1
Изобретение относится к электротехнике, в частности к высоковольтным импульсным силовым конденсаторам, н может быть использовано при создании мосцшх генераторов импульсных токов, работакнцих в режиме электрического разряда в жидкости.
Известен конденсатор, содержащий корпус с установленными в нем секциями, пропитанными жидкой пропиткой, и компенсатор давления, который выполнен нз пористого материала с закрытыми порами, заполненными газом ипи воздухом to
Недостатком известной конструкции компенсатора является то, что сам компенсатор занимает полезный объем внутри корпуса конденсатора и снижает удельную энергоемкость.
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является импульсный конденсатор, содержащий корпус с цилиндрическими секциями и центральньм токовыводом, крышку
с высоковольтным изолятором и расположенный внутри конденсатора ком.пенсатор давления с воздушной полостью 2.
Недостатком данной конструкции является сложность компенсатора. Кроме того, наличие объема воздушной полости под крышкой высоковольтного конденсатора при обеспечении требуемых изоляционных расстояний
10 увелнчивает габариты конденсатора, что снижает его удельную энергоемкость.
Цель изобретения - повышение надежности. Поставле ная цель достигаISется тем, что импульсный конденсатор, содержащий корпус с цилиндрическими секциями и центральным токовыводом, крышку с высоковольтным изолятором и расположенный внутри
20 конденсатора компенсатор давления с воздушной полостью, снабжен эластичными сферическими оболочками, заполненными воздухом, и упорами, выполненными в виде решеток, причем токовьшод вьтолнен в виде трубы, на концах которой по периметру боковой поверхности вьтолнены сквозные отверстия, а на торцах закреплены упоры, при этом эластичные сферические оболочки размещены в то ковыводе. На чертеже изображен импульсный конденсаторI разрез. Импульсный конденсатор содержит корпус 1, в котором расположены цилиндрические секции 2, контактирующие с центральным трковыводом 3, крышку 4 с высоковольтным изоляторо 5 и расположенный внутри конденсатора компенсатор 6 давления в виде воздушной полости. Воздушная полость компенсатора 6 давления заключена в токовыводе 3, выполненном в виде трубы с плотно установленными в ней с двух сторон эластичными сферическими оболочками 7, заполненными воздухом и именичими возможность перемещения вдоль трубы токовывода 3, причем по торцам ее жестко установлены упоры 8 в виде решеток, а на боково поверхности,.на концах трубы, по ее периметру, выполнены сквозные от верстия 9. В процессе работы высоковольтного импульсного конденсатора в режим электрического разряда в жидкости, имеют место большие потери, приводя щие к нагреву активной части конден сатора. В результате температурного объемного расширения пропитывающего диэлектрика в конденсаторе возникает избыточное давление, которое может привести к деформации корпуса конденсатора. / При увеличении давления во здуш йая полость компенсатора 6 давления заключенная в токовыводе 3, сжимается за счет воздействия пропитывакнцего диэлектрика, проходящего че рез торцевые решетки 8 и отверстия 9 на эластичные сферические оболочки 7. Последние сжимаются приобретая форму цилиндра (по внутреннему диаметру трубы) и под воздействием внешнего давления перемещаются вдол трубы до выравнивания, давления в воздушной полости б и шаровых оболочках 7. Для уменьшения трения между трубой и движущимися эластичными шаровьми.оболочками 7 целесообразно использовать различные 74 ки, не взаимодействующие с пропитывакяцим диэлектриком. Таким образом, происходит конпенсация температурного расширения пропитывающего диэлектрика. В про.цессе сжатия плотно установленных в трубу шаровых эластичных оболочек и их движения обеспечивается полная герметичность компенсатора. Кроме того, niSH увеличении давления, герметичность его повышается, так как внутреннее давление в шаровых эластичных оболочках увеличивается, при этом усилие прижатия эластичной оболочки к внутренней стенке трубы также увеличивается. В результате, при предельных давлениях герметичность предлагаемой конструкции компенсатора не нарушается, и он не,разрушается. Применение пpeдлaгae foй конструкции позволяет полезно использовать сво- бодный объем в центре цилиндрической секции и создать надежный импульсный конденсатор на рабочее напряжение 5 кВ, емкость 100 мкФ с минимальными габаритами, обеспечивающими получение удельной энергоемкости его И выше. В1 толнение компенсатора в трубчатом токовыводе с плотно установленными в нем эластичными сферическими оболочками, имеющими возможность перемещения вдоль трубы, позволило упростить конструкцию конденсатора и увеличить его надежность. Формула изобретения Импульсный конденсатор, содержащий корпус с цилиндрическими секциями и центральным токовыводом, крышку с высоковольтшлм изолятором и расположенный внутри конденсатора компенсатор давления с воздушной полостью, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности, он снабжен эластичными сферическими оболочками, заполненными воздухом, и упорами, выполненными в виде решеток, причем токовывод выполнен в виде трубы, на концах которой по периметру боковой поверхности выполнены сквозные отверстия, а на торцах - закреплены упоры, при этом зла
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Импульсный цилиндрический конденсатор | 1982 |
|
SU1064332A1 |
Импульсный цилиндрический конденсатор | 1984 |
|
SU1201885A1 |
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ КОНДЕНСАТОР | 1997 |
|
RU2130662C1 |
Конденсатор постоянной емкости | 1975 |
|
SU571835A1 |
Силовой конденсатор | 1980 |
|
SU936060A1 |
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ КОНДЕНСАТОР | 1996 |
|
RU2101793C1 |
СИЛОВОЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ КОНДЕНСАТОР | 1986 |
|
SU1355017A1 |
Электрический конденсатор | 1977 |
|
SU652633A1 |
СИЛОВОЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ КОНДЕНСАТОР | 1987 |
|
SU1496541A1 |
Конденсатор | 1980 |
|
SU868849A1 |
Авторы
Даты
1981-11-23—Публикация
1980-02-13—Подача