CN102856084A - 用于电容器真空干燥浸渍的处理方法 - Google Patents

用于电容器真空干燥浸渍的处理方法 Download PDF

Info

Publication number
CN102856084A
CN102856084A CN2012103090528A CN201210309052A CN102856084A CN 102856084 A CN102856084 A CN 102856084A CN 2012103090528 A CN2012103090528 A CN 2012103090528A CN 201210309052 A CN201210309052 A CN 201210309052A CN 102856084 A CN102856084 A CN 102856084A
Authority
CN
China
Prior art keywords
power capacitor
oil
vacuum
ultrasonic wave
generation part
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN2012103090528A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102856084B (zh
Inventor
李子华
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
AI te (Suzhou) Energy Technology Co., Ltd.
Original Assignee
SUZHOU INDUSTRIAL PARK HESHUN ELECTRICAL CO LTD
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by SUZHOU INDUSTRIAL PARK HESHUN ELECTRICAL CO LTD filed Critical SUZHOU INDUSTRIAL PARK HESHUN ELECTRICAL CO LTD
Priority to CN201210309052.8A priority Critical patent/CN102856084B/zh
Priority to CN201510158949.9A priority patent/CN104795256B/zh
Priority to CN201510158878.2A priority patent/CN104795255B/zh
Priority to CN201510159167.7A priority patent/CN104795257B/zh
Publication of CN102856084A publication Critical patent/CN102856084A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102856084B publication Critical patent/CN102856084B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Fixed Capacitors And Capacitor Manufacturing Machines (AREA)

Abstract

本发明公开一种用于电容器真空干燥浸渍的处理方法,包括:将电力电容器进行加热至80℃~90℃;将电力电容器内部温度降至70℃~80℃,真空罐内气体分压力真空度逐步提高到约0.5~1Pa;开启位于电力电容器外壁的超声波发生部件,并将电力电容器内部温度降至40℃~60℃,真空罐气体分压力0.2~0.5Pa,同时伴随向电力电容器壳体内缓慢注入绝缘介质油,时间为8~22h;在电力电容器内部注满绝缘介质油后,维持超声波开启状态,将电力电容器内部温度降低并维持在30℃~40℃,真空罐内真空度控制在气体分压力约0.2~0.5Pa。本发明有利于绝缘介质油中融入的气体、被缘介质油封入固体介质层间及介质与铝箔层间的局部少许低真空气体更容易被排挤。

