电容器组串联电抗器

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  • 库克库伯电气(上海)有限公司是美国库克库伯电气公司在中国设立的负责中国及东南亚地区的全资子公司。公司主要经营电力电容器、电抗器、有源滤波器(APF)、无功补偿控制器、晶闸管开关、切换电容接触器、SVG等无功补偿与谐波治理产品。广泛应用于IT、医疗、银行、通信、市政楼宇、轨道交通、港口码头、冶金炼钢、石油化工、汽车制造、自动化生产等多个行业及国家重点工程项目。美国库克库伯电气公司是从事电能质量产品及能效管理系统研发与技术推广的专业化公司,公司始终专注于输配电系统及各行业用户的电能质量,在该领域具有丰富的经验并为用户提供专业合理的解决方案。库克库伯电气以其先进的技术,稳定可靠的电能质量产品和全面的服务理念,使其处于全球的领先地位,并进行全球化的推广,已服务全球四十多个国家和地区,为用户提供安全可靠的无功补偿及能源管理服务。库克库伯电气竭诚为用户提供快捷高效的产品服务,期待与您携手共进、共创辉煌!
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  • 上海智川工贸有限公司是一家为国内各类工矿企业提供进口机电产品备件销售的专业性公司,且致力于国际品牌流体控制阀类、管道阀类及其相关产品在国内的推广和销售,有着一支具有资深专业设计及高素质、专业化、勤业敬岗的营销队伍。公司自成立以来,与国外厂商和国内用户建好了良好的合作关系,上海智川工贸凭借多年的工作经验和齐全的产品种类,可以满足不同用户在产品设计、制造和项目选型中提出的各种特殊要求,并提供完善的技术服务。公司主要经营全球知名品牌的疏水阀、电磁阀、连接件、传感器、接近开关、气动液压元件和仪器仪表等。所经营的产品主要服务于烟草、石油、化工、塑料、冶金、电力、纺织、玻璃、造纸、陶瓷、汽车、船舶、包装、制药、污水处理等行业,同时还可提供引进各类成套设备,流水生产线及设备技术改造等。 上海智川工贸有限公司代理、经销、厂家特供: 流体控制: DELTROL调节阀,控制阀,VERSA电磁阀,ROSS电磁阀、双联阀,FLUTEC节流阀、电磁阀,WAIRCOM电磁阀,RICKMEIER齿轮泵,SCHMALENBERGER泵,CO-AX电磁阀,Integral Hydraulik阀,HYDAC球阀,Schwarzer Precision真空泵,DUPLOMATIC阀,KRACHT阀门,WESTING HOUSE旋转阀,STEIMEL齿轮泵; 传感器:ALTHEN传感器,B&K Vibro传感器,SCHENCK传感器,SCHENCK瓦振探头,SCHAEVITZ压力传感器,ENTEK状态监测系统,BURSTER传感器,BURSTER放大器,SENSOTEC传感器,TRAFAG传感器,RECHNER传感器,HUBNER传感器,AST传感器,BENTLY传感器,Bourdon Haenni传感器,HESMOR编码器,HYDAC传感器,JML传感器,PULSOTRONIC传感器,VIBRO传感器,HOLTHAUSEN震动仪,BRAUN速度探头; 电工电器:FRAKO电容器,GEORGIN压力开关,GEORGIN差压开关,BARKSDALE压力开关,BARKSDALE流量计,STOTZ电气转换器,ARCOLECTRIC开关,HERGA开关,PIZZATO限位开关,PIZZATO行程开关,FRAKO电容器,CRYDOM固态继电器,SANREX模块,CELDUC固态继电器,Wieland模块、继电器,TRAFAG压力开关,KIEPE拉绳开关,Startco继电器,JOSLYN CLARK接触器,断路器,KACON按钮开关,Beck开关,Bourdon Haenni开关,EVCO温控器,FLUID TEAM定位器,GELBAU继电器,Giovenzana开关,NOSHOK压力表,REO电阻,schleicher继电器,WATLOW加热器,ELMESS浸入式加热器; 传动控制:IGUS塑料拖链,IGUS控制电缆,CPS拖链、波纹管,KABELSCHLEPP拖链,Brevetti拖链,ROLLON导轨,SCHNEEBERGER导轨,METROFUNK电缆,PARVALUX电机,SERVO电机,MOTEC减速机,WARNER气动离合器,BALDOR电机,MINARIK电机,BERGER LAHR伺服电机、控制器,BOSTON减速机,MARLAND离合器,NUTALL减速机,MATRIX离合器,INDUSTRIAL离合器,FORMSPRAG离合器,STIEBER离合器,TWIFLEX执行器,AMERIDRIVES高效联轴器,Inertia离合器,AIRFLEX制动器,GOIZPER离合器,FAWICK离合器,BRECON振动电机,INTEGRAL脉冲减震器,STORZ旋转缸。
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  • 本工厂是一家专业从事法拉电容和超级电容器 制造与研发的公司。 公司是世界一流的法拉电容、超级电容器制造商,通过ISO/ ISO9001、ISO14001等标准认证,拥有实力雄厚的研发中心和经验丰富的技术服务团队,公司以贴近市场的技术研发、一流的品质和服务、快速灵活的反应速度等竞争优势获得了全球客户的认可,为各类整机客户如照明、通讯、家电、电源、工业控制、汽车电子、绿色能源、消费电子、军工等提供法拉电容、超级电容器"一站式"解决方案,产品行销全球,成为各个领域龙头企业的主力供应商。公司连续二十四届进入中国电子元件百强企业。使命:永续经营,做百年老店 愿景:发展成为具有国际领先水平的法拉电容、超级电容器制造与研发的公司。 理念:以人为本,善待员工,做合格的企业公民     战略:以能源为主题,发展节能、与节能相关的产品 主要产品:一.水表/气表/燃气表/智能电表 用法拉电容、超级电容器5.5V系列0.1F,0.22F,0.33F,0.47F,1.0F,1.5F,2F,4F,5F,6F,8F二.控制器类/小家电 5.0V/5.5V系列0.1F,0.22F,0.33F,0.47F,1.0F,1.5F,2F,4F,5F,6F,8F三.大电流放电产品2.5V/2.7V系列1F,3.3F,4.7F,10F,20F,30F,50F,100F,120F,200F,400F,3000F 四.法拉电容模组、模块系列,超级电容器模组、模块系列定做各种行业10V、15V、20V、60V、100V、200V、300V、400V系列法拉电容模组 厂家直销、法拉电容、超级电容器 、国内第一品牌。竭诚欢迎各界人士来电洽谈业务,交流应用经验,免费提供样品测试机会。 工厂手机: 15134191987 联系人:姬先生 QQ交流1213852136
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电容器组串联电抗器相关的仪器

