自己修復型並列コンデンサの動作原理-

Aug 25, 2025|

自己修復並列コンデンサは、その名前が示すとおり、自己修復能力が特徴です。-これらのコンデンサは、主にコンデンサユニット、誘電体材料、電極で構成されています。これらは無効電力を補償し、電力品質を向上させるために電力システムで一般的に使用されます。従来の並列コンデンサと比較して、自己修復コンデンサは、過負荷や短絡障害が発生したときに自動的に機能を回復できるため、電力網の安全性と安定性が最大限に保証されます。-

 

I. 自己修復並列コンデンサの動作原理-

自己修復並列コンデンサは、無効電力補償と力率補正に使用されるコンデンサの一種です。-その中心的な機能は「自己修復」機能です。つまり、誘電体が故障しても、すぐに絶縁能力を回復してコンデンサが正常に動作し続けることができます。

II.構造組成

自己修復型並列コンデンサは通常、次のコンポーネントで構成されます。-

1.誘電体材料:主にメタライズドポリプロピレンフィルム(メタライズドポリプロピレンフィルム)を使用します。

2. 電極: アルミニウムまたは亜鉛-アルミニウム合金層が真空蒸着プロセスによってポリプロピレンフィルム上に堆積され、金属化電極が形成されます。

3. カプセル化シェル: 金属またはプラスチックのシェル。放熱性能を高めるために内部に乾燥ガスや植物油を充填する場合もあります。

Ⅲ.動作原理

1. コンデンサは AC 電力網内で並列動作し、無効電力を供給して力率を改善し、ライン損失を削減します。

2. メタライズ電極を使用しているため、コンデンサは通常動作中に充放電を繰り返します。電場の作用により、電気エネルギーを蓄積および放出します。

IV.自己修復原理-

局所的な過電圧、不純物、機械的欠陥などにより、コンデンサの誘電体層が局所的な破壊(放電破壊)を起こした場合でも、メタライゼーション層の特別な設計により、コンデンサは自動的に絶縁能力を回復し、正常に動作し続けることができます。プロセスは次のとおりです。

1. 局所的な絶縁破壊が発生する: 高い電界強度により、ポリプロピレン フィルムが局所的に炭化または絶縁破壊され、小さな導電経路が形成されます。

2.-自己修復反応: 絶縁破壊点で発生する瞬間的な高温 (3000 度 ) により、周囲の金属化層がアークによって蒸発し、周囲の媒体に急速に広がり、絶縁領域を形成します。

3. 絶縁の回復: 短絡経路が除去された後、この領域の静電容量機能は失われましたが、コンデンサ全体は依然として良好な動作状態を維持していました。

 

自己修復型並列コンデンサ-は現代の電力システムの重要なコンポーネントとして、電力品質の向上、省エネと排出削減の促進、機器の安全性の確保において、独自の自己修復機能と優れたパフォーマンスを実証してきました。{0}技術の継続的な進歩に伴い、自己修復並列コンデンサの応用シナリオはますます普及し、電力システムの不可欠な守護者となるでしょう。{2}}

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