广西柔性直流脉冲薄膜电容器改善电能质量

时间:2021年01月18日 来源:

    本实用新型涉及电子元件技术领域,具体地说,涉及一种直插型铝电解电容器。背景技术:电容器通常叫做电容,是一种储能元件,在电路中用于调谐、滤波、耦合、旁路、能量转换和延时,其中铝电解电容器是使用**、低价的电解电容。铝电解电容器在安装时通常是使用机器对铝电解电容器进行夹取后直接将铝电解电容器上的引脚插入到电路板上的安装孔中,由于铝电解电容器大多呈圆柱体,导致铝电解电容器在被夹取时引脚的位置并不是固定的,使得引脚因没有和电路板上安装孔的位置对齐而使引脚抵在电路板上产生折弯现象并导致该铝电解电容器主体的报废。技术实现要素:本实用新型的目的在于提供一种直插型铝电解电容器,以解决上述背景技术中提出的问题。为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种直插型铝电解电容器,包括铝电解电容器主体,所述铝电解电容器主体的底端设有一对引脚,所述铝电解电容器主体顶端面的边缘处开设有呈下凹状的环槽,两个所述引脚插接在定位装置上,所述定位装置包括和所述铝电解电容器主体底端相贴合的兜条、位于所述兜条的左右两端的侧条以及一体成型在所述侧条侧端的定位凸条。智能电力无功补偿电容器为改善供电功率因数、提高电网效率提供解决方案。广西柔性直流脉冲薄膜电容器改善电能质量

    使得夹取装置3在套接到铝电解电容器主体1上时,定位凸条23的顶端会在导向开口31c的斜面导向下逐渐插入到定位插槽31b内,使铝电解电容器主体1逐渐被定位到夹取装置3内,以便于将铝电解电容器主体1准确地插入到电路板上。本实施例的直插型铝电解电容器在使用时,首先将铝电解电容器主体1的两个引脚11分别套入到兜条21上的两个插孔21a中,然后拨动定位装置2使兜条21贴合在铝电解电容器主体1的底端后从两边将侧条22折弯使侧条22和铝电解电容器主体1的外表面相贴合,接着将侧条22的顶端进行折弯并使侧条22的顶端和环槽1a的槽底相贴合,达到固定侧条22的目的,拿起安装有定位装置2的铝电解电容器主体1并将该铝电解电容器主体1的顶端对准并插入到安装在机器上的夹取装置3中,随着铝电解电容器主体1的插入,定位凸条23的顶端会在导向开口31c的斜面导向下逐渐插入到定位插槽31b内,使铝电解电容器主体1逐渐被定位到夹取装置3内,以便于将铝电解电容器主体1准确地插入到电路板上。以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的*为本实用新型的推荐例。福建超级电解电容器圆柱型长方型椭圆型超级电容器又称为双电层电容器、电化学电容器。

用于谐波污染特别严重的电网中,有针对性地消除谐波,并进行无功功率补偿。在这种场合,滤波电容器与滤波电抗器串联连接,组成带通式谐波滤波器。该滤波器对一种或多种谐波电流形成低阻抗旁路电路,使谐波电流分量的绝大部分被该滤波器吸收,从而有效消除了电网中的谐波畸变。而滤波电容器在基波频率下产生无功功率,起到了补偿作用。滤波电容器可通过投切控制或直接接入电网作无功补偿。由于滤波电容器的设计裕度要比并联电容器大许多,因此它的使用可靠性更高,使用寿命更长。充足的绝缘宽裕度设计电容器元件采用低场强全金属化聚丙烯薄膜卷绕式结构。充足的绝缘宽裕度使电容器的过电压承受能力提高了25%,同时产品具有体积小,耗损低等优点。有效的散热结构设计:元件采用铜牌连接,经低电流密度导线压焊后,引出至接线端子,确保了导电连接部位低接触电阻、低损耗、低热量。电容器外壳采用金属全密封干式结构,散热性能优良。可靠的安全保护设计采用内置式放电电阻和过压力保护装置,能可靠地保证操作人员的人身安全和电气设备的运行安全。