  • BSXZ-B变频串联谐振试验装置【产品简介】变频串联谐振装置主要针对交联电缆、水力发电机、主变、母线、GIS等的交流耐压试验,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。该装置主要由变频控制电源、激励变压器、电抗器、电容分压器、补偿电容器(选配)组成。【产品特点】1、同电压等级、同容量的电抗器其体积较小、重量较轻,在额定负载时温升小,采用干式浇注,机械强度高,电气绝缘性能好,美观可靠。2、变频电源控制箱容量裕度大,保护功能强,输出波形好,稳定性好,具备多种工作模式,操作方便,单相220V或是三相380V输入电源通用,方便现场取电。3、配置灵活,可选配不同类型电抗器,满足不同试品要求,实现一机多用,性价比高。4、操作界面支持语言切换功能,可同时支持多国语言自由切换,默认为中英文切换,其它语言可定制。5、系统内置串联谐振参数计算器,可一键快速计算出串联谐振的电感、电容、频率、谐振高压电流,以及电缆电容量。
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  • 高精密高压电容电桥QS30Ⅰ型简介1.QS30介电常数介质损耗测试仪 简介QS30Ⅰ型高压电桥为实验室用高精密高压电桥,可与各类高压标准电容器配合组成高压电容电桥,适宜于在高电压下测量电力电缆、高压套管、电力电容器、互感器等高压电力设备的电容量及损耗角正切值tgδ,以及各种固体或液体绝缘材料的介电常数(ε)及损失角正切值,也可测量高压变压器或电压互感器的比差和角差。电桥可外接电流互感器以扩大量程,测量大电容时本电桥为四端测量具有引线补偿装置,消除接线电阻引起的附加误差。本电桥还可测量电抗器的电感量及Q值。QS30Ⅰ-3型量程扩展器(供选购)能使主桥体的电容比从1000:1扩大到106:1,当标准电容为1000pF时,仪器大可测得1000uF。仪器内部的计算机能自动对测试数据进行处理,直接在面板上显示电容值及介损值tgδ和测试电压及流经标准电容的电流(Is),并可通过打印机将测试结果打印出来. 2. QS30介电常数介质损耗测试仪 主要技术指标电桥电容比Cx/Cs(当额定比率为1:1时)为0到1.111110,步级0.000001,倍率(K)变化范围为1000、500、200、100、50、20、10、5、2、1共十档,电容的测量范围取决于标准电容器Cs的大小电容值,即Cx=CsK(Cx/Cs)电容比率值的测量准确度:电容比率读数一只盘为满度时 为±0.00005电桥tgδ范围为-0.111110到+0.111110,步级为0.000001。tgδx测量准确度不大于±0.2% tgδx±1×10-5被测电容量显示:Cx=(0.1~1111.1110)Cn被测电容介损显示:tgδ= -1.11×10-1到1.11×10-1 外形尺寸:560(宽)*410(深)*390(高)毫米。重量:约40公斤。1.K0、K1为次级1000匝(含辅助1000匝),初级Nx分别为1匝、2匝、5匝、10匝、100 匝。2.当使用Nx=1T(1匝)、Nx=2T(2匝)时要使用足够粗的线。3.使用时要将互感器的两个接地均牢固接地。4.精度:(当电桥量范在1000:1时)±1×10-5。5.红色接线端为输入端 QS30I型高压电桥电容测量的*大倍率为1000:1。当测量大电容器(如电力电容器)时,这一比率值显得不够,需配用QS30-3Ⅰ型电流互感器(*大比率值可达1000:1),使整个电桥装置的比率可达106: 1,当选用标准电容器Cs=1000pF时,*大测试电容Cxmax可达1000μF。QS30I-3型电流互感器是一个双级电流互感器,电流互感器比差1×10-4,角差1×10-4。外形如图所示,它具有二组铁芯,次级绕组N2=1000匝,以及辅助绕组N3。配合QS30I型高压电桥使用时,次级绕组N2和辅助绕组N3并接,低端接地。有关电流互感器的应用可参见QS30I型高压电桥使用说明书第六项第四条电容及损耗角正切值tgδ的四端测量,第5条电压变压器(互感器)的校验等有关章节。 注:可根据用户需求来确定Nx的匝数,或留孔由用户自行穿芯.
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  • 1.K0、K1为次级1000匝(含辅助1000匝),初级Nx分别为1匝、2匝、5匝、10匝、100 匝。2.当使用Nx=1T(1匝)、Nx=2T(2匝)时要使用足够粗的线。3.使用时要将互感器的两个接地均牢固接地。4.精度:(当电桥量范在1000:1时)±1×10-5。5.红色接线端为输入端 QS30I型高压电桥电容测量的*大倍率为1000:1。当测量大电容器(如电力电容器)时,这一比率值显得不够,需配用QS30-3Ⅰ型电流互感器(*大比率值可达1000:1),使整个电桥装置的比率可达106: 1,当选用标准电容器Cs=1000pF时,*大测试电容Cxmax可达1000μF。QS30I-3型电流互感器是一个双级电流互感器,电流互感器比差1×10-4,角差1×10-4。外形如图所示,它具有二组铁芯,次级绕组N2=1000匝,以及辅助绕组N3。配合QS30I型高压电桥使用时,次级绕组N2和辅助绕组N3并接,低端接地。有关电流互感器的应用可参见QS30I型高压电桥使用说明书第六项第四条电容及损耗角正切值tgδ的四端测量,第5条电压变压器(互感器)的校验等有关章节。 注:可根据用户需求来确定Nx的匝数,或留孔由用户自行穿芯. 1. 概 述1.1 简介本说明书是QS30I型高精密高压电容电桥的安装和使用说明书。(包括QS30I-3型量程扩展器及SP-A型打印机)。QS30I型高精密高压电容电桥有如下特点。主电桥主要采用电流比较仪的原理并结合计算机数据处理,具有操作方便可靠、测量精度高、读数位数多、线性度好,不受环境湿度影响,仪器内部的计算机能自动对测试数据进行处理,直接在面板上显示电容值及介损值tgδ和测试电压及流经标准电容的电流(Is),并可通过打印机将测试结果打印出来等优点,它不仅能测电容器的电容量、介损量,还能测量电抗器的电感量和Q值是目前国内精度较高、稳定性好、操作方便、用途广泛的高压电桥。电容器介电常数介质损耗测定仪 高压电桥1.2 性能QS30I型高压电桥为实验室用高精密高压电桥。主要采用电流比较仪的原理,使它在测量上具有较高的比率精度和稳定性,这是一般西林电桥不能达到的。再加上计算机数据处理,使测量更加直观。本电桥可与各类高压标准电容器配合组成高压电容电桥,适宜于在高电压下测量电力电缆、高压套管、电力电容器、互感器等高压电力设备的电容量及损耗角正切值tgδ,以及各种固体或液体绝缘材料的介电常数(ε)及损失角正切值,也可测量高压变压器或电压互感器的比差和角差。电桥可外接电流互感器以扩大量程,测量大电容时本电桥为四端测量具有引线补偿装置,使测量精度提高,消除接线电阻引起的附加误差。本电桥还可测量电抗器的电感量及Q值。