、一种就地补偿型电力电容器装置
30、一种智能式无功补偿电容器
31、一种抗谐型智能集成电力电容器补偿装置
32、一种电力电容器补偿装置外壳
33、一种电力电容器补偿装置外壳
34、一种大电炉无功补偿电容器故障检测方法
35、一种并联电容器无功补偿装置的小体积干式放电线圈
36、一种高温分断补偿电容器
37、一种无功补偿滤波电容器
38、一种抗谐波补偿电容器
39、一种用于电压暂降补偿的超级电容器和干式电容器混合储能模组
40、一种电容器组与静止无功补偿器(SVC)协同集成的配电网无功补偿装置
41、一种无功功率补偿装置及其电容器组的投切方法
42、一种混合补偿电容器
43、可用于三相负荷不平衡治理的电容器补偿装置
44、可用于三相负荷不平衡治理的快速投切电容器补偿装置
45、一种电容器用低压动态无功补偿装置
46、高压电容器无功补偿装置
47、利用无功补偿装置的电容器吸收电网过电压的连接电路
48、一种不限分组并联电容器的自动无功补偿系统
49、一种不限分组并联电容器的自动无功补偿系统及补偿方法
50、一种一体化电容器补偿装置
51、一种一体化电容器补偿装置
52、一种高压并联电容器补偿装置
53、一种配电网串联电容器补偿装置的控制保护方法及系统
54、一种补偿电容器投切开关
55、特高压用110kV无功补偿并联电容器装置
56、可插拔式电容器补偿模块
57、电容器补偿模块可插拔专用插件
58、智能电容器补偿装置
59、基于智能集成电容器的无功补偿通信方法
60、一种矿热炉补偿设备的电容器组合器
61、一种高压补偿电容器
62、一种悬吊式滤波补偿电容器箱
63、一种悬吊式滤波补偿电容器箱
64、一种紧凑型多分组电容器式高压无功自动补偿装置
65、一种紧凑型多分组电容器式高压无功自动补偿装置
66、一种基于遗传算法的无功补偿电容器组的选择方法
67、无功补偿电容器的制造方法
68、一种高压串联电容器补偿装置的各支路电流的检测装置
69、无功补偿电容器投切电路、投切方法及其台区成套控制器
70、无功补偿电容器投切电路及其台区成套控制器
71、一种无功补偿电力电容器
72、一种基于分段式串联电容器的电压补偿装置
73、一种基于分段式串联电容器的电压补偿装置
74、一种超级电容器冲击负载补偿系统
75、一种自愈式高压并联补偿电容器
76、一种自愈式低压并联无功补偿电容器
77、一种不平衡无功补偿智能电容器及其方法
78、一种新型智能无功补偿电容器
79、低压无功补偿电力电容器
80、有源滤波器和智能电容器的混合补偿系统
81、多回路混合补偿型智能组合式电力电容器
82、一种组合式无功补偿低压电力电容器
83、一种高稳定性的无功补偿电力电容器
84、一种用于电容器耐久性试验的自动电抗补偿装置
85、低压无功补偿智能电容器
86、一种低压智能电容器控制器及无功补偿系统
87、一种低压智能电容器控制器及无功补偿系统
88、一种串联电容器分段式补偿装置
89、一种串联电容器分段式补偿装置
90、加工电容器用金属化薄膜蒸镀的屏蔽带补偿装置
91、加工电容器用金属化薄膜蒸镀的屏蔽带补偿装置
92、无功补偿装置中电力电容器工作状态的在线监测方法
93、无功补偿装置中电力电容器工作状态的在线监测系统
94、智能电容器滤波式无功补偿电容器控制电路
95、一种基于Zigbee无线通讯的智能无功补偿电容器系统
96、一种具有MCU控制的混合补偿智能集成电力电容器
97、智能集成相间补偿电容器
98、一种高压无功补偿柜电容器放电装置
99、一种母线连接式智能电容器系统用无功率补偿装置柜
100、一种智能电容器系统用无功率补偿装置柜
101、母线连接式智能电容器滤波补偿系统
102、悬吊式滤波补偿用电容器支架
103、一种新型母线连接式智能电容器滤波补偿装置
104、无功补偿用电容器支架
105、一种新型母线连接式智能电容器补偿装置
106、母线连接式智能电容器补偿系统
107、卧式智能电容器补偿装置
108、架式无功补偿电容器箱
109、悬吊式滤波补偿电容器箱
110、卧式智能电容器滤波补偿装置
111、适用于母线连接的智能电容器补偿装置外壳结构
112、一种高压无功补偿柜电容器放电装置
113、一种通用固定串联电容器补偿装置
114、一种通用固定串联电容器补偿装置

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