Description

用于电容器真空干燥浸渍的处理方法
技术领域
本发明涉及一种用于电容器真空干燥浸渍的处理方法,属于电力电容器技术领域。
背景技术
现在电力电容器生产企业在生产过程中,电力电容器真空脱气、干燥与浸渍处理都是将电力电容器半成品放在真空罐内采用双抽单注或群抽单注或群抽浸泡式的处理方法,产品浸渍质量与真空度、温度和时间有关尤其与真空度密切相关,但因受整个真空浸渍系统的空间较大、漏气点多密封性难以保证、所有材料在极高真空环境下均会析气、液体介质有饱和蒸汽压存在和真空设备本身极限真空度的限制,所以真空度的提高是有限的,现有设备可达真空度气体分压强为0.1Pa,因此通过提高真空度改善产品性能已接近其极限;另一方面电容器元件固体介质层间缝隙很小,一般只有0.5~1.5μm,而同时液体介质有一定的粘度,如被液体介质封入固体介质层间及固体介质与铝箔层间的少许低真空气体(泡),此时就很难被排挤出来而由液体介质来填充,电力电容器真空浸渍处理的主要目的是将电容器元件固体介质层间及介质层与极板铝箔层间的空气完全排挤掉并由优质液体介质来填充,而如果固体介质层间及介质与铝箔层间有气泡存在那怕是极少数这样的气泡存在都将严重影响电力电容器的质量和寿命;再次,现有技术中申请人认为绝缘介质油与固体介质未充分浸润,从而制约产品性能进一步提高;再次,电力电容器的绝缘介质油有一定的粘度,如被液体介质封入固体介质层及固体与铝箔层间的少许低真空气体(泡)此时就很难被排挤出来而由液体介质来填充,而如果固体介质层间及固体介质与铝箔层间有气泡存在那性怕是极少数这样的气泡存在都将严重影响电力电容器的质量和寿命。再次,现有电力电容器真空浸渍处理过程约需要72h~96h时间一般较长、生产效率较低、能耗大和经济效益差的不足。
发明内容
本发明的目的是提供一种用于电容器真空干燥浸渍的处理方法,此处理方法有利于绝缘介质油中融入的气体、被缘介质油封入固体介质层间及介质与铝箔层间的局部少许低真空气体(泡)更容易被排挤出来并由绝缘介质油来填充,且有利于绝缘介质油与电力电容器内固体介质充分浸润和溶胀,进一步排净电容器介质内部微量残存气体,从而大大提高电力电容器产品性能质量、寿命和生产效率,降低生产能耗和成本。
为达到上述目的,本发明采用的技术方案是:一种用于电容器真空干燥浸渍的处理方法,此处理方法基于一浸渍装置,此浸渍装置包括用于放置电力电容器的真空罐、存储绝缘介质油的真空储油罐和位于真空罐内且在电力电容器上方的小油槽,一真空泵系统分别通过抽气管和抽气注油管连接到真空罐和电力电容器;一导油管将来自所述真空罐内绝缘介质油传输到小油槽内,所述小油槽底部与抽气注油管之间通过一个注油管连接;所述电力电容器外壁设置有超声波发生部件;
所述处理方法包括以下步骤:
步骤一、将待处理电力电容器放置于所述真空罐内,并对电力电容器和真空罐内部均抽真空,从而形成0.09MPa真空腔;
步骤二、在步骤一的条件下,将电力电容器进行加热至80℃~90℃,加热时间为12h;
步骤三、将电力电容器内部温度降至70℃~80℃,所述真空罐内气体分压力真空度逐步提高到约0.5~1Pa,维持时间为12h;
步骤四、开启位于所述电力电容器外壁的超声波发生部件,并将电力电容器内部温度降至40℃~60℃,所述真空罐内真空度逐步提高到气体分压力约0.2~0.5Pa,同时伴随向所述电力电容器壳体内缓慢注入绝缘介质油,持续时间为18~22h;
步骤五、在电力电容器内部注满所述绝缘介质油后,维持所述位于所述电力电容器外壁的超声波发生部件开启状态,将电力电容器内部温度降低并维持在30℃~40℃,所述真空罐内真空度控制在气体分压力约0.2~0.5Pa,持续时间6~8h;
步骤六、将电力电容器内部降温至30℃以下,开启破真空度阀与大气相通,将电力电容器出罐补满油并将注油孔进行密封处理。
上述技术方案中进一步改进方案如下:
1. 上述方案中,所述位于小油槽内绝缘介质油中设置有超声波发生部件,所述步骤四和步骤五中,同时开启位于小油槽内绝缘介质油中的超声波发生部件。
2. 上述方案中,所述步骤四中超声波频率为20 kHz~500kHz,步骤五中超声波频率为20kHz~500kHz。
3. 上述方案中,所述位于小油槽内绝缘介质油中超声波发生部件产生的超声波频率为20kHz~500k Hz,所述位于所述电力电容器外壁的超声波发生部件产生的超声波频率为20kHz~500kHz。
4. 上述方案中,所述电力电容器外壁相对的两侧设置有超声波发生部件或者四周均设置有超声波发生部件。
5. 上述方案中,所述小油槽外壁相对的两侧设置有超声波发生部件或者四周均设置有超声波发生部件,所述步骤四和步骤五中,同时开启位于小油槽外壁的超声波发生部件。
由于上述技术方案运用,本发明与现有技术相比具有下列优点和效果:
1、本发明用于电容器真空干燥浸渍的处理方法,在温度为40℃~60℃,真空罐内真空度约0.2~0.5Pa条件下,在向所述电力电容器壳体内缓慢注入绝缘介质油时,开启位于所述电力电容器外壁和小油槽内绝缘介质油的超声波发生部件,在电力电容器内部和小油槽形成超声波,利用超声波的空化作用,比现有技术有利于绝缘介质油中融入的气体,以及电容器元件固体介质层间及固体介质层与极板铝箔层间的空气更彻底排除。
2、本发明用于电容器真空干燥浸渍的处理方法,其在在电力电容器内部注满所述绝缘介质油后,维持所述位于所述电力电容器外壁的超声波发生部件开启状态,将电力电容器内部温度降低并维持在30℃~40℃,所述真空罐内真空度控制在气体分压力约0.2~0.5Pa,持续时间6~8h;利用超声波将绝缘介质油中的微气核空化泡在声波的作用下振动,当声压达到一定值(一般需达到10W/cm2)时发生的生长和崩溃(破裂),一般包括3个阶段:空化泡的形成、长大和剧烈的崩溃(破裂),当盛满绝缘介质油的电力电容器通入超声波后,由于液体振动而产生数以万计的微小气泡,即空化泡。这些气泡在超声波纵向传播形成的负压区生长,而在正压区迅速闭合(即崩溃破裂),从而在纵向振荡波交替正负压强下不断受到压缩和拉伸作用,以便将溶在液体介质中或被液体介质封入固体介质层间及介质与铝箔层间的局部少许低真空气体(泡)能容易被排挤出来并由优质液体介质来填充,从而大大提高电力电容器产品性能质量和寿命。还可提高电力电容器产品的生产效率,降低生产能耗和成本。
