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高压电容生产工艺技术及制作方法

发布时间:2020-12-11   作者:admin   浏览次数:135

1 高介低损耗耐高压电容器用陶瓷介质材料及其配方技术 
   简介:本技术提供了一种高介低损耗高压电容器用陶瓷介质材料及其配方技术。该材料由固溶体主料Ba(Ti1‑x‑yZrxNby)O3·mZnO,BaZrO3和二次添加剂和一种以上的稀土氧化物组成,可在1240~1320℃温度范围内烧结,形成具有优良的介电性能和显微结构的Y5V型高介电常数,低介电损耗介质材料。材料的室温介电常数在17000以上,容温变化率介于+22%~82%,室温介电损耗<1.0%,交流击穿场强高于3.5kv/mm。本技术提供的材料及其配方技术适用于制造大容量、高耐压、高性能的多层陶瓷电容器,具有广阔的工业化运用前景。
2 无人机载型高压电容塔红外诊断及缺陷定位系统及方法 
   简介:本技术提供了一种无人机载型高压电容塔红外诊断及缺陷定位系统及定位方法,此定位系统包括无人机单元、红外测温单元和手持终端单元;所述红外测温单元安装于所述无人机单元上,用于对高压电容塔进行红外测温;所述手持终端单元与所述红外测温单元之间通讯相连,用于对红外测温单元测量的温度信号进行诊断,以定位对应的缺陷电容。本技术具有安全可靠、温度测量精准以及缺陷定位精准等优点。
3 高压电容的加工设备及其加工工艺 
   简介:本技术提供了高压电容的加工设备及其加工工艺,高压电容的加工设备包括框架,所述框架内设置有储料罐,所述框架上端设置有电容外壳运输机构,所述电容外壳运输机构中部设置有胶XX左右运输机构,所述胶XX左右运输机构上端设置有胶XX上下运输机构;高压电容的加工工艺,包括步骤一、配料,步骤二、焊接焊片,步骤三、外壳定位,步骤四、第一次打料,步骤五、电容芯子入壳,步骤六、第一次高温固化,步骤七、外壳定位,步骤八、第二次打料,步骤九、第二次高温固化。本技术提供的高压电容的加工设备及其加工工艺,不仅提高了生产效率,提高了成品率,还减少了一次高温固化过程,节约了能源消耗,降低了生产成本。
4 一种直流滤波器高压电容器接地故障保护方法 
   简介:本技术涉及一种直流滤波器高压电容器接地故障保护方法,包括步骤如下:采集得到直流滤波器首端电压u和不平衡电流iT2,获得离散的首端电压和不平衡电流序列;计算虚拟电容Czd;根据高压电容器的桥臂电容确定保护整定值Cset,当虚拟电容Czd大于保护整定值Cset时,则保护判定为区内故障;反之,则保护判定为区外故障。
5 自支撑碳材料制备和其制备的水系杂化高压电容器 
   简介:本技术提供了一种自支撑碳材料制备和其制备的对称水系杂化高压电容器;本技术先通过水热反应、溶液浸渍、高温碳化制备自支撑的碳材料,然后采用溶液浸泡、旋转蒸发和冰水淬火的工艺制得碳‑聚合物复合电极。该碳‑聚合物电介质复合电极不仅能有效的隔绝电子与水的接触,从而提高水系电解液的工作电压,同时电介质层在充放电过程中能增强电容器电容性能,适用于制备高能量密度电容器。将碳‑聚合物复合电极组装成新型对称水系杂化高压电容器,电压窗口可以提高到2V,在0.4mA/cm2的电流密度下,面积比容量达到333.3mF/cm2,相较于未加聚合物电解质的碳材料电极,本技术的新型电容器的能量密度提高了1300%。
6 一种基于电流特征的直流滤波器高压电容器故障定位方法 
   简介:本技术提供了一种基于电流特征的直流滤波器高压电容器故障定位方法,其步骤主要是:采集直流滤波器的电流数据,根据不平衡电流的明显增量确定故障时刻,计算不平衡桥电流积分和直流滤波器桥臂支路电流差值,提取基于不平衡桥电流积分和直流滤波器支路电流差值的高压电容器故障特征,根据不平衡桥电流积分是否大于零、直流滤波器桥臂支路电流差值是否大于阈值可以精确定位高压电容器的故障桥臂支路。本技术利用直流滤波器的电流特征进行高压电容器的故障定位,适用于任何电压等级的直流输电系统,且不受系统扰动影响,能够准确、可靠地定位故障。
7 一种内置于ZW20开关的基于高压电容的取能电源 
   简介:本技术提供了一种内置于ZW20开关的基于高压电容的取能电源,包括壳体、高压输入端子、第一输出插头以及第二输出插头,高压输入端子的一端通过螺纹固定安装于壳体的一侧,第一输出插头和第二输出插头均通过卡簧式端子固定连接于壳体的内壁上,第一输出插头和第二输出插头的一端均贯穿壳体并延伸至壳体的外部,壳体的内壁从上至下分别通过弧形固定环固定安装有高压取能电容和低压取能电容,本技术涉及电气设备技术领域。该内置于ZW20开关的基于高压电容的取能电源,本技术的10kV高原型取能电容结构简单、安装紧凑且性能稳定可靠、使用效果好,能简便、快速完成安装,并且使用寿命长,能有效解决10kV架空线配电线路的供电问。