    全自动一拖一平面口罩机运行时对容差的要求更为严格,并且一旦整条生产线中一个...双用搅拌站如何使用电力补偿电容器补偿无功在东南沿海的发达地区,专业的砂浆**搅拌站以及混凝土**搅拌站以效率高,产品品质好受到相关企业的一致...沥青搅拌站如何使用电力电容器补偿无功无论是高速公路,还是城市快速路以及高架桥,为了保证行车安全一般都会使用沥青铺路,随着各个城市环城高速...电驱压裂橇如何使用电力电容器补偿无功随着节能环保涉及的范围越来越广,燃煤发电以及取暖的设备逐步淘汰,国内对天然气以及页岩气等清洁能源的需...移动龙门等离子堆焊机使用电力电容器补偿无功在进行等离子焊接作业时,自动化设备的定位直接决定了焊接的精度以及焊接的质量,特别是在焊接大型机械设备...液压支柱等离子堆焊机如何使用电力电容器补偿无功在工业生产中,由于齿轮,轴以及链式传动都属于刚性传动,对材料的强度,硬度以及刚度要求都比较高,而且在...小型辊面等离子堆焊机如何使用电力电容器补偿无功作为机械设备中必不可少的零部件之一。智能无功补偿电容器替代由智能无功控制器、低压电力电容器多种分散器件组装而成的自动无功补偿装置。

    并联电容器无功功率补偿的三种方式在实际电力系统中,大部分负载为异步电动机。包括异步电动机在内的绝大部分电气设备的等效电路可看作电阻R与电感L串联的电路,其功率因数为(4-1)式中XL=ωL。给R、L电路并联接入C之后,电路如图4-1a所示。该电路的电流方程为(4-2)由图4-1b的相量图可知,并联电容U(?)与I(?)的相位差变小了,即供电回路的功率因数提高了。此时供电电流I(?)的相位滞后于电压U(?),这种情况成为欠补偿。若电容C的容量过大,使得供电电流I(?)的相位超前于电压U(?),这种情况称为过补偿,其相量图如图4-1c所示。通常不希望出现过补偿的情况,因为这会引起变压器二次电压的升高,而且容性无功功率在电力线路上传输同样会增加电能损耗。如果供电线路电压因此而升高,还会增大电容器本身的功率损耗,使温升增大,影响电容器的寿命。图4-1并联电容补偿无功功率的电路和相量图a)电路b)相量图(欠补偿)c)相量图(过补偿)来自:电工技术之家按电容器安装的位置不同,通常有三种方式。1、集中补偿电容器组集中装设在企业或地方总降压变电所的6~10kV母线上,用来提高整个变电所的功率因数,使该变电所的供电范围内无功功率基本平衡。可减少高压线路的无功损耗。智能电力电容器可单台使用,也可多台联机使用。陕西智能电容器圆柱型长方型椭圆型

小型电容:金属化纸介电容器、陶瓷电容器、聚苯乙烯电容器、金属化涤纶电容器、聚丙烯电容器、云母电容器。广西柔性直流脉冲薄膜电容器改善电能质量

    q)。电极120金属化的顶表面121可以被抛光/平坦化生成光滑的顶表面。这对于mim电容器组件尤其重要,因为电介质层140则没有如在现有已知系统中的台阶覆盖问题。在现有已知方法中,如果厚金属(大于1μm)被放置在晶片的表面上,这会引起电介质层140的台阶以嵌入电极120。由于经抛光且光滑的表面,该实施例的mim电容器的击穿电压也比传统的mim电容器的击穿电压更高。因为针对尤其是底电极的厚金属化,rf功率处理也被好地改进。因此,实现更高的品质因子(q)意味着更低的电阻损耗,以及与现有已知方法相比更容易的后加工。此外,由于光滑的底电极120,在电介质层140中不存在台阶覆盖的问题。这产生了更高的电压和功率处理。图4示出根据本发明实施例的方法流程图。一种形成微结构100、200、300(例如参见图1至图3)的方法开始于步骤410。在步骤420中,具有顶表面111的硅衬底110被提供。在步骤430中,电极120被形成,其具有与衬底110的顶表面111平行的水平定向,其中电极120被嵌入在衬底110内,使得电极120的顶表面121与衬底110的顶表面111一致。在步骤440中,电极120的顶表面被抛光/极化。在步骤450中,电介质层140被形成在电极120的顶表面121上。在步骤460中。广西柔性直流脉冲薄膜电容器改善电能质量

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