RU2083017C1 - Двухслойный конденсатор с герметичными выводами - Google Patents

Двухслойный конденсатор с герметичными выводами Download PDF

Info

Publication number
RU2083017C1
RU2083017C1 SU5030933A RU2083017C1 RU 2083017 C1 RU2083017 C1 RU 2083017C1 SU 5030933 A SU5030933 A SU 5030933A RU 2083017 C1 RU2083017 C1 RU 2083017C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
tube
switching element
capacitor
carrying rod
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.И. Кузнецов
О.Г. Федоров
Original Assignee
Государственное научно-производственное предприятие "Квант"
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 Государственное научно-производственное предприятие "Квант" filed Critical Государственное научно-производственное предприятие "Квант"
Priority to SU5030933 priority Critical patent/RU2083017C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2083017C1 publication Critical patent/RU2083017C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/13Energy storage using capacitors

Landscapes

  • Electric Double-Layer Capacitors Or The Like (AREA)

Abstract

Использование: конденсаторы герметичного типа с металло-стеклянными гермовыводами, состоящими из стекломассы с трубками и токоведущими стержнями. Сущность изобретения: в герметичных выводах конденсатора, выполненных в виде установленной в стекломассе) трубки с токоведущим стержнем, на трубке установлен коммутационный элемент таким образом, что его торцевая поверхность совпадает с торцевыми поверхностями токоведущего стержня и трубки, причем токоведущий стержень, коммутационный элемент и токоотводы изготовлены из материала с одинаковой величиной удельного сопротивления. Токоведущий стержень, трубка и коммутационный элемент образуют герметичное соединение, а коммутационный элемент выполнен в форме лепестка с прорезями. Предлагаемая конструкция двухслойного конденсатора обеспечивает повышение надежности, улучшение его электрических характеристик и расширение эксплуатационных возможностей. 2 ил.