QS30I-3型量程扩展器(供选购)能使主桥体的电容比从1000:1扩大到106:1。 1.3 电容器介电常数介质损耗测定仪 高压电桥结构本电桥放在一个金属箱体内,指零仪安放在适宜人眼观察的水平位置。灵敏度调节开关在表头的旁边,桥体安放在指零仪下面,电容比值和介质损耗角正切值读数调节开关固定在面板上。在主桥体与指零仪的之间,是被测试品的电容量量、介损量、测试电压或测试电流的显示窗,在其旁边是电容量的预置盘。电桥本体的环形电流比较仪装在一个磁屏蔽盒内,它的铁芯采用超高导磁材料卷饶成环形,对内外磁场有较好的抗干扰性能,具有很高精度的比差和角差。主运算放大器、引线补偿放大器及微机处理器都在箱体内部一个金属屏蔽盒内,电桥工作电源采用了开关电源,具有很宽的工作范围,也安装在金属屏蔽盒内。连接标准电容器与被测试品的插座在仪器背部,接地端钮前后共有两处,外接线采用屏蔽电缆,电桥装置箱体作为静电屏蔽以免干扰。 1.4 主要技术指标电桥电容比Cx/Cs(当额定比率为1:1时)为0到1.111110,步级0.000001,倍率(K)变化范围为1000、500、200、100、50、20、10、5、2、1共十档,电容的测量范围取决于标准电容器Cs的大小电容值,即Cx=CsK(Cx/Cs)电容比率值的测量准确度:电容比率读数一只盘为满度时应不大于当 tgδ 3×10-3 为±0.00005tgδ≥3×10-3 为±0.00005±0.005×tgδx电桥tgδ范围为-0.111110到+0.111110,步级为0.000001。tgδx测量准确度不大于±0.5% tgδx±5×10-5被测电容量显示:Cx=(0.1~1111.1110)Cn显示为被测电容量的前6位有效数字。被测电容介损显示:tgδ= -1.11×10-1到1.11×10-1 显示为被测电容介损的前3位有效数字并结合科学记数法。电容量及介损显示精度:电容量:±0.05%。介损:±0.5% tgδx±5×10-5电桥大工作电流:电桥标准臂大允许电流为15mA。通过被测臂大电流与倍率位置有关,见表1。 表1倍率大允许电流125102050100200500100015mA30mA75mA150mA300mA750mA1.5A2A2A2A注意:被测大不超过2A,如测试需要则需外接电流互感器。分辨率:当通过标准电容器的电流为0.1mA时,且电容比率读数一只盘为满度时,在电桥完全平衡时,其电容比及介损盘的分辨率均为5×10-5。标准电容量预置范围:0000.00到1999.99pF。电桥内有过电压保护措施,氖泡起辉电压不超过交流60伏。试验电压显示:范围0到49.9kV 分辨率为0.1Kv。电桥内附指零仪,其主要技术特性如下:1.电压零敏度 2μV/格。2.输入阻抗80kΩ。3.三次谐波抑制 -60dB。注:以上的所有技术指标都是在基本测试频率50±0.2Hz下的。电源电压为220V允差10%,频率为50±2Hz消耗功率约40W。电压频率为50±0.2Hz。外形尺寸:560(宽)*410(深)*390(高)毫米。重量:约40公斤。QS30I-3型量程扩展器(外接, 供选购)主要技术指标。a.次级1000匝、初级100匝、辅助1000匝,具有供串绕线匝的穿孔。b.比值和大电流的额定值10,000:1 10安 量程扩大器上可以使用。100,000:1 100安 串绕10箍。1000,000:1 1000安 串绕1箍。(用串绕箍数,可得中间比值。)c.精度:(当电桥量范在1000:1时)±1×10-5。SP-A打印机的主要技术指标:1.打印宽度:40字符/行。2.打印速度:0.4行/秒。3.打印纸:57.5mm宽,40mm直径的普通白纸纸圈。4.外形尺寸:111×62×128(mm)。 2. 安 装2.1 验收检查在出厂前,仪器进了彻底的机械和电气检查,其中包括一段时间的老化,后经过严格的检验,合格后才出厂的。所以在收到仪器时,仪器不应该有损伤和故障。然而,由于运输过程中可能会发生问题,故用户在收到仪器后应首先检查是否有结构上的损伤,并尽快的进行电气试验。如发现问题,用户应马上与本公司系,切勿自行开机处理。 2.2 安装将电桥安放在牢固的操作台上,首先将电桥的接地端与大地可靠的连接好,然后把仪器的电源线插到适合的电源上。 2.3 初步试验将标准电容器预置盘调整到目前所使用的标准电容量的数值。将电源开关打开,指零仪的指针会向上摆动一下,然后再回到另位。同时显示窗口会有显示、打印机会发出马达的声音,然后打印机的在线指示灯会亮。调节电容比率盘到0.555555,介损盘到0.005555,此时电容显示窗应显示标准电容量预盘的数值与电容比率盘的乘积的前6位有效数字;介损显示窗应显示:“5.55-3”。观察实验电压显示窗:应为“000.0”,按下DC按钮,应显示“00.00”。 3. 操 作3.1 外形结构介绍(见图1)1.电源插座:220V/50Hz2.保险丝:2A3.接地端钮(背面上2只):使用时要确保可靠的大地连接,保证操作安全。4.Cs插孔:接标准电容器。5.Cxp插孔:被测Cx电位插孔,四端测量大电容时为被测电位端。6.CxI插孔:被测Cx电流插孔,三端测量时为被测端,四端测量时为被测电流端。7.Cx放电管:起辉电压不大于交流30伏。8.试验电压显示微调电位器:在试验时如发现显示的试验电压与实际电压误差过大,可通过调节此电位器,来调整所显示的电压值,倘若有一些误差不会影响测量精度,一般情况在出厂时已调整,故操作人员可不用调整。9.DC电平:此按钮是选择在试验电压显示窗是显示试验电压还是流经标准电容器的电流Ics。10.Cx微调按钮。11.Cx微调电位器:当四端测量需消除引线影响时,按下“Cx微调按钮”,调节电位器,使指零仪指示尽可能小,具体使用可见后章。12.标准电容器选择开关:共有两档,100pF和1000pF,当四端测量时,并需要引线补 偿时,选用100pF作标准时置于“100pF”,若选用1000pF作标准时置于“1000pF”。13.测量形式选择开关:当三端测量时置于“3”,当四端测量时置于“4”。图1 14.指零仪表头:平衡时表针指零,使用时不要使表头指针超满偏,以免损坏。在测量接线完毕后,缓慢升起电压,如接线的屏蔽、接地良好,那么指零仪的灵敏的开关在零位时,指针指示也应该为零。通过此可检查屏蔽和接地是否良好,如发现指针与试验电压一起在升高,必须马上切断高压,检查测量回路接线,倍率开关位置是否合适。15.试验电压显示窗:能在高压试验时显示试验电压,单位为kV。在DC电平按下时,还可显示流经标准电容器的电流单位为mA,本电桥通过标准电容器的电流大为15mA。16.灵敏度转换开关:共有7档,调节平衡时逐渐增大灵敏度,直到所需要的读数分辨率为止。17.标准电容量预置盘:电桥内部的计算机将通过这里给定的标准电容量的值,对所测试的结果进行数据处理,然后在显示窗上显示出被测试品的电容量及介质损耗值。18.损耗角正切tgδ平衡调节电位器。19.损耗角正切tgδ平衡调节盘。20.电容比率调节平衡盘(Cx/Cs):共6位读数,平衡后直读电容比率值。