一种无油自愈式高压电容器的制作方法

专利2025-04-01  5


本发明涉及电容器,具体为一种无油自愈式高压电容器。


背景技术:

1、高电压并联电容器主要应用于50hz或60hz交流电力系统以改善功率因数,在输变电电力系统中,用于无功功率补偿最经济可靠的并联电力电容器补偿装置已普遍应用,现在普遍用于输变电系统的油浸全膜电容器单台容量都较大,可达334kvar~600kvar,单台电容器的油量在十几到几十公斤之间,单台含油量较大,而每台电容器一般又由30~80只元件经串并联而构成所需单台电容器的容量和电压;

2、目前使用的无油自愈式高电压并联电容器且内侧电容芯组多为直接通过多个电容芯体组合拼接而成,在每个电容芯体之间缺少缓冲放变形保护措施,在使用时容易因为意外碰撞或者发热碰撞导致电容芯体支架挤压变形损坏,缩短并联电容器的使用寿命,且现有的无油自愈式高压电容器内部散热性能不佳,容易过热短路,影响使用安全性和整体的使用寿命,为此本发明提出一种无油自愈式高压电容器。


技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种无油自愈式高压电容器,以解决上述背景技术中提出的问题。

2、为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种无油自愈式高压电容器,包括电容外壳体,所述电容外壳体内部采用镂空结构设计,所述电容外壳体内部的镂空槽为电容内腔,所述电容内腔内部固定安装有若干电容芯体,所述电容芯体包括至少一个第一电容电极和至少一个第二电容电极,若干所述电容芯体等间距线性分布,相邻的两个所述电容芯体之间设置有形变缓冲板,所述形变缓冲板两侧外壁上均固定安装有若干均匀分布的缓冲凸球,所述形变缓冲板采用橡胶材料制成,所述形变缓冲板与缓冲凸球一体成型式结构设计,所述电容外壳体两侧内部均插设有若干均匀分布的导热支柱,两侧的所述导热支柱顶端均穿出电容外壳体的侧壁设置,上下相邻的两个所述导热支柱之间固定连接有散热翅片。

3、优选的,所述形变缓冲板上下端均设置有安装导轨,所述安装导轨固定安装在电容内腔的内壁上,所述形变缓冲板与安装导轨之间滑动连接。

4、优选的,若干所述散热翅片外表面之间固定安装有外散热板,所述外散热板采用侧“凹”型结构设计,所述外散热板的两个支脚固定安装在电容外壳体侧壁上。

5、优选的,所述外散热板外表面通过固定螺栓固定安装有风扇安装座,所述风扇安装座上通过固定螺栓固定安装有两组散热风扇。

6、优选的,所述电容外壳体上表面固定安装有上固定座,所述上固定座上表面通过固定螺栓固定安装有电容接线柱。

7、优选的,所述电容外壳体正面和背面均通过固定螺栓固定安装有外密封板,所述外密封板正面固定安装有加强环。

8、优选的,所述加强环内部固定安装有外加强筋,所述加强环和外加强筋均采用铝合金材料制成。

9、优选的,所述电容外壳体底端四角处均通过焊接固定安装有安装支脚,所述安装支脚采用“l”型结构设计,所述安装支脚上开设有固定孔,所述固定孔为螺纹通孔。

10、优选的,所述电容芯体外部固定安装有外绝缘板,所述电容外壳体内部的电容内腔内部填充有惰性气体。

11、与现有技术相比,本发明的有益效果是:

12、本发明通过将固态离子导体ⅰ与第一电容电极复合为一体,将固态离子导体ⅱ与第二电容电极复合为一体,在保证固态离子导体ⅰ与第一电容电极之间以及固态离子导体ⅱ与第二电容电极之间的结合力以及亲润性的基础上,再将第一电容电极体和第二电容电极体复合在一起,使固态离子导体ⅰ和固态离子导体ⅱ复合在一起形成固态离子导体,或使固态离子导体ⅰ和固态离子导体ⅱ融合为一体形成固态离子导体,如此,即可有效增强固态离子导体与电极之间的结合度和亲润性,并降低固态离子导体与电极之间界面电阻,提高离子渗透率;

13、本发明通过在电容芯体之间设置有形变缓冲板,当电容芯体受热变形时,电容芯体的形变凸起部会抵动形变缓冲板,通过设置的形变缓冲板可以自动收缩,不会使得相邻的电容芯体之间发生挤压变形情况,避免其余的电芯受压损坏,更好的保护内部电芯;

14、且当意外发生碰撞时,形变缓冲板可以对电容芯组中的多个电容芯体进行缓冲保护,延长该无油自愈式高电压并联电容器的使用寿命;

15、同时,形变缓冲板通过安装导轨安装在电容内腔内部,此种结构设计,可方便将形变缓冲板进行活动抽出,从而可方便对形变缓冲板进行定期的检修和更换,具有快捷维护的使用特性,使用性佳;

