CN110010351A - 一种特高压均压电容器阻容装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种特高压均压电容器阻容装置,属于电学技术领域。所述特高压均压电容器阻容装置包括套管,和在套管中依次相连的电阻装置、均压电容芯子和补偿装置。本发明提供的特高压均压电容器阻容装置通过接线端子并联在断路器断口两端,振荡过程中起均压作用。当断口断开时,断口两端几乎所有电压都施加于本装置的均压电容芯子,起到均匀断口电场,加快灭弧,并能通过所述电阻装置使高频震荡冲击电流迅速衰减,降低对设备的冲击影响,对高压保护因冲击产生误动作都非常有效。该装置可降低高压回路产生的操作过电压,使电器设备避免因操作过电压造成绝缘损坏。
Description
技术领域
本发明涉及电学技术领域,特别涉及一种特高压均压电容器阻容装置。
背景技术
在美、日等发达国家,真空开关与阻容吸收器进行配套是比较常见的使用方式。由于我国电网存在一些特殊性,过去进口的阻容吸收装置和采用国外标准生产的国产阻容吸收器,均无法适应我国的实际情况,经常出现原因不明的损坏事故,这导致了该产品在国内的发展速度远远落后于真空开关。
过去阻容装置所用的电容器均不是“保护电容器”,实际就是过电压保护器上改装一下,有的用多个甚至上百个低压电容器串联后当作高压电容器用;有的把氧化锌电阻阀片和电容器并联;有的带串联间隙,五花八门,不一而足。但无论用什么办法,其电容器极间的工频耐受电压只有额定电压的2.15倍,而且耐压时间只有10S。这远远达不到国标要求。
发明内容
本发明的目的在于提供一种特高压均压电容器阻容装置,以实现迅速衰减高频震荡冲击电流,降低对设备冲击影响的效果。
为解决上述技术问题,本发明提供一种特高压均压电容器阻容装置,包括:
套管;所述套管内设有电阻装置、均压电容芯子和补偿装置;其中,;
所述电阻装置、所述均压电容芯子和所述补偿装置在所述套管中依次相连。
可选的,所述均匀电容芯子由电阻串联组成,电阻的阻值根据实际要求设置。
可选的,所述均压电容芯子采用无感全膜卷绕技术,具体为聚丙烯薄膜。
可选的,所述套管两端分别通过螺栓固定连接有高压侧端盖和低压侧端盖,其中,
所述高压侧端盖位于所述套管接近所述电阻装置的一端,所述电阻装置的引出线与所述所述高压侧端盖固定;
所述低压侧端盖位于所述套管接近所述补偿装置的一端,所述低压侧端盖与所述补偿装置相连。
可选的,所述补偿装置包括撑桶和位于所述撑桶内的膨胀器,所述膨胀器能够产生收缩和膨胀。
可选的,所述套管内填充有浸渍剂。
可选的,所述套管包括复合套管和陶瓷套管。
在本发明中提供了一种特高压均压电容器阻容装置,包括套管,和在套管中依次相连的电阻装置、均压电容芯子和补偿装置。本发明提供的特高压均压电容器阻容装置通过接线端子并联在断路器断口两端,振荡过程中起均压作用。当断口断开时,断口两端几乎所有电压都施加于本装置的均压电容芯子,起到均匀断口电场,加快灭弧,并能通过所述电阻装置使高频震荡冲击电流迅速衰减,降低对设备的冲击影响,对高压保护因冲击产生误动作都非常有效。该装置可降低高压回路产生的操作过电压,使电器设备避免因操作过电压造成绝缘损坏。
附图说明
图1是本发明提供的特高压均压电容器阻容装置的结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例对本发明提出的一种特高压均压电容器阻容装置作进一步详细说明。根据下面说明和权利要求书,本发明的优点和特征将更清楚。需说明的是,附图均采用非常简化的形式且均使用非精准的比例,仅用以方便、明晰地辅助说明本发明实施例的目的。
实施例一
本发明提供了一种特高压均压电容器阻容装置,其结构如图1所示。所述特高压均压电容器阻容装置包括套管4;所述套管4内设有电阻装置2、均压电容芯子3和补偿装置6;其中,所述电阻装置2、所述均压电容芯子3和所述补偿装置6在所述套管4中依次相连。所述电阻装置2具体为单个电阻;所述套管4包括复合套管和陶瓷套管,长度可根据实际要求更改。所述特高压均压电容器阻容装置可以正立或者水平放置,水平放置即指所述电阻装置2位于整体装置的左侧或者右侧,正立放置即指所述电阻装置2位于整体装置的顶端;所述特高压均压电容器阻容装置不可以倒置,即所述电阻装置2不能位于整体装置的底端。
具体的,所述均匀电容芯子3由电阻串联组成,其中电阻的阻值根据实际要求设置。所述均压电容芯子3采用无感全膜卷绕技术,优选为聚丙烯薄膜,具有介电强度高、电容值稳定、介质损耗小、结构紧凑、绿色环保等特点。
进一步的,所述套管4两端分别通过螺栓固定连接有高压侧端盖1和低压侧端盖7,所述套管4内填充有浸渍剂5,不允许有空气存在;进一步的,所述高压侧端盖1位于所述套管4接近所述电阻装置2的一端,所述电阻装置2的引出线与所述所述高压侧端盖1固定,所述低压侧端盖7位于所述套管4接近所述补偿装置6的一端,所述低压侧端盖7与所述补偿装置6相连。具体的,所述补偿装置6包括撑桶61和位于所述撑桶61内的膨胀器62,通过所述膨胀器62的收缩和膨胀补偿由温度变化产生的浸渍剂5的体积变化。
本发明提供的特高压均压电容器阻容装置通过接线端子并联在断路器断口两端,振荡过程中起均压作用。其中接线端子采用304不锈钢材质,防腐蚀性能好。当断口断开时,断口两端几乎所有电压都施加于本装置的均压电容芯子,起到均匀断口电场,加快灭弧,并能通过所述电阻装置使高频震荡冲击电流迅速衰减,降低对设备的冲击影响,对高压保护因冲击产生误动作都非常有效。该装置可降低高压回路产生的操作过电压,使电器设备避免因操作过电压造成绝缘损坏。
该装置进行过电容量及介损测试、交流耐压、直流耐压、雷电冲击、操作冲击、密封试验、局部放电等试验,试验结果满足技术规范书要求。