21.电源按钮开关:按下接通电源,红灯亮。22.介质损耗角正切值tgδ“+”“-”选择开关:当被测tgδ大于标准tgδ时置于“+”;当被测tgδ小于标准tgδ时或测电抗器时置于“-”。23.Cx倍率转换开关(K):共有十档量程。24.打印机:可打印出测试结果,具体操作详见附录。25.被测试品介质损耗显示窗。26.被测试品电容量显示窗。注意:在试验前,电桥必须可靠与大地连接,灵敏度开关必须回零位,否则在试验时电桥会发生过大的不平衡,造成指零仪的指针过分偏转而损坏。一般可在外回路没有施加任何电压的条件下,进行初次平衡。因为本仪器的高灵敏度能使系统在周围始终存在的电磁场下得到利用。流经标准电容器及被测电容器的电流必须符合技术指标的要求。以防止电流比较仪的线路损坏。 3.2 电容测试3.2.1准备工作:预置 先将此盘示值调节到所使用的标准电容器实际电容量值。然后将接地端钮与大地可靠连接,电源线接到合适的电源上,指零仪的灵敏度开关置零。后按下按钮接通电源,红灯亮。3.2.2电容与损耗角正切值tgδ的三端测量在标准电容侧的最 应引起注意。为了获得大的分辨率,Ics不应小于1mA。用用测量电缆线将标准电容接到电桥背面Cs插座,被测试品接到CxI插座见图9。将倍率开关置于相应的位置上,再将Cx测量型式开关(图1序13)置于“3”(三端测量)。接线完闭后,缓慢升起电压,如接线的屏蔽、接地良好,那么指零仪的灵敏度开关在零位时,指针指示也应该为零。通过此可检查屏蔽和接地是否良好,如发现指针与试验电压在一起升高,必须马上切断高压,检查测量回路接线、倍率开关位置是否合适。在未加试验电压之前,逐渐增加灵敏度,利用电桥的高灵敏度而进行初步平衡,寻找出一接近平衡的数值,以避免施加试验电压后由于极大不平衡而造成的困难。当Ins指示1mA时即当Cs=100pF试验电压为30kV时,本电桥分辨率无论是电容比值或tgδ均能达到1×10-6,倍率选择可按表2所示预置。 若标准电容为1000pF则被测相应增大10倍。例1 如果Cx=400pF Cs=100pF 倍率“K”置于“5”;则测量盘Cx/Cs读数为0.800000例2 如果Cx=30pF Cs=100pF 倍率“K”置于“1”则测量盘Cx/Cs读数为0.300000如果被测电容器的值不知道,开始时*好将测量计数盘置于0.500000的位置,然后改变倍率K,使指零仪指向较小的偏转,增大灵敏进一步调节读数盘使电桥逐步平衡,然后计得被测值,若要获六位读数按此被测容量值,选择适当的倍率K。
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  • 规模化制备高度集成微型超级电容器研究获进展
    p  近日,中国科学院大连化学物理研究所二维材料与能源器件研究组研究员吴忠帅团队与中科院院士包信和团队,以及中科院金属研究所成会明、任文才团队合作,采用丝网印刷方法规模化制备出高度集成化、柔性化、高电压输出的石墨烯基平面微型超级电容器,相关成果发表在《能源与环境科学》(Energy Environ. Sci.)上。/pp  微型化、柔性化电子器件的快速发展,让人们对与之匹配的微型储能器件的需求越来越大。然而,单个微型储能器件的输出电压和电流有限,难以满足需要高电压、大电流驱动的电子器件的应用需求,在实际中通常需要将多个储能器件进行串联和(或)并联集成来提高电压和(或)电流。目前集成化储能器件一般需要借助金属连接体,导致器件一体性、机械柔韧性差,加工过程复杂,以及性能难以定制。因此,急需发展新的规模化技术来批量化制备高度集成、性能可定制的微型储能器件。/pp  在该工作中,研究人员首先发展了一种具有优异流变学和电化学性能的石墨烯导电油墨,然后采用丝网印刷的方法,利用一步法实现了平面型及集成化微型超级电容器的集流体、图案化微电极和器件间导电连接体的制备,大大简化了制作流程,显著提高了集成器件的整体性和机械柔韧性。根据不同的实际应用需求,科研人员不仅可以对集成化微型超级电容器的形状和大小进行有效调控,而且能够实现任意数量平面微型超级电容器的串并联集成,进而有效定制输出电压(几伏至几百伏)和电流(纳安至毫安)。例如,由130个单器件串联得到的微型超级电容器模块,其输出电压可达到100V以上。该工作证明了石墨烯导电油墨可以同时作为集流体、导电连接体,以及高容量电极材料,丝网印刷技术可以高效、规模化地制备出高度集成化、一体化、高电压输出的平面微型超级电容器,获得的模块化器件具有出色的良品率、性能一致性、高电压输出等特征,具有广阔的应用前景。/pp  上述工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、大连化物所科研创新基金等的资助。)/pp style="text-align: center "img title="W020181210353843556910.jpg" alt="W020181210353843556910.jpg" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/01dbcb67-90ca-4395-a863-2e1d7866840e.jpg"//pp style="text-align: center "规模化制备高度集成微型超级电容器研究获进展/p
  • 高能镍碳超级电容器问世 解决电动车电源问题
    周国泰院士(左二)和科技人员一起检验汽车用高能镍碳超级电容器  你看满大街上跑的汽车,有几辆是电动车?  2008年北京奥运会,2010年上海世博会,人们看见电动汽车上路了,跑起来了。让人振奋!  可是,到了今天,电动汽车还是“雾里看花”。  怎么回事呢?  周国泰院士斩钉截铁地说,问题出在电动车的电源上。电动车的电池技术还没有“过关”。  这是在北京的总后军需物资油料部“周国泰院士工作室”,科技日报记者采访周国泰院士的一段对话。  紧接着,周国泰说:“如今,我们研发成功了高能镍碳超级电容器,这是电动车电源的一个新突破,将对电动车产业发展带来深刻影响。”  他随手拿给记者一份邀请函,是8月24日天津市政府印发的。上面写道:“天津市围绕推动新能源产业发展,与中国工程院院士周国泰合作,成功开发出高能镍碳超级电容器产品。经天津市科委组织成果鉴定,达到国际先进、国内领先水平,在电动汽车和储能电站中将具有竞争优势。天津市人民政府定于2011年9月1日上午10时在天津大礼堂召开高能镍碳超级电容器产品新闻发布会。”  眼前的周国泰院士,怎么搞起电动汽车研究了?  周国泰,我国军用、民用功能服装材料和士兵个体防护研究领域的知名专家。  从一名战士,到大学生,到走上总后军需装备研究所的科研之路,几十年来,周国泰在防弹装备、特种防护服装和防寒保暖材料研究等方面,取得多项成果。先后主持研制防弹背心、防弹头盔,解决了防弹材料及防弹结构体复合成型、树脂基体合成等一系列技术关键,研究成果居国际先进水平,他研制出的服装已装备军、警、法等部门,并出口美国等10余个国家。