Cтраница 1
Конденсаторы постоянного тока, работающие в фильтровом режиме ( ФМТ, ФМ), испытывают повышенным напряжением постоянного тока с наложением переменной составляющей определенного значения. Конденсаторы, работающие в импульсном режиме, подвергаются, как правило, испытанию на срок службы заряд - разрядными циклами. В зависимости от типа конденсаторов устанавливаются зарядное напряжение, сила и форма разрядного тока, количество и периодичность циклов. Конденсаторы должны выдержать заданное количество заряд - разрядных циклов без разрушения диэлектрика и изменения емкости. [1]
Конденсаторы постоянного тока, работающие в фильтровом режиме ( ФМТ, ИМ), испытывают повышенным напряжением постоянного тока с наложением переменной составляющей определенной величины. [2]
![]() |
Винтовой пресс для запрессовки секций в пакеты. [3] |
Обычно конденсаторы постоянного тока имеют больший коэффициент запрессовки, чем конденсаторы переменного тока. [4]
Бумажные конденсаторы делят на три основные группы: конденсаторы постоянного тока ( слаботочные), конденсаторы переменного тока промышленной и средней звуковой частоты ( сильноточные, или силовые), высоковольтные импульсные конденсаторы. [5]
Сопротивление изоляции является одной из важных качественных характеристик конденсаторов постоянного тока. [6]
Применение комбинированного диэлектрика для импульсных силовых конденсаторов и конденсаторов постоянного тока повышает в 2 - 2 5 раза их удельную энергию по сравнению с бумажными конденсаторами, пропитанными нефтяным маслом. [7]
Бумаги КОН, ТЕРКОН, ВОЛЬТЕК используются в конденсаторах постоянного тока для защиты от помех, пусковых конденса - торах для электрических двигателей; СКОН, ТЕРЛО X, ВОЛЬТАМ ХС - в металлизированных конденсаторах; МКОН, ТЕРЛО, ВОЛЬТАМ - в рабочих конденсаторах длч электрических двигателей, кондиционеров, люминесцентного освещения АНКОН, ТЕРЛО ТЕРОКС D, ДЕЛЬТА М, ИЗОВОЛЬТ, ИЗОЛЯМ АЛЮМИНЕ - в конденсаторах для продольной и. [8]
Поэтому более плотная бумага применяется, как правило, для конденсаторов постоянного тока, а менее плотная - для конденсаторов переменного тока. [9]
Химический состав рабочих электролитов должен обеспечивать быстрое образование диэлектрического слоя окиси алюминия на аноде при прохождении через конденсатор постоянного тока. [10]
Химический состав рабочих электролитов должен обеспечивать быстрое образование диэлектрического слоя окиси алюминия на аноде при прохождении через конденсатор постоянного тока. [11]
Три постоянном напряжении ТХД склонен к разложению, поэтому в чистом виде он не применяется для пропитки конденсаторов постоянного тока. Этот недостаток устраняют введением стабилизатора, в качестве которого используют антрохинон. Стабилизирующие добавки вводят в ТХД для повышения его стойкости к действию и переменного электрического поля. Наиболее эффективными присадками в этом случае являются эпоксидные соединения. [12]
При постоянном напряжении совол склонен к разложению, поэтому в чистом виде он не применяется для пропитки конденсаторов постоянного тока. [13]
Интересен также опыт применения полистироль-ных пленок с пропиткой нефтяным маслом при изготовлении конденсаторов для бесконтактных шахтных электровозов, а также комбинированного диэлектрика с полиэтилентерефталатной пленкой в импульсных силовых конденсаторах и конденсаторах постоянного тока. Еще более перспективно применение чисто пленочного диэлектрика, однако для этого необходима разработка специальных пропиточных составов, хорошо смачивающих полиэтилентерефталатную пленку. [14]
В качестве электроизоляционной бумаги в настоящее время выпускаются: различные марки кабельной бумаги, предназначенной для изготовления силовых кабелей на различное напряжение; конденсаторная бумага разных марок для силовых конденсаторов, бумага различной толщины для конденсаторов постоянного тока, в том числе толщиной 4 мкм для малогабаритных электрических конденсаторов, конденсаторная бумага повышенной плотности и с малыми диэлектрическими потерями, бумага для электролитических конденсаторов; телефонная электроизоляционная бумага; пропиточные, намоточные и другие виды электроизоляционной бумаги, используемые для изготовления различных электроизоляционных материалов, в том числе гетинакса и фибры; микалентная бумага, применяемая для пазовой изоляции электродвигателей. [15]