3、本发明用于电容器真空干燥浸渍的处理方法,克服了电力电容器用绝缘介质油粘度高给去除水蒸气和气体带来的困难,能给于绝缘介质油流动的动力,从而进一步提高排除电容器元件固体介质层间及固体介质层与极板铝箔层间的空气和有利于绝缘介质油与电力电容器内固体介质充分浸润和溶胀充分。
4、本发明用于电容器真空干燥浸渍的处理方法,其小油槽外壁设置有超声波发生部件,所述步骤四和步骤五中,同时开启位于小油槽外壁的超声波发生部件,以便进入电力电容器内部的液体介质预先充分脱气,从而有利于进一步排除电容器元件固体介质层间及固体介质层与极板铝箔层间的空气更彻底和完善。
附图说明
附图1为实施本发明处理方法的浸渍装置结构图。
以上附图中:1、电力电容器;2、真空罐;3、绝缘介质油;4、真空储油罐;5、小油槽;6、真空泵系统;7、抽气管;8、抽气注油管;9、导油管;10、注油管;11a、超声波发生部件;11b、超声波发生部件。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本发明作进一步描述:
实施例1:一种用于电容器真空干燥浸渍的处理方法,此处理方法基于一浸渍装置,此浸渍装置包括用于放置电力电容器1的真空罐2、存储绝缘介质油3的真空储油罐4和位于真空罐2内且在电力电容器1上方的小油槽5,一真空泵系统6分别通过抽气管7和抽气注油管8连接到真空罐2和电力电容器1;一导油管9将来自所述真空储油罐4内绝缘介质油3传输到小油槽5内,所述小油槽5底部与抽气注油管8之间通过一个注油管10连接;所述电力电容器1外壁设置有超声波发生部件11a;
所述处理方法包括以下步骤:
步骤一、将待处理电力电容器1放置于所述真空罐2内,并对电力电容器1和真空罐2内部均抽真空,从而形成0.09MPa真空腔;
步骤二、在步骤一的条件下,将电力电容器1进行加热至80℃~90℃,加热时间为12h;
步骤三、将电力电容器1内部温度降至70℃~80℃,所述真空罐2内气体分压力真空度逐步提高到约0.5~1Pa,维持时间为12h;
步骤四、开启位于所述电力电容器1外壁的超声波发生部件,并将电力电容器1内部温度降至40℃~60℃,所述真空罐2内真空度逐步提高到气体分压力约0.2~0.5Pa,同时伴随向所述电力电容器1壳体内缓慢注入绝缘介质油,持续时间为18~22h;
步骤五、在电力电容器1内部注满所述绝缘介质油后,维持所述位于所述电力电容器1外壁的超声波发生部件11a开启状态,将电力电容器1内部温度降低并维持在30℃~40℃,所述真空罐2内真空度控制在气体分压力约0.2~0.5Pa,持续时间6~8h;
步骤六、将电力电容器1内部降温至30℃以下,开启破真空度阀与大气相通,将电力电容器1出罐补满油并将注油孔进行密封处理。
上述步骤四中超声波频率为20kHz~500kHz,步骤五中超声波频率为20kHz~500kHz。
上述述电力电容器1外壁相对的两侧设置有超声波发生部件11a或者四周均设置有超声波发生部件11a。
实施例2:一种用于电容器真空干燥浸渍的处理方法,此处理方法基于一浸渍装置,此浸渍装置包括用于放置电力电容器1的真空罐2、存储绝缘介质油3的真空储油罐4和位于真空罐2内且在电力电容器1上方的小油槽5,一真空泵系统6分别通过抽气管7和抽气注油管8连接到真空罐2和电力电容器1;一导油管9将来自所述真空储油罐4内绝缘介质油3传输到小油槽5内,所述小油槽5底部与抽气注油管8之间通过一个注油管10连接; 
所述处理方法包括以下步骤:
步骤一、将待处理电力电容器1放置于所述真空罐2内,并对电力电容器1和真空罐2内部均抽真空,从而形成0.09MPa真空腔;
步骤二、在步骤一的条件下,将电力电容器1进行加热至80℃~90℃,加热时间为12h;
步骤三、将电力电容器1内部温度降至70℃~80℃,所述真空罐2内气体分压力真空度逐步提高到约0.5~1Pa,维持时间为12h;
步骤四、开启位于所述电力电容器1外壁的超声波发生部件,并将电力电容器1内部温度降至40℃~60℃,所述真空罐2内真空度逐步提高到气体分压力约0.2~0.5Pa,同时伴随向所述电力电容器1壳体内缓慢注入绝缘介质油,持续时间为18~22h;
步骤五、在电力电容器1内部注满所述绝缘介质油后,维持所述位于所述电力电容器1外壁的超声波发生部件11a开启状态,将电力电容器1内部温度降低并维持在30℃~40℃,所述真空罐2内真空度控制在气体分压力约0.2~0.5Pa,持续时间6~8h;
步骤六、将电力电容器1内部降温至30℃以下,开启破真空度阀与大气相通,将电力电容器1出罐补满油并将注油孔进行密封处理。
上述位于小油槽5内绝缘介质油中设置有超声波发生部件11b,所述步骤四和步骤五中,同时开启位于小油槽5内绝缘介质油中的超声波发生部件11b。
上述步骤四中超声波频率为20kHz~500kHz,步骤五中超声波频率为20kHz~500kHz。
上述位于小油槽5内绝缘介质油中超声波发生部件11b产生的超声波频率为20kHz~500kHz ,所述位于所述电力电容器1外壁的超声波发生部件11a产生的超声波频率为20kHz~500kHz。
上述电力电容器1外壁相对的两侧设置有超声波发生部件11a或者四周均设置有超声波发生部件11a。
上述小油槽5外壁相对的两侧设置有超声波发生部件11b或者四周均设置有超声波发生部件11 b,所述步骤四和步骤五中,同时开启位于小油槽5外壁的超声波发生部件11b。
上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本发明的内容并据以实施,并不能以此限制本发明的保护范围。凡根据本发明精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (6)