开展静电防护理论、特种防护服装研究与技术开发,研制的防静电、抗油拒水、阻燃等系列防护服装,装备到全国各大油田,并广泛用于石化、冶金、林业等部门。主持被服保暖材料、保暖机理和生产技术研究,合作研制成功热熔粘结絮片和PTFE防风防水透湿层压织物,广泛用于作训服、防寒服、南极考察服和运动服等。创建我国服装工效研究中心和单兵防弹装备V50弹击试验室,系统开展了服装工效学研究,实现了我国防弹装备测试评价与国际接轨。曾先后获得国家科技进步一等奖3项、二等奖3项,省部级科技进步奖多项成果奖励。1999年,当选为中国工程院院士,并晋升为少将。  今天的话题,还是谈谈你搞的超级电容器吧。  “你千万别说是我一个人搞成的。我有一个研发团队,有中央领导同志、有多个部委的关心支持,有天津市、张家港市、淄博市,有一大批多学科、多领域的专家协同合作创新,才开发出超级电容器,成为电动汽车的新电源。”院士、将军集于一身的周国泰,说话睿智果断,开门见山。  高能镍碳超级电容器,有哪些技术突破  高能镍碳超级电容器,成为一种用在电动车上的全新电源,周国泰说:“实现了几个突破。”  周国泰介绍,高能镍碳超级电容器,首先在加大材料的比表面积上实现突破。传统电容,100年前就发明了,电容是靠比表面积存储电荷,其优点是可无数次充放电,而且不发热。储电量的大小由其内部比表面积大小而决定。超级电容器,就是在研发出新材料的基础上,尽可能地扩大比表面积,使储电量大幅增加 第二,超级电容在正负极的材料结构上获突破。电池的优点是储电量大,由电能转化成化学能,再转化成电能释放出来,其比功率比传统电容高得多。超级电容,在结构上实现了电池和传统电容的内并,实现了电池和电容的优点兼备。  锂离子电池,不是业界推崇的电源吗?周国泰说:“技术还不过关!”他将这种电池与超级电容器作了比较。  第一,锂离子电池存在安全隐患。锂离子、有机电解质,其本身有易燃、易爆性,杭州、上海曾发生的电动汽车自燃事件,今天谈起来还让人后怕。超级电容器,充满电后用射钉枪打,使其短路,任何反应都没有 放火上烧,不锈钢外壳快烧红了,也没发生爆炸。锂离子电池,一旦发生短路,就会燃烧或者爆炸。  第二,锂离子电池,基本是300A电流充电,时间长,一次充电要6—8小时,使用不方便。超级电容器,可1500A,甚至3000A大电流充电,单块充满电只要几秒钟,上百块串联在一起充电,6分钟可达90%以上。  第三,锂离子电池寿命短。充放电的标准是2000次,目前很少有能达到的,即使达到了,性价比不实用。超级电容器,可大电流充电,瞬间大电流放电,效果理想,充放电可达5万—50万次,而充放电的国家标准是5万次。就说在淄博那次试验,公交车装上超级电容器充电后,乘坐满员,上了高速路,时速120公里,一次充电跑了210公里。使用超级电容器的小轿车,瞬间可大提速,时速可达130公里。  “你说超级电容器的优势怎么样?”说到此,周国泰问记者。大家都笑了。  回顾电动汽车发展历程,人们不难掂量出超级电容器的分量,也不难理解天津市政府为什么要召开新闻发布会的原因。  电动汽车诞生有100多年了,1839年,苏格兰人罗伯特安德森造出了世界上的第一台“电动车”。不过它不十分成功。主要原因是,电池寿命太短,电力太小,只能挪动一个非常轻的底盘。到了19世纪后期,长效电池诞生,促进了电动车的进一步发展,人们才在伦敦的大街上见到电力驱动的出租车,不过行驶距离非常短,还必须不停地在充电站里充电。  罗伯特不会预想到,历史进入到21世纪,随着全球能源危机的不断加深,石油资源的日趋枯竭以及大气污染、全球气温上升的危害加剧,各国政府及汽车企业普遍认识到节能和减排是未来汽车技术发展的主攻方向,发展电动汽车成为解决这两个技术难点的最佳途径。电动汽车也随之成为世界各国的选择和技术竞争的一个焦点。  一些专家曾经估计,全球能源矿产资源仅够支撑不到100年 而我国的石油只能支撑国内消耗30年,煤炭最多能支撑100年。目前,我国每年有85%的汽油和20%的柴油被汽车烧掉,汽车无疑成为了能源消耗大户,能源紧张与汽车行业发展的关系十分密切。如果中国的人均汽车拥有量追上美国,中国的道路上就会奔跑着6亿多辆小汽车,这一数字将超过世界其他国家小汽车数量的总和,对能源的需求将不言而喻,中国必将成为第一大油耗和石油进口国。  国人不会忘记,当年铁人王进喜在首都北京看到汽车背着的“大包袱”,缺石油,被人瞧不起啊!  到了今天,汽车背的“大包袱”没有了,可城市却背上了“大包袱”。从地上看天,见不到蓝天白云,从空中往下看,灰蒙蒙的,不见城市的倩影。说重了,是民族的耻辱!  从能源、环境的角度审视,发展新能源汽车,是我国的必然选择。而且从技术的角度看,我国有自身的优势。  据相关资料显示:我国虽然在传统汽车领域落后于发达国家近二三十年,但在电动汽车领域,我国与国外的技术水平和产业化程度差距相对较小,并有机会在该领域获得重要席位。这也为我国汽车工业技术实现跨越发展提供了一次历史性的机遇,更重要的是我国还有后发优势。目前,我国电动汽车的研发已具备一定的基础,一些企业在20世纪90年代中期就推出了电动汽车样车。  我国“八五”以来电动汽车被正式列入国家攻关项目,对电动汽车的投入显著增加。我国的汽车企业和高校、科研院所等200多家单位投入了大量的人力、财力和物力研发电动汽车,并取得了一系列科研成果。“九五”期间,电动汽车被列入863计划12个重大专项之一,全国汽车标准化技术委员会于1998年新组建了电动汽车车辆标准化分技术委员会。科技部又于2001年启动了电动汽车重大科技专项,使我国电动汽车技术水平和产业化程度与国外处在同一起跑线上。    现代电动汽车一般可分为三类:纯电动汽车(PEV)、混合动力汽车(HEV)、燃料电池电动汽车(FCEV)。但是近几年在传统混合动力汽车的基础上,又派生出一种外接充电式(Plug-In)混合动力汽车,简称PHEV。目前在全世界,电动汽车一直是各大汽车集团花费巨资研发的新兴领域。  然而,制约电动汽车发展的瓶颈,还就是电池。世界电动车协会主席陈清泉在2011中国长春国际汽车论坛上表示,当前我国电动汽车电池技术存在两个明显缺点:第一个缺点就是缺乏深层次技术。比如电池的化学问题、物理问题、温度问题、结构问题等,在这些方面我们研发还不够,没有能够建立数学模型把这些问题搞清楚 另一个缺点是缺乏评价体系。比如电池的安全性怎么样,在高温、低温环境下能不能正常工作,这些都没有一个好的评价。  有资料介绍,电动汽车对电池的要求比较高,电池要具备高比能、高比功率、快速充电和具有深度放电功能,循环和使用寿命要长。铅酸电池,虽然其比能量、比功率和能量密度都比较低,但是高的性价比使其应用广泛,然而带来的是严重的环境问题。镍镉电池和镍氢电池虽然性能好于铅酸电池,但是其性价比不高,含重金属,用完后回收处理难,若遗弃会对环境造成严重污染。  目前,越来越多的研究人员选用锂离子电池作为电动汽车的动力电池,但这种电池的缺陷十分明显,前面已叙。  “针对目前各种电池的缺陷,我们开发了超级电容器。”