UA80997C2 - Capacitor with film-type dielectric for boring devices - Google Patents

Capacitor with film-type dielectric for boring devices Download PDF

Info

Publication number
UA80997C2
UA80997C2 UAA200505532A UAA200505532A UA80997C2 UA 80997 C2 UA80997 C2 UA 80997C2 UA A200505532 A UAA200505532 A UA A200505532A UA A200505532 A UAA200505532 A UA A200505532A UA 80997 C2 UA80997 C2 UA 80997C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
dielectric
capacitor
metal
film
cylindrical
Prior art date
Application number
UAA200505532A
Other languages
English (en)
Inventor
Ivan Sofronovych Shvets
Lidiia Ivanivna Onyschenko
Victor Ivanovich Gunko
Igor Jurjevich Hrebennikov
Sergey Olegovich Axes
Alexey Jaroslavovic Dmitrishin
Original Assignee
Inst Of Pulse Pcocesses And Te
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 Inst Of Pulse Pcocesses And Te filed Critical Inst Of Pulse Pcocesses And Te
Priority to UAA200505532A priority Critical patent/UA80997C2/uk
Publication of UA80997C2 publication Critical patent/UA80997C2/uk

Links

Landscapes

  • Fixed Capacitors And Capacitor Manufacturing Machines (AREA)

