97综合在线I中文字幕在线日I久久福利电影I9热精品I亚洲一级电影在线观看I亚洲黄色成人avI国产成人免费网站I色88久久

kemet高壓陶瓷電容在10kV配電網中的應用

kemet高壓陶瓷電容在10kV配電網中的應用

摘 要:電子式電壓傳感器 (electronic voltage transformer, evt) 在10k v配電網線路中的應用日益廣泛, 而高壓kemet陶瓷電容是evt傳感器中的關鍵部分, 它的性能直接關系到產品的穩定性。文章從kemet陶瓷電容的材料以及工藝的角度, 分析了影響其性能失效的原因, 并提出改良方法, 經過對改良產品的測試驗證, 表明改良后的高壓kemet陶瓷電容性能比傳統電容優越, 具有技術推廣價值。

 

0 引言

在傳統的配電網中, 電磁式電壓互感器應用廣泛, 但由于其傳感機理而呈現出自身不可克服的一些問題, 例如容易短路爆炸、易受電磁干擾、在故障狀態下易飽和、對過渡過程中的非周期分量難以正確反映、易產生鐵磁諧振、體積和重量大等。雖然已經采取了許多技術上的措施對其加以改進, 但仍不能從根本上克服上述問題。并且電磁式電壓互感器由于體積大、成本高, 難以滿足配電網設備結構越來越緊湊、功能越來越強的需求。而采用電容分壓原理的電子式電壓傳感器 (electronic voltage transformer, e v t) 卻很好地克服了這些缺點, 逐漸在配電網項目中得到應用。高壓kemet陶瓷電容作為evt中的關鍵部件, 研究其電氣性能的穩定具有重要意義。

1 kemet陶瓷電容性能影響因素

1.1 介質材料

陶瓷介質材料的性能將決定高壓kemet陶瓷電容的性能。材料的介電常數和抗電強度越高, 則越容易小型化。目前, 以鈣鈦礦結構為基的化合物材料廣泛用于制造高壓kemet陶瓷電容, 尤其以ba ti o3基介質材料、sr ti o3基介質材料為主。

batio3介質陶瓷的成本低、介電常數較高, 介電損耗和介電常數的穩定性好, 但介電損耗較大、脈沖擊穿強度較低、直流偏壓特性大, 存在特性老化現象。與batio3材料相比, srtio3陶瓷具有耐壓強度高、儲能密度大、介電損耗小、體積變化小、溫度穩定性好等特點。由于常溫下, srtio3陶瓷的介電常數不高, 通常添加bi2o3·ntio2來提高srtio3的介電常數, 并保持低介電損耗、高耐壓強度、較好的ε和tanδ電壓穩定性和較小的電致應變。此外也將pbtio3作為srtio3陶瓷的移峰劑, 增加居里溫度, 介電常數也相應得到了提高[1]。

1.2 kemet陶瓷電容結構

kemet陶瓷電容應用越來越小型化, 圓片形kemet陶瓷電容器被廣泛應用。若陶瓷圓片成型不均勻, 坯體中存在氣泡或裂紋, 則會嚴重影響電容性能, 在實際工作時容易被外加電壓擊穿[2-3]。目前, 成型工藝主要有下壓成型、扎膜成型、等靜壓成型等方式。因此, 成型工藝對于電容器制造至關重要。

1.3 制造工藝

在高壓kemet陶瓷電容的生產過程中, 制造工藝是影響高壓kemet陶瓷電容器性能的一個重要因素。

原料預燒溫度在原料合成環節起著較大的影響, 預燒溫度過高或過低都將影響原料硬度, 從而影響瓷料質量。

成形工序在高壓kemet陶瓷電容器的生產過程中具有重要作用。成型后坯體致密度一般要求盡量高且均勻。

燒成工序中, 燒成溫度的高低和高溫下保溫時間的長短都對kemet陶瓷電容器的質量有很大的影響, 從而影響電容器性能[4]。應根據實際情況, 針對不同瓷料的性質, 選擇最佳燒成制度。

影響kemet陶瓷電容性能的另一個重要因素是電極材料和形成電極的質量。端電極多采用外表涂覆ag或ni的金屬層端電壓或采用ni-fe合金, 電極金屬層厚度增加可使電極金屬與陶瓷介質更好地接觸。