周国泰顿了一下,说,这种电容器的技术优势前面说了。所以,很顺利地通过了天津市科委组织的成果鉴定。  高能镍碳超级电容器,老百姓也用得起  有专家说,目前,几乎所有的人都认为电动汽车是未来的发展趋势,但种种迹象表明,电动汽车离我们还是比较遥远。但电动自行车风靡全国,每天提几公斤的电池上下楼,在居民小区并不鲜见。电动汽车怎么办?  为此,有学者发表文章,对电动汽车提出种种担忧和质疑。有说电动汽车在电池上不成熟的,有说原子电池、聚合物电池、燃料电池、锂离子电池等任何电池都不环保的,各种议论不绝于耳。  有各种质疑和担心,也属正常。科技创新,正是在质疑中前行、在争论中创新的。说着,周国泰从沙发上站起来:“在发展电动汽车的过程中,有各种担心,是可以理解的。电池的问题卡住了电动汽车的脖子,这也是事实。”他扳着手指头,就说公交车吧,一辆公交车,走100公里,若用油30升,按8元1升算,要240元 而用电,走100公里。用电70度,每度电平均按6毛钱算,是42元钱。还是用电省吧。因此,发展电动车,不应动摇!  还以锂离子电池为例,与超级电容器比,锂离子电池成本7万元,充电2000次,每充电1次按行驶100公里算,20万公里就要更换电池 超级电容器,也按充电1次行驶100公里算,可充电5万次,甚至可达10万次、50万次,超级电容器的价格不高于锂离子电池。超级电容器回收后,对材料再激活处理后还可以使用。计算一下,综合成本有多低!这样,老百姓是不是就能用得起了?  超级电容器的生产是环保的,你可以到淄博年产100万只的生产基地去看,生产车间,只有一个地漏,那是用来打扫卫生冲水用的,整个生产过程,不产生废水、废气,没有污染排放。还用担心环保问题吗?  高能镍碳超级电容器,“协同会战”的结果  话题回到采访周国泰院士的开头。他还是坚持说那句话,超级电容器的研发,是多方支持,多领域、多学科专家协同攻关的成果。  “周院士说的是事实!”原海军后勤部技术装备研究所研究员陈同柱讲起了周国泰。  周院士是一位军人科学家。多年来,他创建了我们国家的军事科研的新模式和新路子。他作为领军专家,坚持军民融合发展,他把军内外有关专家,战略研究的,军事需求的,科研管理的专家都联合起来,充分集成地方的科研力量、技术成果,甚至地方的资金资源,高效组合起来,形成优势。这就是他的“小核心大联合”的科研创新模式。  陈同柱说,就说超级电容器这个新能源项目,看起来是解决电动汽车动力问题,最终是军民两用,可能在潜艇、航天,包括新型飞机、导弹都可应用,解决国防军事急需的新能源,花了最少的钱,取得了大成果。现在,导弹、飞机、航天火箭,液体燃料的推力远远不够用了,他的科研找到了路子,很可能要在这方面突破。这就是军民融合。  回顾周国泰的科研历程,他倡导“大科研”的思路清晰可见。  多年来,他打破研究所的“高大院墙”,广泛合作,先后有十几名院士和知名专家给他当顾问,直接参与课题研究。他把研究室主任带到训练场上去,带到船上去,干什么?上去找科研课题。他说,你研究的防寒服装,要自己穿上到寒区部队去和战士一块体验。比如,研究出舰船食品,就到船上去,风浪颠簸后看自己能不能吃。  他说:“好舵手会用八面风!科研,要兼容式、融合式,广泛联合、协作,充分发挥各方面的力量,发扬‘两弹一星’精神!”正是这样,在“九五”期间,周国泰创造了一个不足百人的研究所获得11项全军科研重大贡献奖,而有几千人的一个研究院才获9项。  关于获得多方面支持和合作,周国泰讲了一个故事。  一次,周国泰向一位中央领导同志汇报,说超级电容器用在电动汽车上,从起步,上坡,提速,包括充电速度如何快等等,讲得头头是道。这位领导同志说,我不听你讲,把车开来看看。  果然,周国泰把车开来了,领导坐了一圈,给予肯定:好!并详细过问还有什么困难。这件事发生在2010年。  超级电容器研发,像许多创新成果一样,最初从实验室做起,始于2008年。  怎么想到了研发超级电容器呢?  先看看这一年有关电动汽车的信息,各种电池技术及生产的消息,铺天盖地。人们的胃口吊起来了,期待着大街上有更多的电动汽车在跑。同时,业界在电动汽车电池技术上,也有不少争论。有人认为,电动汽车电池技术上解决了,只是成本高,国家出台补贴政策,就能推进电动汽车产业的发展。也有人提出,靠国家补贴,不是长久之计,有人在借机圈钱,电池技术还没有真正“过关”。  在这样的氛围下,周国泰组织创新团队攻关。他注意到,有人在传统电池上做文章,力求技术新突破。传统电池,是电能变成化学能,再转变成电能。而传统电容,是做大比表面积,通过研发各种物质材料,用增加比表面积的办法,来提高电容的性能。比表面积最大的材料,是活性碳。周国泰,在传统电池和传统电容之间,选择了一条科研的“中间路线”,集成电池和电容的优点于一身。  科技创新,往往是在不经意间,又往往以科研思路正确取胜。有成就的科学家,首先是在科研思路和方法上与众不同,从而获得科学突破。周国泰就是这样的科学家。在近4年的时间里,他领着科研团队,日夜苦干。他像当年研究石油工人防护服那样,从实验室到油田,身背大包服装搞试验,四处奔波 他像当年研究作战防护服、防弹头盔那样,上靶场,进深山,钻猫耳洞。研发超级电容器,还是那样“拼命三郎”。为此,4年间,周国泰病倒两次住院。  这里难以记述周国泰和研发团队更多的创新故事。不过,在近4年的时间里,他和研发团队终于获得了新成果:高能镍碳超级电容器。在天津市科委组织的成果鉴定会上,获得很高的评价。  采访周国泰院士,他不愿讲自己“过五关、斩六将”的故事,而是不间断地谈超级电容器研发获得的方方面面的大力支持和研发中的大团队协同。  他说,这是事实啊!从中央领导,到国家发改委、科技部等多个部委、天津市、天津市科委、张家港市、淄博市等,各级领导重视、关心、支持,涉及汽车等多领域、多学科专家密切合作,步调一致,协同攻关。不如此,这个超级电容器搞不出来,更不能成功用在汽车上。  举个例子吧。发改委的有关领导多忙啊!可是,领导多次表示:“周院士来谈项目,随时可见。”  做实验,急需一笔资金,张家港市委书记黄钦、市长徐美健得知后,当即拍板:“资金一周内到位。” 徐美健说:“这是国家的大事、民族的大事,即使失败了,我们张家港也愿意交这个学费!”  超级电容器中试,需要投入一笔资金,建中试生产线,淄博市委书记刘慧晏、市长周清利也还是当即决定:“中试生产线建在淄博,年产100万块,投资一周内到位。”周清利说:“实现零排放,还百姓一片蓝天是我们共产党人的责任,我豁出老命也要一干到底。”不仅如此,市科技局局长周元军就住在厂里,中试生产线高质量、高标准,以最快的速度建成。  周国泰还讲了几件他难忘的事。  超级电容器要在汽车上做试验。那是一个大冬天,北京那天出奇的冷。淄博市科技局局长周元军带着汽车,大汽车上驮着小汽车,一路从淄博赶到北京,下了车双手冰凉,身体发抖。再看几位穿工作服的随行,装车、卸车。旁人不知道,这几位是山东理工大学领军级的教授啊!  超级电容器做汽车发动机试验,涉及到天津军交实验室、天津无线电18所、汽研中心等多家单位、多位科研人员,大家一呼百应,一项试验要求5天完成,天津军交学院院长犹如战场下命令:“5天完成,只能提前。”  尤其是天津市,张高丽书记在不到一年的时间5次亲自召开会议协调和讨论此项目,并做多次批示。分管工业的副市长王治平召开20余次专门会议协调政府有关部门。天津市有关企业联合攻关,科委领导多次来试验室,具体指导项目的进程。他们心中装的是环境,装的是百姓,装的是那一片蔚蓝的天!  周国泰说:“我不是搞汽车的。超级电容要用在汽车上,如果没有这样的大力支持、协同攻关、良好的合作,是根本不可能的!协同,使每个人的创新潜能充分释放出来,整合起来。”  又说起为研发超级电容器项目,周国泰不到4年两次住院。院士也当了,将军的衔也授了,功成名就了,何必再“拼命”呢?!  周国泰说:“节能减排,哥本哈根会议上,温总理有承诺。还老百姓一片蓝天,作为科技工作者,我有一份责任!”  走出周国泰院士工作室,记者还回味着这句话。