8 一种替代高压电容的电磁兼容处理方法及PCB敷铜装置 
   简介:本技术提供了一种替代高压电容的电磁兼容处理方法及PCB敷铜装置,属于PCB设计领域,所述方法包括:在PCB板正面与反面进行敷铜,基于正反两面的铜箔产生分布电容,对高频电磁干扰信号进行泄放;通过本方法制成的产品具有较高的耐压等级,且产品具有较高的可靠性,能够良好的对高频电磁干扰信号进行泄放。
9 高压电容电感校准方法及装置 
   简介:本技术提供了一种高压电容电感校准方法及装置,属于电容电感校准技术领域。所述高压电容电感校准方法包括:确定测量设备的测量误差,所述测量设备的测量误差包括电压引入误差、频率引入误差、分辨率引入误差、以及品质因数Q值引入误差中的至少一种;采用所述测量设备测量LCR电路在振荡时的电压信号,所述LCR电路中的高压电容或高压电感为待测高压器件;基于测量到的LCR电路在振荡时的电压信号,计算所述待测高压器件的性能参数,所述待测高压器件的性能参数包括高压电容的电容值或者高压电感的电感值;基于确定的所述测量设备的测量误差,对计算得到的所述待测高压器件的性能参数进行补偿。
10 一种基于倾斜法的高压电容电压系数测量装置及使用方法 
   简介:本技术提供了电容电压系数测量领域的一种基于倾斜法的高压电容电压系数测量装置,包括一高压电容电桥、一待测电容器、一参考电容器、一高压电源、一倾斜旋转平台;倾斜旋转平台包括一底架、一倾斜托架、一托架支撑、一旋转组件、一第一电机、一第二电机、一控制柜;倾斜托架与托架支撑以及第一电机的输出端旋转连接;旋转组件与第二电机的输出端啮合,待测电容器固定于旋转组件上;第一电机与第二电机均分别与控制柜连接;待测电容器以及参考电容器与高压电容电桥连接;本技术还提供了一种基于倾斜法的高压电容电压系数测量装置的使用方法。本技术的优点在于:为基于倾斜方法测量高压标准电容器电压系数的实现提供了重要的支撑和保障。
11 一种基于电极位移量的高压电容电压系数测量装置及方法
12 一种井下高压电容器充放电电源
13 一种双调谐交流滤波器的高压电容器断路故障的识别方法
14 一种高压电容器
15 一种具有插拔式双极出线结构的高压电容器
16 集成高压电容器
17 一种柔性直流输电用高压电容器
18 一种基于参数识别的直流滤波器高压电容器故障识别方法
19 一种用于高压电容器耐压测试的装置
20 一种滤波器高压电容H型桥臂调平方法
21 具有安全闭锁结构的高压电容柜
22 一种抑制TRV的高压电容器装置
23 一种干式高压电容芯子
24 一种高压电容电桥扩频装置及扩频方法
25 一种户外防触电与击穿的高压电容器保护装置
26 高压电容器及制造该高压电容器的方法
27 一种高压电容电量警示与自动放电电路
28 一种电动汽车电机控制器高压电容快速放电的方法
29 一种高压电容电压检测装置及逆变器
30 一种提高高压电容电池用铝箔比容的方法
31 一种高压电容补偿柜
32 高压电容性设备
33 一种换流站直流滤波器高压电容器电气连接结构
34 一种高压电容充电装置
35 高压电容结构及数字隔离装置
36 一种高压电容阵列传感器
37 一种高压电容器底座装置
38 高耐压抗冲击式高频高压电容器
39 一种高压电容器
40 一种高压电容器用耐冲击封口橡胶的配方技术
41 一种耐冲击高压电容器用封口橡胶
42 一种高压电容器柜的防尘门
43 一种软导线高压电容器
44 用于测试高压电容式套管组合件的电流连接的方法和装置
45 具有瞬间大电流过电压抑制功能的高压电容式压互感器
46 一种基于谐波测量高压电容器容值的方法和系统
47 一种高压电容器组桥臂均衡调整方法
48 一种航空发动机点火系统高压电容充电电路
49 高压电容补偿柜
50 一种直流输电直流滤波器高压电容器接地故障保护方法
51 一种电机驱动式多路高压电容器充放电开关
52 一种可不拆引线测试多节高压电容器的加屏蔽介损装置
53 中温烧结的无铅高压电容器介质瓷料及配方技术
54 一种放电功率可调的高压电容器准恒功率放电装置
55 一种特高压直流滤波器中高压电容器接地故障保护方法
56 一种高性能高压电容器陶瓷材料及其配方技术
57 一种高压电容串制作工艺
58 用于高压电容式致动器的驱动器
59 高压电容无功补偿自动控制器
60 一种隔离型功率变换器基于高压电容耦合的控制芯片
61 一种高压电容器用球形钽粉的配方技术
62 高压电容型电压互感器不拆引线法例行试验转接盒
63 一种干式超高压电容型变压器套管
64 一种用于高压电容投切的复合开关及其工作方法