1. 一种用于电容器真空干燥浸渍的处理方法,其特征在于:此处理方法基于一浸渍装置,此浸渍装置包括用于放置电力电容器(1)的真空罐(2)、存储绝缘介质油(3)的真空储油罐(4)和位于真空罐(2)内且在电力电容器(1)上方的小油槽(5),一真空泵系统(6)分别通过抽气管(7)和抽气注油管(8)连接到真空罐(2)和电力电容器(1);一导油管(9)将来自所述真空罐(2)内绝缘介质油(3)传输到小油槽(5)内,所述小油槽(5)底部与抽气注油管(8)之间通过一个注油管(10)连接;所述电力电容器(1)外壁设置有超声波发生部件(11a);
所述处理方法包括以下步骤:
步骤一、将待处理电力电容器(1)放置于所述真空罐(2)内,并对电力电容器(1)和真空罐(2)内部均抽真空,从而形成0.09MPa真空腔;
步骤二、在步骤一的条件下,将电力电容器(1)进行加热至80℃~90℃,加热时间为12h;
步骤三、将电力电容器(1)内部温度降至70℃~80℃,所述真空罐(2)内气体分压力真空度逐步提高到约0.5~1Pa,维持时间为12h;
步骤四、开启位于所述电力电容器(1)外壁的超声波发生部件(11a),并将电力电容器(1)内部温度降至40℃~60℃,所述真空罐(2)内真空度逐步提高到气体分压力为0.2~0.5Pa,同时伴随向所述电力电容器(1)壳体内缓慢注入绝缘介质油,持续时间为18~22h;
步骤五、在电力电容器(1)内部注满所述绝缘介质油后,维持所述位于所述电力电容器(1)外壁的超声波发生部件(11a)开启状态,将电力电容器(1)内部温度降低并维持在30℃~40℃,所述真空罐(2)内真空度控制在气体分压力约0.2~0.5Pa,持续时间6~8h;
步骤六、将电力电容器(1)内部降温至30℃以下,开启破真空度阀与大气相通,将电力电容器(1)出罐补满油并将注油孔进行密封处理。
2. 根据权利要求1所述的处理方法,其特征在于:所述位于小油槽(5)内绝缘介质油中设置有超声波发生部件(11b),所述步骤四和步骤五中,同时开启位于小油槽(5)内绝缘介质油中的超声波发生部件(11b)。
3. 根据权利要求1所述的处理方法,其特征在于:所述步骤四中超声波频率为20 kHz~500kHz,步骤五中超声波频率为20 kHz~500kHz。
4. 根据权利要求1所述的处理方法,其特征在于:所述位于小油槽(5)内绝缘介质油中超声波发生部件(11b)产生的超声波频率为20 kHz~500kHz,所述位于所述电力电容器(1)外壁的超声波发生部件(11a)产生的超声波频率为20kHz~500kHz。
5. 根据权利要求1所述的处理方法,其特征在于:所述电力电容器(1)外壁相对的两侧设置有超声波发生部件(11a)或者四周均设置有超声波发生部件(11a)。
6. 根据权利要求1所述的处理方法,其特征在于:所述小油槽(5)外壁相对的两侧设置有超声波发生部件(11b)或者四周均设置有超声波发生部件(11 b),所述步骤四和步骤五中,同时开启位于小油槽(5)外壁的超声波发生部件(11b)。
CN201210309052.8A 2012-08-28 2012-08-28 用于电容器真空干燥浸渍的处理方法 Expired - Fee Related CN102856084B (zh)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210309052.8A CN102856084B (zh) 2012-08-28 2012-08-28 用于电容器真空干燥浸渍的处理方法
CN201510158949.9A CN104795256B (zh) 2012-08-28 2012-08-28 用于电力电容器的制造工艺
CN201510158878.2A CN104795255B (zh) 2012-08-28 2012-08-28 电力电容器用真空浸渍工艺
CN201510159167.7A CN104795257B (zh) 2012-08-28 2012-08-28 电力电容器的浸渍处理方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210309052.8A CN102856084B (zh) 2012-08-28 2012-08-28 用于电容器真空干燥浸渍的处理方法