  • 超级电容器多孔炭首个国际标准发布
    记者24日从中国科学院山西煤炭化学研究所获悉,日前由该所主持,宁波中车新能源科技有限公司、深圳市标准技术研究院及国家纳米科学中心共同参与制定的国际标准——电化学电容器多孔炭(简称电容炭)空白详细规范,经国际电工委员会纳米电工产品与系统技术委员会通过,正式对外发布。该标准由中国科学院山西煤炭化学研究所709组技术团队承担制定工作。  这一电容炭领域首个国际材料空白详细规范,全面梳理了材料对器件性能的影响因素,包括电容炭的化学、物理、结构及电化学关键控制特性23项,其中电化学关键控制特性除了比容量、倍率性能等一些短期性能指标,还包括了下游用户更加关心的长期稳定性、温度耐受性等指标。标准对这23项关键控制特性的测试方法进行了详细的阐述,并且通过查阅国际国内标准,对这些测试方法的标准化成熟度进行了归类。  技术团队通过主持该标准的制定,一方面能全方位梳理总结材料影响器件性能的潜在因素,从内部把技术做精做细,另一方面也能促进国内研发人员与技术水平先进的国际公司充分交流,帮助技术升级,从而助力国产电容炭走向国际市场。  电化学电容器以其超快的充放电能力、长循环寿命、宽工作温度范围、高安全可靠性和低维护成本,被广泛用于电力监测通信终端、电网调频和规模储能等领域,拥有广阔的市场前景。然而,我国电化学电容器的关键活性材料——电容炭,长期依赖日韩进口。  近年来,我国电容炭生产技术取得重要突破。中国科学院山西煤炭化学研究所打通电容炭料—材—器—用技术创新链,成功实现成果转移转化,启动500吨电容炭产业化项目建设,目前已进入量产阶段。在电容炭研究过程中,科研人员发现其制备工艺路线长、影响因素繁多、构效关系复杂,缺乏标准文件指导。  基于此,技术团队自2019年向IEC(国际电工委员会)提出制定电容炭空白详细规范国际标准和超级电容器电极片空白详细规范的标准提案,旨在通过一系列高质量的国际标准“组合拳”引导该行业健康快速发展。

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  • 【分享】无功补偿设备的几种类型

    1 同步调相机   同步发电机 低压同步发电机 既是有功功率源,又是最基本的无功功率源。当系统的无功功率比较紧张时,必须充分利用发电机供给无功功率。例如冬季枯水季节时,水库水源不多,水力发电厂不可能按装机容量发出额定设计的有功功率,此时应考虑将水轮发电机降低功率因数运行,使其多发无功功率,将发电机以调相机方式运行。同步调相机相当于空载运行的同步发电机,在过励磁运行时,它可作为无功电源向系统供给感性无功功率,以提高系统电压水平。在欠励磁运行时,它可作为无功功率负荷从系统吸收感性无功功率以适当降低系统电压水平,同步调相机欠励磁运行最大容量一般只有过励磁运行时的容量的5~60%。同步调相机一度发挥着重要的作用,被称为传统的无功动态补偿装置。同步调相机容量愈大,其单位容量设备费用就愈低。因此适用于补偿容量较大的集中补偿方式。然而,由于它是旋转电机,运行维护复杂,响应速度慢,难以满足动态补偿要求,现只在短路容抗很小的系统使用。 2 并联电容器   并联电容器是电力系统无功功率补偿的重要设备,主要用于正常情况下电网和用户的无功补偿和控制。由于它投资少,功率消耗少,便于分散安装,维护量小,技术效果也较好,但并联电容器只能减少无功电流损耗且不能减少电压变化下限。一般来说,每个变电站约安装1~4组电容器,对于负荷较大的110 kV变电站和220 kV变电站,则要装更多组数的电容器。我国有些电网高峰时电压过低,其主要原因是系统安装的并联电容器容量不足。有些电网低谷时电压过高,其原因之一是高峰时系统投入的并联电容器在低谷时没有去除或去除不够,造成系统在低谷时无功过剩、使电压过高。因此并联电容器不能平滑调节无功。电容器自动投切装置以主变无功的大小作为电容器开关投切的主要条件。 3 并联电抗器 限流电抗器XD1/2   并联电抗器的工作原理和并联电容器的工作原理正好相反,它属于负补偿,常用于补偿线路电容的作用。并联电抗器是高电压长线路的重要补偿方式,新建变电站的电容器装置中串联电抗器的选择要慎重,不能任意组合,一定要考虑电容器接入、撤出的谐波因素。电容器组容量变化很大时,可选用与电容器同步调整分接头的电抗器或选择串联电抗器混合装设,以便防止电容器组投切时产生的过电压。 4 变压器   有载调压变压器不能作为无功电源,相反消耗电网中的无功功率,属于无功负荷之一。有载调压变压器分接头的调整不但改变了变压器各侧的电压状况,同时也对变压器各侧的无功功率的分布产生影响。分接头上调时,变压器二次侧电压上升,同时流过变压器的无功功率增加;分接头下调后,变压器二侧次电压下降,流过变压器的无功功率减少。 5 无功电压综合控制   无功电压综合控制(VQC)装置是基于变电站自动化系统的。随着无人值守变电站的增多,在变电站中一般均有用于当地和远方监控的自动化系统或具有“四遥”功能的RTU装置,它们有完善的输入、输出功能,包括对测量量及信号量的采集。该装置也具有控制变压器分接头、无功控制设备开关动作的功能。因此在此装置的基础上把相应的电压无功控制模块添加到边远电站自动化系统软件上,即可实现VQC控制目的。根据设备运行需要或各单位运行方式不同,VQC可以有几种调节方式:分接头不调节,电容器按无功定值投切;分接头按电压定值调节,电容器定时投切;分接头按电压定值调节,无功不调节;电容器、分接头都不调节。 6 静止无功补偿器   静止无功补偿器(SVC)被用于输电系统波阻抗补偿及长距离输电的分段补偿,也用于无功补偿。有以下几种类型:晶闸管控制电抗器(TRC)、晶闸管投切电容器(TSC)、TCR/TSC混合装置、TCR与固定电容器(FC)或机械投切电容器(MSC)混合使用。SVC装置是通过改变电抗器来调节其输出的无功功率,它输出的无功电流与系统电压成正比,因此在电力系统电压降低时,SVC装置输出的无功功率会以与系统电压下降的平方的比例下降。要防止SVC装置接入后因改变系统阻抗特性而导致出现谐振。 