Description

Опис винаходу
Винахід відноситься до електротехніки, зокрема до високовольтних імпульсних конденсаторів, і може бути 2 використаний. для створення ємнісних нагромаджувачів електричної енергії в електрогідроїмпульсних свердловинних пристроях інтенсифікації видобутку нафти.
Відомий силовий високовольтний імпульсний конденсатор (патент України Мо4849 МПК5 НО101/02 опубл. 28.12.1994р., Бюл. Мо 7-1) містить розміщені в, циліндричному металевому корпусі порожнистий циліндричний пакет з послідовно з'єднаних циліндричних секцій, що містять металеві обкладки, між якими розташований 70 просочений касторовою олією паперово-плівковий діелектрик, металеві кришки з ізоляторами, усередині яких розміщені струмовиводи позитивної полярності, з'єднані з торцем секції, струмовивід негативної полярності, з'єднаний з торцем секції і металевим корпусом конденсатора, компенсатор температурного розширення з повітровідводом, конденсатор оснащений додатковим струмовиводом, виконаним у "вигляді порожнистої циліндричної склянки і з'єднаним із струмовиводом позитивної, полярності, при цьому компенсатор 72 температурного розширення розташований усередині додаткового струмовивода, а один із струмовиводів позитивної полярності, розташований усередині ізолятора, виконаний порожнистим і використовується як повітровод, причому торці металевого корпуса виконані з можливістю герметичного з'єднання.
Ознаками, що збігаються з істотними ознаками технічного рішення, що заявляється, є такі - у циліндричному металевому корпусі розміщений порожнистий циліндричний пакет з послідовно з'єднаних циліндричних секцій, що містять металеві обкладки, між якими розташований просочений електроізоляційною рідиною діелектрик, металеві кришки з ізоляторами, усередині яких розміщені струмовиводи позитивної полярності, з'єднані з торцем секції, струмовивід негативної полярності, з'єднаний з торцем секції і металевим корпусом конденсатора, торці металевого корпуса виконані з можливістю герметичного з'єднання.
До причин, що перешкоджають одержанню необхідного технічного. результату, варто віднести невисоке с значення питомої енергії конденсатора, що запасається. Крім того, застосований у конструкції конденсатора Ге) компенсатор температурного розширення призначений для строго визначеного інтервалу температур (до 80 ес) і не дозволяє забезпечити надійну експлуатацію конденсатора при підвищених температурах (понад 100 2).
Як прототип прийнятий високовольтний імпульсний конденсатор (патент України Мо 17616 МПК5 НО101/02 опубл. 16.07.2001 р., Бюл. Мо 6), що містить розміщені в циліндричному металевому корпусі порожнистий ге циліндричний пакет з послідовно з'єднаних циліндричних секцій, що містять металеві обкладки/між якими Ге) розташований просочений електроізоляційною рідиною діелектрик, металеві кришки з ізоляторами, усередині яких розміщені струмовиводи позитивної полярності, з'єднані з торцем секції, струмовивід негативної Ф полярності, з'єднаний з торцем секції і металевим корпусом конденсатора, торці металевого корпуса виконані із «з можливістю герметичного з'єднання, при цьому одна з металевих кришок установлена з зазором до торця пакета циліндричних секцій, а утворена порожнина заповнена газоподібним діелектриком і гранулами окису алюмінію у со співвідношенні від 8:11 до 12:11, що використовують як компенсатор температурного розширення, а на кришці встановлений клапан, що містить прокладку з еластичного матеріалу і притискний гвинт.
Ознаками, що збігаються з істотними ознаками винаходу, що заявляється, є такі - у циліндричному « дю металевому корпусі розміщений порожнистий циліндричний пакет з послідовно з'єднаних циліндричних секцій, з що містять металеві обкладки, між якими розташований просочений електроізоляційною рідиною діелектрик, с металеві кришки з ізоляторами, усередині яких розміщені струмовиводи позитивної полярності, з'єднані з торцем :з» секції, струмовивід. негативної полярності, з'єднаний з торцем секції і металевим корпусом конденсатора, торці металевого корпуса виконані з можливістю герметичного з'єднання, при цьому одна з металевих кришок установлена із зазором до торця пакета циліндричних секцій і утворена порожнина заповнена газоподібним бо 75 діелектриком.
До причин, що перешкоджають одержанню необхідного технічного результату, варто віднести невисоке (ав) значення питомої енергії конденсатора, що запасається. с В основу винаходу поставлена задача удосконалення конструкції конденсаторного діелектрика, що дозволяє створити конденсатор з високими значеннями питомої енергії, що запасається. (Се) 20 Сутність винаходу полягає в тім, що у високовольтному імпульсному конденсаторі, що містить розміщені в ще циліндричному металевому корпусі порожнистий циліндричний пакет з послідовно з'єднаних циліндричних секцій, що містять металеві обкладки, між якими розташований просочений. електроізоляційною рідиною діелектрик, металеві кришки з ізоляторами, усередині яких розміщені струмовиводи позитивної, полярності, з'єднані з торцем секції, струмовивід негативної полярності, з'єднаний з торцем секції і металевим корпусом конденсатора, при цьому одна з металевих кришок установлена з зазором до торця пакета циліндричних секцій і
ГФ) утворена порожнина заповнена газоподібним діелектриком, а торці металевого корпуса виконані з можливістю 7 герметичного з'єднання, відповідно до винаходу, між обкладками секцій конденсатора розташований діелектрик із трьох шарів полімерної плівки, при цьому біля кожної з обкладок розташований шар шорсткої поліпропіленової плівки, а між шарами шорсткої поліпропіленової плівки розташований шар поліетилентерефталатної плівки і 60 весь набір діелектрика просочений фенілксилілетаном.