Description

Изобретение относится к электролитическим конденсаторам, в частности к конденсаторам с двойным электрическим слоем и может быть использовано в различных конструкциях конденсаторов герметичного типа, содержащих по крайней мере два электрода, сепаратора с электролитом, пояса герметизации, коммутационные элементы, токоотводы и герметичные выводы.
Герметичные выводы электролитического конденсатора могут быть выполнены путем установки кольцевых уплотнений из эластичного материала, расположенных на общей крышке и прижатых корпусом конденсатора при его завальцовке [1] Вместо уплотнительных колец может быть применена эластичная шайба, имеющая конусные отверстия, через которые проходят выводы конденсатора [2] Герметичные выводы конденсатора на основе эластичного материала не обеспечивают достаточной надежности уплотнения, особенно в тех случаях, когда требуется высокая степень герметичности при продолжительной эксплуатации.
Более надежным является гермовыводы металло-стеклянного типа, в котором имеется металлическое кольцо со стекломассой и токоведущим стержнем в центре [3] Недостатком данного гермовывода является то, что токоведущий стержень соединен герметично со стекломассой, при этом стержень должен быть изготовлен из материала, коэффициент теплового расширения которого близкий к коэффициенту теплового расширения стекломассы. Материалы с таким коэффициентом теплового расширения характеризуются высоким удельным сопротивлением, что ведет к потерям накопляемой энергии, к разогреванию токоведущего стержня при соединении конденсатора с нагрузкой.
Наиболее близкой к предлагаему является конструкция конденсатора, содержащего электроды, сепараторы с электролитом, пояса герметизации, токоотводы, коммутационные элементы и герметичный вывод, в виде металлического кольца со стеклянной массой, сквозь которую проходит трубка, а через трубку проходит вывод в виде токоведущего стержня или проволоки [4]
Данной конструкции присущи следующие недостатки:
1. Токоведущий стержень изготавливается из материала с удельным сопротивлением, отличающимся от сопротивления токоотводов конденсатора, что снижает его электрические характеристики.
2. Для соединения конденсатора с нагрузкой на токоведущий стержень требуется установить коммутационный элемент в виде наконечника или разъема. Это создает дополнительный контактный переход и также снижает электрические характеристики конденсатора.
3. Герметизация токоведущего стержня в трубке осуществляется герметичным соединением с трубкой со стороны крышки, что является недостаточно надежным способом герметизации, так как при последующей установке коммутационного элемента на стержень и соединении его со стержнем например пайкой или сваркой возможно нарушение герметичности соединения стержня с трубкой и утечки электролита при длительной эксплуатации, что снижает надежность конденсатора.
Для улучшения электрических характеристик, повышения надежности и расширения эксплуатационных возможностей конденсатора предлагается следующее:
на трубке установить коммутационный элемент таким образом, что его торцевая поверхность совпадает с торцевыми поверхностями токоведущего стержня и трубки, причем токоведущий стержень, коммутационный элемент и токоотводы выполнены из материала с одинаковой величиной удельного сопротивления, а трубку, токоведущий стержень и коммутационный элемент герметично соединить между собой по общей торцевой поверхности;
каждый коммутационный элемент выполнить в виде лепестка с прорезями.
На фиг. 1 изображена конструкция предлагаемого конденсатора; на фиг. 2 - вид А на фиг. 1.
Двухслойный конденсатор состоит из электродов-1, сепараторов с электролитом-2, поясов герметизации-3, крышек с гермовыводами-4. Каждый гермовывод состоит из трубок-5 со стекломассой-6. В трубке находится токоведущий стержень-7 с коммутационным элементом-8. На крышках установлены токоотводы-9, изолированные от крышек.
Конструктивно двухслойный конденсатор состоит из не менее, чем двух электродов 1, разделенных сепаратором с электролитом 2, причем обкладки электродов и сепараторы соединены с поясами герметизации 3. Токоотводы 9, изолированные от крышек 4, находятся в электрическом контакте с концевыми электродами. В крышках расположены гермовыводы. Гермовывод состоит из трубок 5 из материала с коэффициентом термического расширения, одинаковым со стекломассой 6 и составляет герметичное соединение трубки и стекломассы. Через трубку проходит токоведущий стержень 7, соединенный с одного торца с токоотводами 9, а на другом торце стержня на трубке установлен коммутационный элемент (8), выполненный в виде лепестка с прорезями, причем торцевые поверхности стержня, трубки и коммутационного элемента совпадают. Токоведущий стержень, коммутационный элемент и токоотводы изготовлены из материала с одинаковой величиной сопротивления. Токоотводы изготавливаются из низколегированного сплава никеля с удельным сопротивлением 5,997•10-6 Ом•см, а токоведущий стержень и коммутационный элемент из никеля типа НП2 с удельным сопротивлением 5,998•10-6 Ом•см.
Трубка, стержень и коммутационный элемент соединены между собой по общей торцевой поверхности например, сваркой или пайкой и образуют единый герметичный узел.
Изготовление токоведущего стержня, коммутационного элемента и токоотводов из материала с одинаковой величиной удельного сопротивления снижает сопротивление в цепи выводов и улучшает электрические характеристики двухслойного конденсатора.
Размещение коммутационного элемента на трубке и токоведущем стержне таким образом, что их торцовые поверхности совпадают облегчает возможность их герметичного соединения между собой за одну технологическую операцию, например сварки или пайки, а не за несколько операций. Соединение токоведущего стержня, трубки и коммутационного элемента по общей торцевой поверхности в единый герметичный узел также улучшает электрические характеристик, так как наличие коммутационного элемента, соединенного со стержнем снижает дополнительное переходное сопротивление. Кроме того, единый герметичный узел из стержня, трубки и коммутационного элемента повышает надежность двухслойного конденсатора за счет повышения его герметичности. Выполнение коммутационного элемента в форме лепестка с прорезями (одной или несколькими) позволяет осуществлять присоединение к нагрузке любым известным способом, например пайкой, сваркой или резьбовым соединением. Это расширяет эксплуатационные возможности двухслойного конденсатора, так как один и тот же коммутационный элемент позволяет осуществлять присоединение к нагрузке различными способами.
Работа двухслойного конденсатора заключается в зарядке и последующей отдаче накопленной энергии. Чем меньше будет сопротивление токоведущих стержней, коммутационного элемента и токоотводов, тем меньше будут потери энергии на нагрев конденсатора. Это достигается тем, что материал токоотводов выбран равным по удельному сопротивлению с материалом токоведущего стержня и коммутационного элемента, а концентрация гермовывода обеспечивает минимальное количество контактных переходов. При работе двухслойного конденсатора необходимо обеспечить его герметичность для жидкостей и газов, так как конденсация жидкостей на токоведущем стержне и коммутационном элементе ведет к потерям запасенной энергии на токи утечки по мостикам жидкости, а газовыделение может вызвать возгорание. Обеспечение герметичности происходит за счет того, что токоведущий стержень, трубка и коммутационный элемент образуют герметичное соединение по общей торцевой поверхности. Для отдачи запасенной энергии двухслойный конденсатор необходимо соединить с нагрузкой. Это соединение происходит с помощью коммутационного элемента, причем для расширения возможности различных способов присоединения коммутационный элемент выполнен таким образом, что может образовывать как разъемное, так и неразъемное соединение.
Таким образом предлагаемая конструкция двухслойного конденсатора обеспечивает повышение надежности, улучшение его электрических характеристик и расширение эксплуатационных возможностей. При это показатель надежности возрастает в 1,01 раза, а сопротивление снижается в 1,2 раза по сравнению с прототипом.