7 静止无功发生器   随着电力电子技术的进一步发展,静止无功发生器(SVG)诞生了,它采用自换相变流电路,通过改变输出电压调节其输出的无功功率,会以与系统电压下降的比例而下降。他可等效为可控电流源,接入后不会改变阻尼特性。SVG采用门极可关断晶闸管或其他可关断器件,因此价格比较贵,目前还没有广泛应用。 8 静止同步补偿器   静止同步补偿器(STATCOM)是灵活交流输电系统(FACTS)的核心装置和核心技术之一,在电力系统中维持连接点的电压为给定值,提高系统电压的稳定性,改善系统的稳态性能和动态性能。STATCOM是基于瞬时无功功率的概念和补偿原理,采用全控型开关器件组成自换相逆变器 自动逆变电源QLN ,辅之以小容量储能元件构成无功补偿装置,与SVC相比,具有调节速度更快、运行范围更广、吸收无功连续、谐波电流小、损耗小、所用电抗器和电容器容量大为降低等优点。更多技术论文请详见:买电器网(MIDIQI.COM) 知识库[URL=http://]http://www.midiqi.com/Knowledge/Index.asp[/URL][URL=http://]http://www.midiqi.com[/URL]

  • 串联谐振在电力系统应用中的主要技术特点

    1、所需电源容量大大减小。  串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。  2、设备的重量和体积大大减少。  串联谐振电源中,不但省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器,而且,谐振激磁电源只需试验容量的1/Q,使得系统重量和体积大大减少,一般为普通试验装置的1/10-1/30。  3、改善输出电压的波形。  谐振电源是谐振式滤波电路,能改善输出电压的波形畸变,获得很好的正弦波形,有效的防止了谐波峰值对试品的误击穿。  4、防止大的短路电流烧伤故障点。  在串联谐振状态,当试品的绝缘弱点被击穿时,电路立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的1/Q。而并联谐振或者试验变压器方式做耐压试验时,击穿电流立即上升几十倍,两者相比,短路电流与击穿电流相差数百倍。所以,串联谐振能有效的找到绝缘弱点,又不存在大的短路电流烧伤故障点的忧患。  5、不会出现任何恢复过电压。  试品发生击穿时,因失去谐振条件,高电压也立即消失,电弧即刻熄灭,且恢复电压的再建立过程很长,很容易在再次达到闪络电压前断开电源,这种电压的恢复过程是一种能量积累的间歇振荡过程,其过程长,而且,不会出现任何恢复过电压。

  • 串联谐振和并联谐振的区别

    串联谐振和并联谐振这两种现象是正弦交流电路的一种特定现象,它在电子和通讯工程中得到广泛的应用,但在电力系统中,发生谐振有可能破坏系统的正常工作。接下来分析一下串联谐振和并联谐振这两种谐振到底都有哪些区别。从负载谐振方式划分,可以为并联谐振逆变器和串联谐振逆变器两大类型,下面对这两种类型进行比较:串联谐振回路是用L、R和C串联,并联谐振回路是L、R和C并联。(1)串联谐振逆变器的负载电路对电源呈现低阻抗,要求由电压源供电。当逆变失败时,浪涌电流大,保护困难。并联谐振逆变器的负载电路对电源呈现高阻抗,要求由电流源供电。在逆变失败时,冲击不大,较易保护。(2)串联谐振逆变器的输入电压恒定,输出电压为矩形波,输出电流近似正弦波,换流是在晶闸管上电流过零以后进行,因而电流总是超前电压一φ角。并联谐振逆变器的输入电流恒定,输出电压近似正弦波,输出电流为矩形波,换流是在谐振电容器上电压过零以前进行,负载电流也总是越前于电压一φ角。(3)串联谐振逆变器是恒压源供电。并联谐振逆变器是恒流源供电。(4)串联谐振逆变器的工作频率必须低于负载电路的固有振荡频率。并联谐振逆变器的工作频率必须略高于负载电路的固有振荡频率。(5)串联谐振逆变器的功率调节方式有二:改变直流电源电压Ud或改变晶闸管的触发频率。并联谐振逆变器的功率调节方式,一般只能是改变直流电源电压Ud。(6)串联谐振逆变器在换流时,晶闸管是自然关断的,关断前其电流已逐渐减小到零,因而关断时间短,损耗小。并联谐振逆变器在换流时,晶闸管是在全电流运行中被强迫关断的,电流被迫降至零以后还需加一段反压时间,因而关断时间较长。(7)串联谐振逆变器的晶闸管所需承受的电压较低,用380V电网供电时,采用1200V的晶闸管就行。并联谐振逆变器的晶闸管所需承受的电压高,其值随功率因数角φ增大,而迅速增加。 (8)串联谐振逆变器可以自激工作,也可以他激工作。而并联谐振逆变器一般只能工作在自激状态。(9)在串联谐振逆变器中,晶闸管的触发脉冲不对称,不会引入直流成分电流而影响正常运行;而在并联谐振逆变器中,逆变晶闸管的触发脉冲不对称,则会引入直流成分电流而引起故障。(10)串联谐振逆变器起动容易,适用于频繁起动工作的场合;而并联谐振逆变器需附加起动电路,起动较为困难。(11)串联谐振逆变器的感应加热线圈与逆变电源(包括槽路电容器)的距离远时,对输出功率的影响较小。而对并联谐振逆变器来说,感应加热线圈应尽量靠近电源(特别是槽路电容器),否则功率输出和效率都会大幅度降低。并联谐振逆变器和串联谐振逆变器(通称并联或串联变频电源)各有其自己的技术特点和应用领域。从工业加热应用的角度,并联谐振逆变器广泛应用于熔炼、保温、透热、感应加热热处理等各种领域,其功率可以从几千瓦到上万千瓦。串联谐振逆变器广泛应用于熔炼—保温的一拖二炉组以及高Q值高频率的感应加热场合,其功率可以从几千瓦到几千千瓦。目前我国工业上采用的变频电源90%以上属并联谐振变频电源。

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    品牌:南京滨正红型号:NJ-ZHFEP、PFA反应瓶(吸收瓶)规格:60、100、250、500ml等可选PFA、四氟消解罐规格:60、90、120、150、180mm等可定制应用领域:光电光伏,新材料,多晶硅,多氟多、环保等行业离子反应目前我们管子和盖子采用2种连接方式1、盖子连接四氟接头,用四氟螺母卡紧,密封性更好2、盖子打孔管子直接穿过盖子从而导入体内-方便灵活3、管子尺寸:1/4、1/8英寸、3*2、6*4、8*6mm等4、每组串联的反应罐数量可定,一般3个为一组,很多情况下选择(PFA或四氟消解罐),大口径5、串联方式:同规格串联或不同规格串联均可产品参数1、吸收瓶体积1~3为250mL,4~5# 为500mL .2、吸收瓶之间管线连接为连续状态,不中断,1/4英寸 3、吸收瓶材质、及管线材质耐高纯氨和四氯化碳 PFA4、瓶体密封性良好,耐压0.3MPa 5、1~5#吸收瓶需两套,共10个 6、进气端聚四氟乙烯接头(A)为双通,共2个
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