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發(fā)布時(shí)間:2021-09-11 13:28  

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根據(jù)國(guó)外的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和電力電容器行業(yè)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì),企業(yè)研發(fā)應(yīng)向以下幾個(gè)方面發(fā)展:

     1、憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)發(fā)展產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品,在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上除重點(diǎn)發(fā)展全膜介質(zhì)高壓并聯(lián)電容器、濾波電容器、高壓輸電線路用串聯(lián)補(bǔ)償和可控串補(bǔ)成套裝置的同時(shí),特別是的750kV、1000kV電容式電壓互感器,GIS用互感器,以滿足我國(guó)電力工業(yè)建設(shè)、城網(wǎng)改造以及其它工業(yè)領(lǐng)域發(fā)展的需要。電解電容器的壽命與電容器長(zhǎng)期工作的環(huán)境溫度有直接關(guān)系,溫度越高,電容器的壽命越短。

     2、研制適用于電弧爐,大型軋鋼機(jī),電力機(jī)車,大功率換流高1效設(shè)備等冶金、化工、電氣化鐵道等方面需要的電力系統(tǒng)用靜止無(wú)功補(bǔ)償裝置(SVC)及靜止無(wú)功發(fā)生器(ASVG)。

     3、超高壓直流輸電用電力電容器的發(fā)展。(12)由于繼電器動(dòng)作而使電容器組的斷路器跳開(kāi),此時(shí)在未找出跳開(kāi)的原因之前,不得重新合上。我國(guó)到2020年計(jì)劃建設(shè)16條直流輸電線路,'十一五'期間西電東送需建設(shè)多條±500kV輸電線路,直流輸電在換流站將產(chǎn)生大量諧波,同時(shí)換流站本身還需要補(bǔ)償大量的無(wú)功功率,據(jù)測(cè)算一條直流輸電線路需要600萬(wàn)kvar電力電容器,因此需要開(kāi)發(fā)600萬(wàn)kvar,比特性不大于0.15kg/kvar的電力電容器及其裝置,以滿足直流輸電線路的需要。

     4、電容器裝置的噪聲抑制的研究。隨著城市化的發(fā)展及建設(shè)社會(huì)主1義和諧社會(huì)的要求,降低電容器裝置的噪聲,減少對(duì)環(huán)境的影響已經(jīng)成為電容器發(fā)展的重要問(wèn)題。

     5、研制和開(kāi)發(fā)1000kV超高壓電容式電壓互感器、GIS用互感器及電子式互感器。

     6、開(kāi)發(fā)和研制混合型(無(wú)源和 有源)濾波裝置。

     7、發(fā)展無(wú)油化、電容式電壓互感器、電子式電壓互感器。

     8、提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低成本,加大產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和營(yíng)銷力度,提高電力電容器出口能力,滿足電力電容器產(chǎn)品出口的需要。



電容去耦原理透徹分析與設(shè)計(jì)參考

電容退耦原理采用電容退耦是解決電源噪聲問(wèn)題的主要方法。這種方法對(duì)提高瞬態(tài)電流的響應(yīng)速度,降低電源分配系統(tǒng)的阻抗都非常有效。對(duì)于電容退耦,很多資料中都有涉及,但是闡述的角度不同。由于紋波電流為線性,因此這導(dǎo)致一系列時(shí)間平方部分,并且外形看似正弦曲線。有些是從局部電荷存儲(chǔ)(即儲(chǔ)能)的角度來(lái)說(shuō)明,有些是從電源分配系統(tǒng)的阻抗的角度來(lái)說(shuō)明,還有些資料的說(shuō)明更為混亂,一會(huì)提儲(chǔ)能,一會(huì)提阻抗,因此很多人在看資料的時(shí)候感到有些迷惑。其實(shí),這兩種提法,本質(zhì)上是相同的,只不過(guò)看待問(wèn)題的視角不同而已。為了讓大家有個(gè)清楚的認(rèn)識(shí),本文分別介紹一下這兩種解釋。從儲(chǔ)能的角度來(lái)說(shuō)明電容退耦原理。在制作電路板時(shí),通常會(huì)在負(fù)載芯片周圍放置很多電容,這些電容就起到電源退耦作用。


電力電容器的維護(hù)與管理

電容器不允許裝設(shè)自動(dòng)重合閘裝置,相反應(yīng)裝設(shè)無(wú)壓釋放自動(dòng)跳閘裝置。解決有限電容的一個(gè)方案是制備表面積非常高的材料,如碳納米管和石墨烯。主要是因電容放電需要一定時(shí)間,當(dāng)電容器組的開(kāi)關(guān)跳閘后,如果馬上重合閘,電容器是來(lái)不及放電的,在電容器中就可能殘存著與重合閘電壓極性相反的電荷,這將使合閘瞬間產(chǎn)生很大的沖擊電流,從而造成電容器外殼膨脹、噴油甚至爆1炸。