原文服务方: 电力电容器与无功补偿       
摘要:
目前,容量小的高电压电力电容器,由于发热量比较小,依靠本身外壳表面散热,足以使电容器温升控制在允许的范围内;同时依靠外壳的膨胀和缩小足以补偿因温度升高和降低变化引起外壳内体积增大和缩小.对于大容量的电容器,由于发热量大,单靠外壳的表面积散热不足以把电容器的温升控制在允许的范围内,需加装散热器;同时由于容量大,体积大,外壳需采用较厚的钢板才能满足强度要求.但采用厚钢板做外壳,又不容易形变,难以补偿电容器内部液体体积随温度变化,需加装扩张器或储油柜,不论是加装散热器、储油柜还是扩张器,这些散热器或补偿装置由于焊点多制造工艺复杂,可靠性不高.为了解决大容量电容器上述缺点,本文提出了一种新型补偿散热装置,该装置既具有散热器的功能,又具有储油柜或扩张器的功能,可以代替散热器、储油柜或扩张器.
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我国电力电容器及无功补偿装置制造技术的发展
电力电容器
无功补偿
节能
环保
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 一种加装补偿散热装置的大容量电力电容器设计
来源期刊 学科 工学
关键词 大容量电容器 外壳 浸渍剂 补偿散热装置
年,卷(期) 2022,(1) 所属期刊栏目 电容器
研究方向 页码范围 83-87
页数 4页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.14044/j.1674-1757.pcrpc.2021.01.014
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研究主题发展历程
节点文献
大容量电容器
外壳
浸渍剂
补偿散热装置
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
电力电容器与无功补偿
双月刊
1674-1757
61-1468/TM
大16开
1980-01-01
chi
出版文献量(篇)
2482
总下载数(次)
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总被引数(次)
12122
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