[实用新型]低压并联补偿电容器有效
申请号: | 201420305695.X | 申请日: | 2014-06-10 |
公开(公告)号: | CN204011075U | 公开(公告)日: | 2014-12-10 |
发明(设计)人: | 孔星;袁邦浜 | 申请(专利权)人: | 广东明路电力电子有限公司 |
主分类号: | H01G4/224 | 分类号: | H01G4/224;H01G4/38;H01G2/14 |
代理公司: | 佛山市名诚专利商标事务所(普通合伙) 44293 | 代理人: | 吕培新 |
地址: | 528300 广东省佛山市顺德*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 低压 并联 补偿 电容器 | ||
技术领域
本实用新型涉及电子元件,特别是一种低压并联补偿电容器。
背景技术
低压并联补偿电容器主要用于补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。具体原理是:电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗。
现有的低压并联补偿电容器主要由电容芯子、金属外壳和出线结构等几部分组成。用金属箔(作为极板)与绝缘纸或塑料薄膜叠起来一起卷绕,由若干元件、绝缘件和紧固件经过压装而构成电容芯子,并浸渍绝缘油。电容极板的引线经串、并联后引至出线瓷套管下端的出线连接片。电容器的金属外壳内充以绝缘介质油。由于电容芯子工作是会发出热量,相邻的电容芯子之间出现热量叠加区域,同时,由于金属外壳为椭圆方形,所以这个热量叠加区域与金属外壳的距离较大,导致热量难以散走,容易造成电容芯子烧坏。而且,鉴于金属外壳为长方体,体积较大。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服上述现有技术存在的不足,而提供一种结构简单、合理,体积小、使用寿命长的低压并联补偿电容器。
本实用新型的目的是这样实现的:
一种低压并联补偿电容器,包括金属外壳、电容芯子和电极引出端,电容芯子设有至少三个,各电容芯子横向直线布置在金属外壳内,电极引出端位于金属外壳顶部并与电容芯子电极连接,其特征在于:所述金属外壳对应相邻的电容芯子组之间位置设有凹位,电容芯子外表面与金属外壳内壁之间设有第一绝缘导热层,金属外壳顶部敞开,第一绝缘导热层顶面至金属外壳顶部之间依次设有防爆材料层和第二绝缘导热层。
本实用新型的目的还可以采用以下技术措施解决:
作为更具体的一种方案,所述第一绝缘导热层和第二绝缘导热层分别为第一环氧树脂层和第二环氧树脂层。第一绝缘导热层可实现对电容芯子的位置固定,第二绝缘导热层相当于金属外壳顶部敞开处的封盖。
所述金属外壳对应电容芯子设置成圆筒状。
所述金属外壳底部设有固定脚,固定脚设置在所述凹位两侧,能够提升凹位处的结构强度且方便客户安装。
本实用新型的有益效果如下。
(1)此款低压并联补偿电容器的金属外壳对应相邻的电容芯子之间设有凹位,使得相邻的电容芯子之间所形成的热量叠加区域的热量能够较近较快的传递到凹位处的金属外壳,使得热量快速散走,以提高其使用寿命。
(2)由于金属外壳对应相邻的电容芯子之间设有凹位,从而使得低压并联补偿电容器的整体体积相对现有技术较小。
(3)电容芯子由第一绝缘导热层、防爆材料层和第二绝缘导热层这些固态物质封装,其工艺更简单。
(4)此款低压并联补偿电容器在电容芯子上方与金属外壳顶部之间设有防爆材料层,有效防止第二绝缘导热层爆裂。
附图说明
图1为本实用新型一实施例透视结构示意图。
图2为本实用新型俯视结构示意图。
图3为本实用新型主视结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述。
参见图1至图3所示,一种低压并联补偿电容器,包括金属外壳6、电容芯子5和电极引出端1,电容芯子5设有三个,各电容芯子5横向直线布置在金属外壳6内,电极引出端1位于金属外壳6顶部并与电容芯子5电性连接,所述金属外壳6对应电容芯子5设置成圆筒状,使金属外壳6对应电容芯子5之间位置形成凹位8,由于凹位8的存在,可以减少填充材料的用量,另外,有利于相邻的电容芯子5之间更容易散热,从而增强其使用寿命。
电容芯子5外表面与金属外壳6内壁之间设有第一绝缘导热层4,金属外壳6顶部敞开,第一绝缘导热层4顶面至金属外壳6顶部之间依次设有防爆材料层3和第二绝缘导热层2。
所述第一绝缘导热层4和第二绝缘导热层2分别为第一环氧树脂层和第二环氧树脂层。
所述金属外壳6底部设有固定脚7,固定脚7设置在所述凹位8两侧。固定脚7能够提升凹位8处的结构强度。
所述金属外壳6为铝或铝合金制成。第一绝缘导热层4、防爆材料层3和第二绝缘导热层2均为固态物。
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