在交流应用中,普通的高压陶瓷电容器与GAC高压陶瓷电容器有何差异?为什么电力设备上更适合用GAC高压电容器?本文将为你解答这个问题.
普通的高压陶瓷电容器,在交流设备里的应用,大多是指N4700介质的陶瓷电容器.GAC高压电容器也归结在陶瓷电容器一类,但是介质与工艺上有很大的差异.下表就是所列,就可以看出优劣根本所在.
比较项目 | N4700高压陶瓷电容器 | GAC高压陶瓷电容器 |
同一规格型号 | 40KV 1000PF | 40KV 1000PF |
工艺 | 粉料-压制-烧结-磨片-涂银-环氧灌封 | 粉料-烧制-灌注-磨片-涂银-环氧灌封 |
温度变化率 | 28% AT 85C | 0.9% AT 85C |
额定直流电压 | 40KVDC | 40KVDC |
额定交流电压 | 10KVAC | 10KVAC |
测试电压 | 80KVDC OR 45KVAC测试2分钟 | 80KVDC OR 4KVAC 测试2分钟 |
局部放电 | 小于20PC | 小于3PC |
尺寸 | 直径45MM,厚度34MM,高度38MM | 直径60MM,厚度18MM,高度22MM |
电压线性度 | 大于5% | 小于0.2% |
高低温特性 | -40C~+85C | -55C~+125C |
物料编码 | MZD45DL40KV102J | MZD60GAC40KV102J |
价格 | 约200元/只 | 约380元/只 |
从上表不验证看出:一款电压与容量一样的螺栓型高压电容器,用两种不同工艺,不同材质来生产,得出的两个不同高压电容,在产品的性能表现方面,差距是巨大的.首先,电力部门要求的局部放电,GAC高压电容局远远小于N4700陶瓷电容器.其次,从温度变化率来讲,GAC变化极小,而普通的N4700高压是容完全无法可比.因为在我国的夏天,户外温度会达到近40度,电力设备在阳光下大约有近80度的高温.如此高的温度,如果使用普通DL(N4700)材料,电容器本身的变化率就大的吓人了,完全没法使用.28%左右的温度变化率,这是电力技术设计人员根本不敢去考虑的.而GAC高压电容器完全解决了这个问题.
在上表中,唯一可称为劣势的是GAC的直径较大.不过,60MM的直径,大多数电力设备是可以接受的.而对欠设计研发人员来讲,不断地推进新型介质材料的研发,是永远停不下来的工作.