目前通常采用改性環氧樹脂或改性酚醛樹脂類高分子化合物包封料進行, 而且包封料通常應該是熱固性的, 即涂覆包封料時, 包封料具有流動性, 便于操作, 靜加熱到適當溫度, 樹脂即通過聚合作用而固化[5]。

2 evt失效原因分析

在某項目中, 通過evt采集三相電壓及零序電壓信號, 作為功率計算及故障判斷依據。在小批量試驗中發現, evt的性能并不穩定, 會發生擊穿現象, 造成失效的可能原因分析如下:

1) 黏合劑用量及分布。在制造kemet陶瓷電容器時, 有機黏合劑被用來黏結脊性原料。有機黏合劑在燒成時將形成氣孔。黏合劑過多, 瓷體空隙增多, 擊穿場強及局部放電性能降低。黏合劑過少, 坯料黏結力不強, 易產生缺陷, 擊穿場強及起始放電電壓較低[6-7]。當坯料中黏合劑分布不均、黏合劑成團時, 燒成后將生成大氣孔, 可使局部放電電壓大大降低。

2) kemet陶瓷電容器的層裂。層裂相當于裂紋性大氣孔, 裂紋尖端場強高, 起始放電電壓低。陶瓷成型工藝和燒成工藝不合理是造成層裂的主要原因[8-10]。成型時, 空氣如果不能順利排出就會在坯體中產生大的應力, 使坯體內部開裂。黏合劑過少、黏力不強、瓷料合成溫度太低、坯料的水分過多或過少、成型壓力過大, 以及沖擊壓力等都易產生層裂缺陷。燒成時, 如果升溫速度過快, 水分和黏合劑劇烈氣化, 也易造成過大應力引起層裂[9-11]。

為達到evt精度和穩定性要求, 嘗試對kemet陶瓷電容的黏合劑用量和成型工藝進行改良。

3 改良后的測試驗證

3.1 精度測試驗證

在將電壓逐漸升高至12k v的過程中, 每升高1k v, 記錄下傳感器對應的數據, 改良后的傳感器在不同電壓和溫度下的精度曲線見圖1、圖2。

圖1 傳感器在不同電壓下的精度曲線fig.1 precision curve of sensor with different voltages

圖2 傳感器在不同溫度下的精度曲線fig.2 precision curve of sensor with different temperatures

3.2 雷電沖擊測試驗證

1) 試驗接線。整個回路泡在變壓器油中進行耐壓測試, 電壓傳感器與電容串聯, 電壓傳感器高壓端接一次電壓, 二次與電容串聯, 電容末端接地。

2) 試驗數據。記錄一次起始數據, 且從75k v開始, 每次上升2 k v, 每次打完耐壓使用電橋測量一次電壓傳感器的容值和損耗并記錄數據及波形。電壓傳感器初始容值889.6p f, 損耗 (指損耗角正切值) 0.0027。雷電沖擊測試數據見表1。

表1 雷電沖擊測試數據table 1 test data of lightning impulse

3) 試驗波形。由于波形較多, 選取較有代表性的波形。正極性111.14k v波形見圖3, 負極性-125.97k v波形見圖4。

圖3 正極性111.14k v波形fig.3 wave shape of anode polarity 111.14k v

圖4 負極性-125.97k v波形fig.4 wave shape of cathode polarity-125.97k v

4) 數據分析。根據上述試驗數據, 對正、負極性雷電沖擊數據進行分析, 見圖5、圖6。

圖5 正極性雷電沖擊fig.5 anode polarity lightning impulse

圖6 負極性雷電沖擊fig.6 cathode polarity lightning impulse

由表1、圖5、圖6可知, 傳感器的容量變化沒有超過±3%, 雷電沖擊在正極性111.14k v和負極性-125.65k v時沒有出現擊穿, 傳感器容量和絕緣電阻均未發現問題。