Related Child Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510158878.2A Division CN104795255B (zh) 2012-08-28 2012-08-28 电力电容器用真空浸渍工艺
CN201510158949.9A Division CN104795256B (zh) 2012-08-28 2012-08-28 用于电力电容器的制造工艺
CN201510159167.7A Division CN104795257B (zh) 2012-08-28 2012-08-28 电力电容器的浸渍处理方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102856084A true CN102856084A (zh) 2013-01-02
CN102856084B CN102856084B (zh) 2015-08-19

Family

ID=47402574

Family Applications (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510159167.7A Active CN104795257B (zh) 2012-08-28 2012-08-28 电力电容器的浸渍处理方法
CN201510158949.9A Active CN104795256B (zh) 2012-08-28 2012-08-28 用于电力电容器的制造工艺
CN201510158878.2A Active CN104795255B (zh) 2012-08-28 2012-08-28 电力电容器用真空浸渍工艺
CN201210309052.8A Expired - Fee Related CN102856084B (zh) 2012-08-28 2012-08-28 用于电容器真空干燥浸渍的处理方法

Family Applications Before (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510159167.7A Active CN104795257B (zh) 2012-08-28 2012-08-28 电力电容器的浸渍处理方法
CN201510158949.9A Active CN104795256B (zh) 2012-08-28 2012-08-28 用于电力电容器的制造工艺
CN201510158878.2A Active CN104795255B (zh) 2012-08-28 2012-08-28 电力电容器用真空浸渍工艺

Country Status (1)

