如果说金属化膜决定了电力电容器质量中的过电压过电流能力,那么稳定性则是由内部填充介质所决定,目前,电力电容器内部填充介质一般有植物油,树脂,石蜡,蛭石,气体和硅油等,我们来看一下他们各自的特点。
植物油:作为第一代电容器的填充介质,由于植物油属性的局限性,其内部水分无法完全排出。
使用一段时间后因其含有水分对金属化聚丙烯薄膜会产生一定的腐蚀,从而造成电容器容值逐渐下降,电网无功损耗上升,而且植物油经热老化效应呈酸性,此时植物油易燃且助燃,对生产安全带来一定的影响。 树脂:相对于植物油,树脂不会对金属化薄膜腐蚀,因此被选做第二代填充介质,但是由于树脂比较胞,在电容器内部密封环境下,使用过程中因热膨胀产生的气体无法排放出来,因此电容器容易爆裂或者崩开。 石蜡:石蜡化学性质稳定。其结构与金属化薄膜相似,但电容器工作时发热会使石蜡溶解,溶解后的石蜡对金属化薄膜有一定的溶胀作用,会导致金属化薄膜脱落,从而造成电力电容器容值下降。 蛭石:随着环保问题日益受到重视,蛭石因天然、无机,无毒被选用第三代电容器填充介质。但是从物理性质看蛭石不是绝缘体,并且内有空气,散热性不太好。 气体:第四代电力电容器填充介质以惰性气体氮气为主,氮分子化学结构稳定,氮气无色无味,溶解度小,难液化,环保性好,但是容易出现内络,因此金属化膜需要特殊处理。 硅油:以无味、无毒、不易挥发,化学稳定性高、绝缘性疏水性高,无法用明火点燃,但材料成本过高,目前使用范围主要在高压领域。 为了确保电力电容器质量,根据不同的使用场合选择氮气或者硅油作为填充介质,为了保证产品不会随使用时间过量衰减,电力电容器老化测试模拟严苛的使用环境, 确保产品参数的科学性和真实性。
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