Claims (1)

  1. Двухслойный конденсатор, содержащий по крайней мере два электрода, сепаратор с электролитом, пояса герметизации, токоотводы, герметичные выводы в виде установленной в стекломассе трубки с токоведущим стержнем, коммутационные элементы, отличающийся тем, что на трубке установлен коммутационный элемент таким образом, что его торцевая поверхность совпадает с торцевыми поверхностями токоведущего стержня и трубки, причем токоведущий стержень, коммутационный элемент и токоотводы выполнены из материала с одинаковой величиной удельного сопротивления, а трубка, токоведущий стержень и коммутационный элемент герметично соединены между собой по общей торцевой поверхности, каждый коммутационный элемент выполнен в форме лепестка с прорезями.
SU5030933 1992-02-06 1992-02-06 Двухслойный конденсатор с герметичными выводами RU2083017C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5030933 RU2083017C1 (ru) 1992-02-06 1992-02-06 Двухслойный конденсатор с герметичными выводами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5030933 RU2083017C1 (ru) 1992-02-06 1992-02-06 Двухслойный конденсатор с герметичными выводами

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2083017C1 true RU2083017C1 (ru) 1997-06-27

Family

ID=21598666

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5030933 RU2083017C1 (ru) 1992-02-06 1992-02-06 Двухслойный конденсатор с герметичными выводами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2083017C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Заявка ФРГ N 1811775, кл. H 01 G 9/08, 1980. 2. Патент США N 4037142, кл. 361-433, 1977. 3. Заявка Японии N 544447, кл. H 01 G 9/10, 4. Патент США N 4479168, кл. 361-433, 1984. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3770878A (en) Hermetically sealed electrical terminal
US4011366A (en) Electric cells
US3950628A (en) Bellows type shorting switch
KR970008685A (ko) 레이저 밀봉 전지
US7568958B2 (en) Electrical terminal for sealed accumulator
US6116754A (en) Compact fluorescent lamp with internal connections
US5624767A (en) Alkali metal cell having main and alternate electrodes
US3971673A (en) Electrochemical cell with fluid-tight casing and method of construction
RU2083017C1 (ru) Двухслойный конденсатор с герметичными выводами
US4150353A (en) Current limiting fuse
KR900006461B1 (ko) 피뢰기
US20040222743A1 (en) Dielectric barrier discharge type low-pressure discharge lamp
US3289051A (en) Sealed electrical apparatus
KR860006817A (ko) 가스절연 개폐장치
SU1498404A3 (ru) Высоковольтна установка
RU2489765C1 (ru) Способ изготовления газонаполненного разрядника
WO2020186717A1 (zh) 一种温度保险丝
CA1191890A (en) Feedthrough terminal for high power cell
US4306267A (en) Arrester
US4412152A (en) Discharge lamp with bimetal starter
GB1603193A (en) Terminal connector for a battery cell
US3858076A (en) Vacuum-type circuit interrupter with interleaving spiral electrodes
CA1088147A (en) Surge arrester assemblies
SU855795A1 (ru) Токоотвод дл щелочного аккумул тора
RU2163738C2 (ru) Конденсатор с двойным электрическим слоем