Country Link
CN (4) CN104795257B (zh)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103500670A (zh) * 2013-09-07 2014-01-08 芜湖市金诚电子有限责任公司 一种低压自愈式并联电容器的脉冲式真空浸渍处理方法
CN103617896A (zh) * 2013-11-19 2014-03-05 上海思源电力电容器有限公司 一种电力电容器的维修方法
CN103681007A (zh) * 2013-12-21 2014-03-26 铜陵源丰电子有限责任公司 脉冲电容器自动灌注装置
CN104103431A (zh) * 2014-07-10 2014-10-15 上海思源电力电容器有限公司 电力电容器罐外加压补油装置及方法
WO2015054949A1 (zh) * 2013-10-14 2015-04-23 正泰电气股份有限公司 电力电容器及其制造方法
CN105140056A (zh) * 2015-09-02 2015-12-09 南通江海电容器股份有限公司 一种高压大壳号电解电容器的浸渍方法
CN105575683A (zh) * 2014-10-13 2016-05-11 武陟县电业总公司 一种电容器变压法浸渍工艺
CN105788890A (zh) * 2016-05-10 2016-07-20 湖南艾华集团股份有限公司 一种电容器素子的含浸方法
CN108766748A (zh) * 2018-05-17 2018-11-06 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 一种电力变压器用真空调温浸渍工艺
CN111403187A (zh) * 2020-03-30 2020-07-10 安徽麦特电子股份有限公司 一种电容器加工用高温油处理装置

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104795257B (zh) * 2012-08-28 2018-04-06 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 电力电容器的浸渍处理方法
CN105551835B (zh) * 2016-02-16 2017-09-12 宁波海融电器有限公司 电容器注油系统
CN107346713A (zh) * 2016-05-04 2017-11-14 上海库柏电力电容器有限公司 真空干燥浸渍设备及其使用方法
CN107403691B (zh) * 2017-06-21 2019-08-27 珠海格力电器股份有限公司 注油控制方法、注油机、处理器及存储介质
RU2699365C1 (ru) * 2018-10-10 2019-09-05 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ заправки жидким диэлектриком высоковольтных электротехнических приборов и устройство для его реализации
CN111525592A (zh) * 2020-05-12 2020-08-11 江苏普力讯电力科技有限公司 低压智能功补偿控制器的加工工艺
CN115036154B (zh) * 2022-02-22 2024-05-28 深圳市昱光电子有限公司 一种气压自锁式含浸缸
CN115491668B (zh) * 2022-10-31 2023-09-08 江苏亨通精工金属材料有限公司 一种基于浸渍法的铜杆生产设备及其生产工艺

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB807746A (en) * 1955-12-22 1959-01-21 Gen Electric Improvements relating to impregnation processes
US3532575A (en) * 1966-09-12 1970-10-06 Furukawa Electric Co Ltd Method of manufacturing a laminated material for electrical insulator
JP2003071398A (ja) * 2001-08-30 2003-03-11 Tdk Corp 電子部品の洗浄装置
CN101950642A (zh) * 2010-09-16 2011-01-19 中国电力科学研究院 一种油质真空绝缘浸渍装置及其方法

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02180011A (ja) * 1988-12-29 1990-07-12 J C C Eng Kk 電解コンデンサの真空含浸方法及び装置
CN100416721C (zh) * 2003-05-30 2008-09-03 上海贵宝机电有限公司 电力电容器的绝缘介质浸渍时采用的脱泡干燥装置
JP5034204B2 (ja) * 2005-09-29 2012-09-26 パナソニック株式会社 蓄電素子の製造方法
CN201994186U (zh) * 2010-12-17 2011-09-28 珠海华冠电容器有限公司 一种新型铝电解电容器含浸电解液装置
CN104795257B (zh) * 2012-08-28 2018-04-06 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 电力电容器的浸渍处理方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB807746A (en) * 1955-12-22 1959-01-21 Gen Electric Improvements relating to impregnation processes
US3532575A (en) * 1966-09-12 1970-10-06 Furukawa Electric Co Ltd Method of manufacturing a laminated material for electrical insulator
JP2003071398A (ja) * 2001-08-30 2003-03-11 Tdk Corp 電子部品の洗浄装置
CN101950642A (zh) * 2010-09-16 2011-01-19 中国电力科学研究院 一种油质真空绝缘浸渍装置及其方法