Розкриваючи причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю істотних ознак винаходу, що заявляється і технічним результатом, якого можна досягти, необхідно відзначити таке.
Збільшення питомої енергії конденсатора, що запасається, М/ уд" відповідно до прототипу, можливо або за рахунок підвищення відносної діелектричної проникності є конденсаторного діелектрика, або за рахунок бо збільшення робочої напруженості електричного поля в діелектрику Е р
(0 уд ях Ер
Підвищення питомої енергії конденсатора, що запасається, за рахунок збільшення відносної діелектричної проникності діелектричних матеріалів які застосовувають обмежено малою номенклатурою цих матеріалів, які можливо застосовувати у високовольтному конденсаторобудуванні, тому що діелектрик з високою величиною відносної діелектричної проникності повинний мати і високу електричну міцність. Наприклад, керамічні /о матеріали мають є порядку декількох тисяч, але величина їхньої електричної міцності не перевищує 1008, у той час як величини робочої напруженості електричного поля в діелектрику сучасних високовольтних імпульсних конденсаторів перевищують 100кВ/мм. Таким чином, найбільш оптимальним способом збільшення питомої енергії високовольтних імпульсних конденсаторів, що запасається, є підвищення робочої напруженості електричного поля тим паче, що їхній взаємозв'язок відповідно до формули (1) має квадратичну залежність.
Як у конденсаторі-прототипі, так і в конденсаторі-аналогу як діелектрик конденсатора застосований паперово-плівковий діелектрик. У технічному рішенні, що заявляється, застосований діелектрик на основі полімерної плівки, що має більш високу електричну міцність у порівнянні з паперово-плівковим діелектриком, що у свою чергу дозволяє в 1,7 рази підвищити величину робочої напруженості електричного поля в діелектрику.
Підвищення величини Ер досягається за рахунок зменшення числа послідовно з'єднаних секцій, це веде до го зменшення маси і габаритних розмірів конденсатора, що у свою чергу -веде до підвищення питомої енергії конденсатора, що запасається.
Необхідно відзначити фактор, за рахунок якого досягається збільшення енергії конденсатора, що запасається, при застосуванні в його конструкції діелектрика на основі полімерних плівок. Енергія конденсатора, що запасається,. МУ визначається по відомій формулі сч 7 сиг і9) щі 2 де С - номінальна ємність конденсатора, Ф; -
Шу - номінальна напруга конденсатора, В.
Ємність конденсатора С у свою чергу зворотньо пропорційна товщині діелектрика 4 конденсатора Ф (22) 1 8) с шк (ав) г)
Плівковий діелектрику порівнянні з паперово-плівковим має більш високу електричну міцність, що дозволяє зменшити товщину діелектрика конденсатора, а це, з урахуванням формул (2) і (3), .' веде до підвищення питомої енергії конденсатора, що запасається. «
Застосування в конструкції конденсатора, що заявляється, у комбінації з поліпропіленовою плівкою що має є ж 2,2, поліетилентерефталатної плівки що має є - 3,2, підвищує еквівалентну відносну діелектричну - с проникність плівкового діелектрика в порівнянні з поліпропіленовим діелектриком, а це відповідно до формули "» (1) веде до підвищення питомої енергії конденсатора, що запасається. " Забезпечення високої електричної міцності плівкового діелектрика досягається за рахунок просочення його електроіїзоляційною рідиною. А застосування в конструкції плівкового діелектрика шорсткої поліпропіленової плівки забезпечує якісне просочення плівкового діелектрика. При виборі типу просочувальної рідини дуже велику со роль грає сумісність цієї рідини з застосовуваними полімерними плівками, що також повинна забезпечувати о змачування полімерних плівок, а як показали проведені в ІПТ НАН України дослідження, найбільш повно цим вимогам при просочуванні поліпропиленово-поліетилентерефталатного діелектрика відповідає фенілксилілетан. ре) Сутність винаходу пояснюється прикладеними кресленнями. На фіг.1 показана конструкція високовольтного со 20 імпульсного конденсатора для свердловинних пристроїв. На фіг.2 показаний поперечний розріз діелектрика конденсатора. "м Високовольтний імпульсний конденсатор (фіг.1) містить циліндричний металевий корпус 1, порожнистий циліндричний пакет 2 з послідовно з'єднаних . циліндричних секцій 3, що містять металеві обкладки, між якими розташований просочений електроізоляційною рідиною діелектрик, металеві кришки 4 з ізоляторами 5, 2о усередині яких розміщені струмовиводи б позитивної полярності, з'єднані з торцем 7 секції З, струмовивід 8 о негативної полярності, з'єднаний з торцем 9 секції З і металевим корпусом 1. Одна з металевих кришок 4 установлена з зазором до торця пакета 2 циліндричних секцій З і утворена порожнина 10 заповнена ю газоподібним діелектриком. Торці 11 металевого корпуса 1 виконані з можливістю герметичного з'єднання з вузлами свердловинного пристрою. Між обкладками 12 секцій З конденсатора розташований діелектрик із трьох 60 шарів полімерної плівки, при цьому біля кожної з обкладок 12 розташований шар шорсткої поліпропіленової плівки 13, а між шарами шорсткої поліпропіленової плівки 13 розташований шар поліетилентерефталатної плівки 14 і весь набір діелектрика просочений фенілксилілетаном.
У порівнянні з високовольтним імпульсним конденсатором ИКП-30-0,8 що виготовлявся раніше ІПТ НАН
України для свердловинних пристроїв інтенсифікації видобутку нафти, на номінальну напругу ЗОкв, номінальною бо ємністю О,вмкф, із питомою енергією, що запасається, 39,1Дж/дм З застосування. конструкції, що заявляється,
дозволило збільшити номінальну ємність конденсатора до 1,2мкф, тобто на 5095 і питому енергію, що запасається конденсатора до 57Дж/дм3, тобто на 45,895.
Принцип роботи імпульсного конденсатора полягає в нагромадженні електричної енергії з наступним її виділенням за малий проміжок часу.