65 应用于高压电容器出线套管及其复合芯体
66 一种离线式高压电容器测试方法及其测试系统
67 超高压电容器总成
68 超高压电容器总成
69 铜箔式高压电容器用内熔丝
70 一种应用于高压电容器的硅橡胶出线套管
71 一种高压电容器分布式耐压测试装置
72 一种高压电容器耐压测试方法
73 一种高压电容器单元中内熔丝保护性能校验方法
74 一种高压电容器多功能放电检测装置
75 一种具有插拔式双极出线结构的高压电容器
76 高压电容器外保护用熔断器监测支架及在线监视方法
77 耐高压电容器组件和组装方法
78 一种基于超级电容器级联的高压电容器充电装置
79 耐高温微型高压电容器
80 1000kV特高压电容分压器宽频等效电路建模方法
81 一种高压电容降压取电装置及取电方法
82 一种降低铌酸盐基玻璃陶瓷高压电容器器件介电损耗的方法
83 一种塔杆线路高压电容降压取电的监测设备供电系统
84 一种高压电容器的专用放电棒装置
85 高压电容器不平衡保护动态段和静态段延时配合方法
86 带内熔丝的高压电容器不平衡保护防扰动跳闸方法
87 一种高压电容式干式套管的加工方法
88 高压电容式电压互感器
89 一种特高压电容式电压互感器的误差特性检测方法
90 一种对高压电容器充电限功率及充电保持控制方法
91 一种高压电容器充电电源
92 隔离开关和真空接触器组成的用于高压电容柜的机械联锁
93 一种高压电容器的不拆引线测量回路
94 用于高压电容的程控监控电路
95 高压电容器
96 高压电容分压器
97 内串式金属化膜直流高压电容器
98 一种高压电容电荷泄放系统及其控制方法
99 一种对高压电容器充电的模糊控制方法及装置
100 一种高压电容器串联补偿装置用电流互感器
101 一种高压电容吸附除盐装置及工艺
102 高压电容器
103 一种微波炉用高压电容器
104 耐高温高压电容
105 可调式高压电容装置
106 STATCOM高压电容器放电集装箱的外监视装置
107 一种高压电容电荷泄放系统
108 高压电容型设备的故障识别装置及其应用设备
109 高压电容电桥全自动平衡装置及其平衡方法
110 高压电容器组无损智能投切装置
111 浮模差值高压电容器状态监测法
112 超、特高压电容式电压互感器误差校验成套装置
113 一种高压电容电荷泄放装置及其方法、车辆
114 一种小型化紧凑型户外高压电容补偿成套设备
115 一种安全高压电容器
116 一种高压电容器柜
117 一种掺杂改性锆酸钡基高压电容器用陶瓷材料
118 一种钛酸钡基高压电容器用陶瓷材料
119 一种高介低损耗Ba(Ti2Zr)O3基高压电容器陶瓷材料
120 一种掺杂高介低损耗Ba(Ti2Zr)O3基高压电容器陶瓷材料
121 一种圆柱体干式高压电容器芯子
122 一种适用于高压电容套管绝缘在线监测系统的末屏电流取样装置
123 通用高压电容储能模块
124 相邻结构高压电容器室
125 干式高压电容芯子及其制造方法
126 高频高压电容器及其配方技术
127 一种高压电容器组支路电流监测装置
128 高压直流输电系统高压电容器不平衡保护方法
129 一种高压电容器更换工具
130 一种微型高压电容器及其配方技术
131 便携式电缆故障检测高压电容器
132 高压电容器的心子生产工艺
133 一种并联高压电容的氧化锌避雷器内部温度在线检测方法
134 应用于高压电容器室的防XX防火阀
135 一种高压电容型设备泄漏电流电阻取样传感器及其安装方法
136 分组投切干式自愈式高压电容器装置
137 防XX防燃高压电容器
138 用于高压电容器的陶瓷绝缘子装置
139 一种用于高压电容器的陶瓷绝缘子装置
140 浮模差值高压电容器状态监测法及其装置
141 带整流装置的高压电容器
142 高压电容器
143 高压电容结构及其制造方法
144 一种用于防止滤波器中的高压电容器被击穿的保护方法
145 高压电容器组件
146 采用蓄电池供电的高压电容器高频恒流充电电源
147 高压电容器内熔丝制作机加工制作内熔丝的方法
148 改进的高压电容器
149 高压电容器、高压电容器装置及磁控管
150 高压电容器
151 干式高压电容芯子及其制造方法
152 微波炉高压电容的安装结构
153 高压电容器和磁控管
154 内熔丝保护的干式自愈式高压电容器元件
155 高压电容器
 
  以上为本套技术的目录及部分简要介绍,完整内容都包括具体的配方配比和生产工艺制作过程。收费260元,购买或咨询更多相关技术内容可联系:微信/电话:13510921263



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