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103500670A (zh) * 2013-09-07 2014-01-08 芜湖市金诚电子有限责任公司 一种低压自愈式并联电容器的脉冲式真空浸渍处理方法
CN103500670B (zh) * 2013-09-07 2016-04-20 芜湖市金诚电子有限责任公司 一种低压自愈式并联电容器的脉冲式真空浸渍处理方法
WO2015054949A1 (zh) * 2013-10-14 2015-04-23 正泰电气股份有限公司 电力电容器及其制造方法
CN103617896A (zh) * 2013-11-19 2014-03-05 上海思源电力电容器有限公司 一种电力电容器的维修方法
CN103617896B (zh) * 2013-11-19 2016-04-27 上海思源电力电容器有限公司 一种电力电容器的维修方法
CN103681007A (zh) * 2013-12-21 2014-03-26 铜陵源丰电子有限责任公司 脉冲电容器自动灌注装置
CN104103431A (zh) * 2014-07-10 2014-10-15 上海思源电力电容器有限公司 电力电容器罐外加压补油装置及方法
CN104103431B (zh) * 2014-07-10 2017-01-18 上海思源电力电容器有限公司 电力电容器罐外加压补油装置及方法
CN105575683A (zh) * 2014-10-13 2016-05-11 武陟县电业总公司 一种电容器变压法浸渍工艺
CN105140056A (zh) * 2015-09-02 2015-12-09 南通江海电容器股份有限公司 一种高压大壳号电解电容器的浸渍方法
CN105140056B (zh) * 2015-09-02 2018-07-10 南通江海电容器股份有限公司 一种高压大壳号电解电容器的浸渍方法
CN105788890A (zh) * 2016-05-10 2016-07-20 湖南艾华集团股份有限公司 一种电容器素子的含浸方法
CN108766748A (zh) * 2018-05-17 2018-11-06 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 一种电力变压器用真空调温浸渍工艺
CN108766748B (zh) * 2018-05-17 2020-05-05 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 一种电力变压器用真空调温浸渍工艺
CN111403187A (zh) * 2020-03-30 2020-07-10 安徽麦特电子股份有限公司 一种电容器加工用高温油处理装置
CN111403187B (zh) * 2020-03-30 2021-07-09 安徽麦特电子股份有限公司 一种电容器加工用高温油处理装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN104795256B (zh) 2018-04-06
CN104795257B (zh) 2018-04-06
CN102856084B (zh) 2015-08-19
CN104795256A (zh) 2015-07-22
CN104795255A (zh) 2015-07-22
CN104795257A (zh) 2015-07-22
CN104795255B (zh) 2018-02-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102856084B (zh) 用于电容器真空干燥浸渍的处理方法
CN102842441B (zh) 电力电容器的浸渍处理工艺
CN104416635A (zh) 提高木材浸渍效率的预处理装置和木材浸渍处理方法
WO2008107801A3 (en) High pressure gas tank cooling by ejector pump circulation
CN103390485A (zh) 一种液氮强冷变压器及其制冷方法
CN104766997A (zh) 一种软包装锂离子电池的封装方法
CN110757021A (zh) 一种均温板制造方法
CN202749237U (zh) 电力电容器真空浸渍处理装置
CN202771970U (zh) 用于电容器浸渍处理的装置
CN103982773A (zh) 一种储气瓶充气系统及充气方法
CN112739971A (zh) 一种超声波协助干燥锂电池电解质的装置及干燥方法
CN211141532U (zh) 一种余热回收式膜分离制氮设备
CN205933243U (zh) 一种超声波石墨浸渍装置
CN113418826A (zh) 一种恒温多频超声波激励煤吸附解吸甲烷实验装置
CN107243221A (zh) 一种真空绝热容器用银分子筛吸附器
CN210722776U (zh) 一种储能器件负压封装装置
CN202547162U (zh) 一种设有空容腔的换热水箱
CN207864624U (zh) 一种密封装置
CN209015913U (zh) 一种电容器芯子浸渍罐
CN203927387U (zh) 一种储气瓶充气装置
CN204404161U (zh) 一种除氧器排汽设备
CN104882296B (zh) 一种超级电容器的制造方法
CN203928849U (zh) 内存条用散热器水室改进结构
CN108666282B (zh) 一种智能泡沫金属强化沸腾换热冷却装置
CN104867700B (zh) 一种超级电容器的制造方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20160621

Address after: 215122, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, No. 8, Shun Road

Patentee after: AI te (Suzhou) Energy Technology Co., Ltd.

Address before: 215122, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, No. 8, Shun Road

Patentee before: Suzhou Industrial Park Heshun Electrical Co.,Ltd.

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20150819

Termination date: 20200828