Claims (1)

  1. Формула винаходу 76 Високовольтний імпульсний конденсатор, що містить розміщені в циліндричному металевому корпусі порожнистий циліндричний пакет з послідовно з'єднаних циліндричних секцій, що містять металеві обкладки, між якими розташований просочений електроізоляційною рідиною діелектрик, металеві кришки з ізоляторами, усередині яких розміщені струмовиводи позитивної полярності, з'єднані з торцем секції, струмовивід негативної полярності з'єднаний з торцем секції і металевим корпусом, при цьому одна з металевих кришок установлена з /5 зазором до торців пакета циліндричних секцій і утворена порожнина заповнена газоподібним діелектриком, а торці металевого корпуса виконані з можливістю герметичного з'єднання, який відрізняється тим, що між обкладками секцій конденсатора розташований діелектрик із трьох шарів полімерної плівки, при цьому біля кожної з обкладок розташований шар шорсткої поліпропіленової плівки, а між шарами шорсткої поліпропіленової плівки розташований шар поліетилентерефталатної плівки і весь набір діелектрика просочений фенілксилілетаном. с щі 6) у (о) (о) «в) г)
    - . и? (ее) («в) се) се) що іме) 60 б5
UAA200505532A 2005-06-09 2005-06-09 Capacitor with film-type dielectric for boring devices UA80997C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAA200505532A UA80997C2 (en) 2005-06-09 2005-06-09 Capacitor with film-type dielectric for boring devices

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAA200505532A UA80997C2 (en) 2005-06-09 2005-06-09 Capacitor with film-type dielectric for boring devices

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA80997C2 true UA80997C2 (en) 2007-11-26

Family

ID=39016784

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAA200505532A UA80997C2 (en) 2005-06-09 2005-06-09 Capacitor with film-type dielectric for boring devices

Country Status (1)

Country Link
UA (1) UA80997C2 (uk)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107331527A (zh) * 2017-08-30 2017-11-07 顾天罡 一种超大容量超级电容器
CN116252502A (zh) * 2023-03-13 2023-06-13 天津大学 一种基于界面沉积改性的聚丙烯薄膜介电性能提升方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107331527A (zh) * 2017-08-30 2017-11-07 顾天罡 一种超大容量超级电容器
CN116252502A (zh) * 2023-03-13 2023-06-13 天津大学 一种基于界面沉积改性的聚丙烯薄膜介电性能提升方法
CN116252502B (zh) * 2023-03-13 2023-10-27 天津大学 一种基于界面沉积改性的聚丙烯薄膜介电性能提升方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7859824B2 (en) Solid capacitor and manufacturing method thereof
TW430834B (en) Solid electrolytic capacitor and method of manufacturing the same
WO2004079793A3 (en) Electrical charge storage device having enhanced power characteristics
JPH10233348A (ja) 電気二重層キャパシタおよびその組セル電源装置
JP2020010068A (ja) 電気化学エネルギー貯蔵装置
US7589955B2 (en) Electric double layer capacitor and aggregation thereof
CN201199482Y (zh) 直流输电换流阀用阻尼均压电容器
UA80997C2 (en) Capacitor with film-type dielectric for boring devices
JP2010518612A (ja) 変圧器
US4521826A (en) Dielectric fluid for a compacitor
JP2011512662A (ja) 多重トラックスーパーキャパシタ
KR20170125229A (ko) 복합 전극 구조를 갖는 에너지 저장 커패시터
KR101126883B1 (ko) 에너지 저장장치
JP2012191045A (ja) 電力用高圧コンデンサ素子、および当該素子を用いた電力用高圧コンデンサ
JP2013219305A (ja) 金属化フィルムコンデンサ
KR101999736B1 (ko) 그래핀 전극을 포함하는 액시얼 타입의 원통형 리튬 이온 커패시터
KR102488331B1 (ko) 개선된 전기화학적 에너지 저장 장치 및 제조 방법
US20190044189A1 (en) Electric storage device
WO2015167698A2 (en) An energy storage apparatus
RU2042986C1 (ru) Высоковольтный рулонный конденсатор
KR102385369B1 (ko) 에너지 저장 장치
KR20190039641A (ko) 리튬 이온 배터리용 배터리 셀
JP3578632B2 (ja) 電気二重層コンデンサ
JP2900751B2 (ja) フィルムコンデンサとその製造方法
KR0112796Y1 (ko) 알루미늄 전해콘덴서용 권취소자