上述描述仅是对本发明较佳实施例的描述,并非对本发明范围的任何限定,本发明领域的普通技术人员根据上述揭示内容做的任何变更、修饰,均属于权利要求书的保护范围。
Claims (7)
1.一种特高压均压电容器阻容装置,其特征在于,包括:
套管(4);所述套管(4)内设有电阻装置(2)、均压电容芯子(3)和补偿装置(6);其中,
所述电阻装置(2)、所述均压电容芯子(3)和所述补偿装置(6)在所述套管(4)中依次相连。
2.如权利要求1所述的特高压均压电容器阻容装置,其特征在于,所述均匀电容芯子(3)由电阻串联组成,电阻的阻值根据实际要求设置。
3.如权利要求2所述的特高压均压电容器阻容装置,其特征在于,所述均压电容芯子(3)采用无感全膜卷绕技术,具体为聚丙烯薄膜。
4.如权利要求1所述的特高压均压电容器阻容装置,其特征在于,所述套管(4)两端分别通过螺栓固定连接有高压侧端盖(1)和低压侧端盖(7),其中,
所述高压侧端盖(1)位于所述套管(4)接近所述电阻装置(2)的一端,所述电阻装置(2)的引出线与所述所述高压侧端盖(1)固定;
所述低压侧端盖(7)位于所述套管(4)接近所述补偿装置(6)的一端,所述低压侧端盖(7)与所述补偿装置(6)相连。
5.如权利要求1所述的特高压均压电容器阻容装置,其特征在于,所述补偿装置(6)包括撑桶(61)和位于所述撑桶(61)内的膨胀器(62),所述膨胀器(62)能够产生收缩和膨胀。
6.如权利要求1所述的特高压均压电容器阻容装置,其特征在于,所述套管(4)内填充有浸渍剂(5)。
7.如权利要求1所述的特高压均压电容器阻容装置,其特征在于,所述套管(4)包括复合套管和陶瓷套管。
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Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN110690045A (zh) * | 2019-10-09 | 2020-01-14 | 周生远 | 无油自愈式高电压并联电容器 |
| CN110767451A (zh) * | 2019-10-31 | 2020-02-07 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 一种高压无晕谐振电容器 |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN2232621Y (zh) * | 1995-06-23 | 1996-08-07 | 王一力 | 高压干式自愈型无功补偿电容器 |
| CN201994654U (zh) * | 2011-05-11 | 2011-09-28 | 陕西同远机电有限公司 | 110kV阻容吸收器 |
| CN105629018A (zh) * | 2015-12-25 | 2016-06-01 | 国家电网公司 | 一种小型模块化阻容分压器 |
| CN105788858A (zh) * | 2016-04-19 | 2016-07-20 | 无锡市联达电器有限公司 | Gis均压电容器 |
| CN108627683A (zh) * | 2017-03-23 | 2018-10-09 | 国家电网公司 | 一种±1100kV直流分压器 |
-
2019
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Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN2232621Y (zh) * | 1995-06-23 | 1996-08-07 | 王一力 | 高压干式自愈型无功补偿电容器 |
| CN201994654U (zh) * | 2011-05-11 | 2011-09-28 | 陕西同远机电有限公司 | 110kV阻容吸收器 |
| CN105629018A (zh) * | 2015-12-25 | 2016-06-01 | 国家电网公司 | 一种小型模块化阻容分压器 |
| CN105788858A (zh) * | 2016-04-19 | 2016-07-20 | 无锡市联达电器有限公司 | Gis均压电容器 |
| CN108627683A (zh) * | 2017-03-23 | 2018-10-09 | 国家电网公司 | 一种±1100kV直流分压器 |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN110690045A (zh) * | 2019-10-09 | 2020-01-14 | 周生远 | 无油自愈式高电压并联电容器 |
| CN110690045B (zh) * | 2019-10-09 | 2021-09-03 | 广西电网有限责任公司玉林供电局 | 无油自愈式高电压并联电容器 |
| CN110767451A (zh) * | 2019-10-31 | 2020-02-07 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 一种高压无晕谐振电容器 |
| CN110767451B (zh) * | 2019-10-31 | 2022-01-25 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 一种高压无晕谐振电容器 |
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