3.3 工頻耐壓測試驗證

1) 試驗接線。整個回路泡在變壓器油中進行耐壓測試, 電壓傳感器與電容串聯, 電壓傳感器高壓端接一次電壓, 二次與電容串聯, 電容末端接地。

2) 試驗數據。記錄一次起始數據, 且從42k v開始, 每次上升2 k v, 每次打完耐壓使用電橋, 測量一次電壓傳感器的容值和損耗并記錄。1號傳感器初始容值896.0p f, 損耗0.003 5;2號傳感器初始容值912.2p f, 損耗0.000 6。工頻耐壓測試數據見表2。

表2 工頻耐壓測試數據table 2 test data of power frequency

表2 工頻耐壓測試數據table 2 test data of power frequency

3) 數據分析。電壓傳感器1和電壓傳感器2的容值曲線分別見圖7、圖8。

圖7 傳感器1容值變化曲線fig.7 the change curve of capacitance of sensor 1

圖8 傳感器2容值變化曲線fig.8 the change curve of capacitance of sensor

從圖7、圖8中數據可以看出, 電壓傳感器的損耗均小于0.01,?電壓傳感器的容值變化均不超過±3%。

4 結語

由以上試驗數據可以看出, 經過本項目改良后的kemet陶瓷電容, 在-40~70℃的溫度范圍和1~10k v的電壓范圍內, 絕緣性能滿足10k v電網要求, 且電容值偏差都能小于±3%, 目前此類高壓kemet陶瓷電容處于行業領先水平。

經過實際測試及在產品中的小批試用驗證, 改良后的高壓kemet陶瓷電容效果都明顯優于傳統的高壓kemet陶瓷電容, 具有更優越的抗雷電沖擊能力和更高的穩定性能, 可在配電網產品中推廣使用。

暫無評論,快來搶沙發吧!