16、本发明当该高压电容器进行使用时,其内部会产生一定的热量,从而通过设置的导热支柱可将内部的热量进行传导,经过导热支柱传导出的热量会作用在散热翅片上,从而通过散热翅片对内部的热量进行初步的导出散热;

17、而通过在散热翅片外部安装有外散热板,外散热板上安装有散热风扇,通过设置的散热风扇可有效的对散热翅片进行风冷散热工作,在实际使用时,可有效的加快散热翅片的整体的散热速度,提高散热质量,从而使该电容器具有较快的散热速度,有效避免内部热量大范围堆积,避免出现过热损坏现象,增加使用的安全性和使用寿命。



技术特征:

1.一种无油自愈式高压电容器,包括电容外壳体(1),其特征在于,所述电容外壳体(1)内部采用镂空结构设计,所述电容外壳体(1)内部的镂空槽为电容内腔(2),所述电容内腔(2)内部固定安装有若干电容芯体(3),所述电容芯体(3)包括至少一个第一电容电极和至少一个第二电容电极,若干所述电容芯体(3)等间距线性分布,相邻的两个所述电容芯体(3)之间设置有形变缓冲板(5),所述形变缓冲板(5)两侧外壁上均固定安装有若干均匀分布的缓冲凸球(6),所述形变缓冲板(5)采用橡胶材料制成,所述形变缓冲板(5)与缓冲凸球(6)一体成型式结构设计,所述电容外壳体(1)两侧内部均插设有若干均匀分布的导热支柱(8),两侧的所述导热支柱(8)顶端均穿出电容外壳体(1)的侧壁设置,上下相邻的两个所述导热支柱(8)之间固定连接有散热翅片(9)。

2.根据权利要求1所述的一种无油自愈式高压电容器,其特征在于:所述形变缓冲板(5)上下端均设置有安装导轨(4),所述安装导轨(4)固定安装在电容内腔(2)的内壁上,所述形变缓冲板(5)与安装导轨(4)之间滑动连接。

3.根据权利要求1所述的一种无油自愈式高压电容器,其特征在于:若干所述散热翅片(9)外表面之间固定安装有外散热板(10),所述外散热板(10)采用侧“凹”型结构设计,所述外散热板(10)的两个支脚固定安装在电容外壳体(1)侧壁上。

4.根据权利要求3所述的一种无油自愈式高压电容器,其特征在于:所述外散热板(10)外表面通过固定螺栓固定安装有风扇安装座(11),所述风扇安装座(11)上通过固定螺栓固定安装有两组散热风扇(12)。

5.根据权利要求1所述的一种无油自愈式高压电容器,其特征在于:所述电容外壳体(1)上表面固定安装有上固定座(13),所述上固定座(13)上表面通过固定螺栓固定安装有电容接线柱(14)。

6.根据权利要求1所述的一种无油自愈式高压电容器,其特征在于:所述电容外壳体(1)正面和背面均通过固定螺栓固定安装有外密封板(15),所述外密封板(15)正面固定安装有加强环(16)。

7.根据权利要求6所述的一种无油自愈式高压电容器,其特征在于:所述加强环(16)内部固定安装有外加强筋(17),所述加强环(16)和外加强筋(17)均采用铝合金材料制成。

8.根据权利要求1所述的一种无油自愈式高压电容器,其特征在于:所述电容外壳体(1)底端四角处均通过焊接固定安装有安装支脚(18),所述安装支脚(18)采用“l”型结构设计,所述安装支脚(18)上开设有固定孔(19),所述固定孔(19)为螺纹通孔。

9.所根据权利要求1所述的一种无油自愈式高压电容器,其特征在于:所述电容芯体(3)外部固定安装有外绝缘板(7),所述电容外壳体(1)内部的电容内腔(2)内部填充有惰性气体。


技术总结
本发明公开了一种无油自愈式高压电容器,包括电容外壳体,电容外壳体内部采用镂空结构设计,电容外壳体内部的镂空槽为电容内腔,电容内腔内部固定安装有若干电容芯体,若干电容芯体等间距线性分布,相邻的两个电容芯体之间设置有形变缓冲板,形变缓冲板两侧外壁上均固定安装有若干均匀分布的缓冲凸球,形变缓冲板采用橡胶材料制成,形变缓冲板与缓冲凸球一体成型式结构设计,电容外壳体两侧内部均插设有若干均匀分布的导热支柱,本发明可有效的加快散热翅片的整体的散热速度,提高散热质量,从而使该电容器具有较快的散热速度,有效避免内部热量大范围堆积,避免出现过热损坏现象,增加使用的安全性和使用寿命。

技术研发人员:欧阳晓平,刘思志
受保护的技术使用者:广东功核新能源科技有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/6/26
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