發表評論

您的電子郵箱地址不會被公開。 必填項已用 * 標記

最近中文字幕在线 | 午夜久草 | 色资源在线 | 免费看片成年人 | 国精产品满18岁在线 | 中文字幕在线观看三区 | 在线视频 成人 | 亚洲码国产日韩欧美高潮在线播放 | 日韩欧美在线视频一区二区 | 国产精品va视频 | 国产亚洲情侣一区二区无 | 久久看片网 | 久久这里只有精品视频首页 | 黄色福利视频网站 | 免费在线观看污网站 | 999成人精品 | 激情婷婷综合网 | 99久久久久久国产精品 | 国产精品永久免费观看 | 国产不卡毛片 | av电影一区二区 | 国内精品免费 | 久在线| 久久九九精品久久 | 午夜精品电影一区二区在线 | 激情婷婷综合网 | 久久午夜电影院 | www在线观看国产 | 久久人人爽爽 | 欧美最猛性xxxx | 国产精品久久久久一区二区国产 | 国产精品久一 | 久久艹在线| 一区二区三区在线看 | 麻豆久久久久 | 亚洲高清精品在线 | 精品色999| 免费观看成人网 | 2018好看的中文在线观看 | 少妇搡bbb| 亚洲欧洲国产日韩精品 | 日韩美女av在线 | 婷婷丁香狠狠爱 | 国产精品日韩久久久久 | 在线观看中文字幕网站 | 波多野结衣在线播放视频 | 国产高清av在线播放 | 国产亚洲欧美精品久久久久久 | 欧美网址在线观看 | 久久久久久久久久久免费视频 | 在线成人中文字幕 | 伊人成人久久 | 久久精品视频3 | 国产精品久久久久久高潮 | 久久精品一二区 | 久久久蜜桃一区二区 | 日韩综合第一页 | 91高清完整版在线观看 | 久久久久国产视频 | 天天色天天草天天射 | 国产激情电影综合在线看 | 99爱视频在线观看 | 最近日韩中文字幕中文 | 一区二区三区免费 | 91麻豆免费视频 | 久久免费一级片 | 四虎国产精品成人免费影视 | 欧美在线观看小视频 | www.国产高清 | 久久久久国产精品一区二区 | 97在线影视| 国产免费高清视频 | 国产手机视频在线观看 | 国产女人18毛片水真多18精品 | 天天插日日射 | .国产精品成人自产拍在线观看6 | 九七在线视频 | 久久婷婷五月综合色丁香 | 伊人手机在线 | 在线日韩中文字幕 | 精品一区在线 | 久久午夜电影院 | 国产一区高清在线观看 | 福利视频入口 | 日韩高清在线观看 | 99re8这里有精品热视频免费 | 九九九热精品免费视频观看网站 | 久久99视频精品 | 噜噜色官网 | 日批视频 | 久久久免费观看完整版 | 日韩在线观看一区二区三区 | 日韩网站在线看片你懂的 | 少妇bbw揉bbb欧美 | 国产一区二区日本 | 又黄又爽免费视频 | 精品国产一区二区三区噜噜噜 | 国产剧情一区二区在线观看 | 香蕉视频在线播放 | 毛片a级片 | 天堂av在线网 | 在线有码中文字幕 | 天天爽天天摸 | 欧美精品在线免费 | 97香蕉久久国产在线观看 | 在线亚洲高清视频 | www夜夜操com| www亚洲精品 | 97精品超碰一区二区三区 | 国产日韩高清在线 | av免费观看网址 | 日韩一区精品 | 日韩精品不卡在线 | 国内揄拍国内精品 | 久久视频在线观看免费 | 亚洲自拍自偷 | 91热这里只有精品 | a黄色片在线观看 | 成人在线视频你懂的 | 欧美日韩精品电影 | 精品欧美乱码久久久久久 | 中文字幕传媒 | 91干干干 | 日韩啪啪小视频 | 久久久www成人免费毛片麻豆 | 在线观看一区二区精品 | 欧美一级电影 | 又大又硬又黄又爽视频在线观看 | 欧美成人91 | 国产一级二级在线观看 | 人人爽人人片 | 五月婷婷伊人网 | 狠狠狠色丁香婷婷综合激情 | 在线观看视频亚洲 | 98超碰在线观看 | 欧美福利久久 | 国产亚洲一区二区三区 | 一区二区三区在线免费观看视频 | 一区二区三区日韩视频在线观看 | 国产69精品久久app免费版 | 啪啪激情网| 欧美一级电影在线观看 | av在线看片| 91亚洲精品国偷拍 | 美女黄色网在线播放 | 国产最新在线视频 | 96av视频 | av在线免费网站 | 一区二区三区精品在线视频 | 88av色 | 黄网站免费大全入口 | 国产精品久久久区三区天天噜 | 国产一级做a | 久久成人毛片 | 91九色蝌蚪视频网站 | 欧美视频日韩 | 特级毛片在线 | 天天鲁一鲁摸一摸爽一爽 | 91视频啪 | 综合色站导航 | 亚洲一级片在线看 | 色国产精品 | 国产高清成人在线 | 五月婷婷,六月丁香 | 国产一区二区精品在线 | 激情六月婷婷久久 | 久久电影网站中文字幕 | 久草在在线视频 | 精品网站999www | 99精彩视频在线观看免费 | wwwwwww黄| 黄色av免费看 | 欧美三级高清 | 综合在线观看色 | 久热av在线| 干天天| 精品视频在线视频 | 亚洲人成免费网站 | 夜夜夜夜夜夜操 | 日韩三级视频在线看 | 免费在线观看成人 | 午夜精品久久久久久中宇69 | 欧美精品国产综合久久 | 91九色视频网站 | 久久亚洲成人网 | 91亚洲精品乱码久久久久久蜜桃 | 久草在线视频免赞 | 色99中文字幕| 91在线看片| 一区二区精品视频 | 日韩欧美视频二区 | 国产裸体无遮挡 | www.com操| 91麻豆精品国产 | 日韩特黄av | 欧美日韩二三区 | 精品美女在线观看 | 日韩欧美国产免费播放 | 香蕉视频久久久 | 男女视频国产 | avsex| 欧美疯狂性受xxxxx另类 | 日躁夜躁狠狠躁2001 | 国产18精品乱码免费看 | 亚洲精品国产精品久久99 | 亚洲色图色 | 欧美日韩精品在线观看视频 | 成年人免费在线播放 | 四虎4hu永久免费 | 国产成人一区二区三区在线观看 | 日韩电影中文,亚洲精品乱码 | 国产综合婷婷 | 国产精品免费视频网站 | 天天天综合网 | 国产精品av免费在线观看 | 成人av在线看 | 夜又临在线观看 | 国产精品女主播一区二区三区 | 天天激情综合 | 91精品国产高清自在线观看 | 久久精品伊人 | 成人性生交视频 | 成人久久网 | 99精品久久99久久久久 | 狠狠做六月爱婷婷综合aⅴ 日本高清免费中文字幕 | 欧美一二三视频 | 91精品国产99久久久久久久 | 黄色在线网站噜噜噜 | 久久精彩免费视频 | av成人亚洲 | 国产成人一区在线 | 亚洲国产中文字幕在线观看 | 亚洲天天摸日日摸天天欢 | 日韩免费看片 | 免费日韩精品 | 国产精品中文 | 中文字幕乱码电影 | 成人激情开心网 | 久久国产精品免费视频 | 成人久久久久久久久久 | 中文字幕中文字幕在线中文字幕三区 | 成人免费亚洲 | 国产三级精品在线 | 在线观看国产日韩欧美 | 婷婷色六月天 | 天天射天天射天天射 | 91手机视频 | 日本久久久久久久久久 | 在线观看成人福利 | 色视频在线免费观看 | 欧美性护士 | 中文视频在线看 | 黄色a在线 | 久久这里只有精品1 | 亚洲天堂精品 | 久久久久久久久久亚洲精品 | 丁香花在线观看视频在线 | 2023国产精品自产拍在线观看 | 中文字幕精品久久 | 国产精品久久久久久久久蜜臀 | 日本在线h | 国产精品女同一区二区三区久久夜 | 国产玖玖精品视频 | 国产一区二区高清不卡 | 日本三级中文字幕在线观看 | 色噜噜色噜噜 | 青草草在线 | 欧美性生活一级片 | 91九色在线观看 | 黄色av电影一级片 | www狠狠操| 视频一区二区免费 | 人人爽人人搞 | 黄色软件在线观看视频 | 国内精品免费 | 成年人在线 | 天堂久久电影网 | 日韩av看片 | 狠狠操.com | 久久久久日本精品一区二区三区 | av在线电影播放 | 97视频入口免费观看 | 五月开心激情网 | 日日夜夜艹| 天天爽天天碰狠狠添 | 欧美精品一二 | 欧美日韩精品久久久 | 中文字幕91视频 | 国产一区免费看 | 成人精品国产 | www国产在线| 亚洲六月丁香色婷婷综合久久 | 欧美精品999| 日本韩国在线不卡 | 黄色大片视频网站 | 国产精品999久久久 久产久精国产品 | 2021av在线 | 精品国产欧美一区二区 | 91麻豆免费版 | 日韩精品亚洲专区在线观看 | 黄色免费av | 中文字幕在线播放一区二区 | 三级黄色a | 91在线视频免费 | 国产色婷婷精品综合在线手机播放 | 麻豆国产精品一区二区三区 | 黄色在线网站噜噜噜 | 亚洲黄色在线观看 | 综合久久久久久久久 | 亚州精品天堂中文字幕 | 国产日产精品一区二区三区四区的观看方式 | 久久精品8 | 99亚洲国产 | 欧美一区二区三区免费看 | 国产精品一区二区免费在线观看 | 日韩一区二区三区观看 | 黄网av在线 | 国产成人久久精品一区二区三区 | 在线一二区 | 国产五码一区 | 国产成人精品久久二区二区 | 国产成人免费在线观看 | 香蕉影院在线播放 | 国产精品 久久 | a视频免费看 | 日韩久久久久久久 | 免费黄色在线网址 | av888.com| 国产亚洲欧美精品久久久久久 | 一区二区三区免费在线播放 | 久久99久久99精品免观看软件 | 丁香婷婷综合激情五月色 | av在观看| 日韩欧美一区二区三区免费观看 | 91在线一区| 久久久久久久久久久久久9999 | 狠狠狠狠狠狠 | 91粉色视频| 亚洲天堂网在线视频观看 | 欧美日韩亚洲精品在线 | avav片| 久久免费视频网站 | 91成人网在线观看 | 国产精品你懂的在线观看 |