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1)  bushing type condenser
套管式电容器
2)  capacitor bushing
电容[器式]套管
3)  capacitive bushing
电容式套管
1.
An analysis has been made in this paper on the effect of space disturbance upon capacitive bushing dielectric loss factor tanδ measurement,which appears to be smaller value than the normal,sometimes even to be a negative value,in site test.
空间干扰对现场试验中出现的电容式套管介质损耗因数tanδ可造成影响,使其偏小甚至出现负值。
2.
According to the feature of structure of capacitive bushing, the equivalent circuit models of capacitive bushing and other units of the whole capacitive divider system are established and all u.
研究套管末屏电压传感器的输出响应特性对研制基于变压器电容式套管分压的电力系统过电压实时在线监测装置具有十分重要的意义。
3.
The readings of meter show smaller than usual, even negative sometimes, when measuring on-site the dielectric loss of small capacitive objects such as potential transformer and capacitive bushing.
介绍了小电容试品———互感器和电容式套管介质损耗测量时,出现偏小有时甚至负值的原因和现场测量结果。
4)  Capacitor cylinder
电容器套管
5)  capacitance graded transformer bushing
电容式变压器套管
1.
The designing principle and engineering process of oil-oil and oil-SF_6 resin impregnated paper capacitance graded transformer bushing of nominal voltage 40.
5kV~126kV油-油、油-SF6胶浸纸电容式变压器套管的设计原理和工艺流程;讨论了制造套管电容芯子的关键技术,给出了研制产品的技术参数并与国内外同类产品进行了水平对比,最后指出了该产品的主要性能及特点。
6)  oil-impregnated paper condenser type transformer bushings
油纸电容式变压器套管
1.
Measuring methods of the dielectric loss tanδ of the oil-impregnated paper condenser type transformer bushings errected on the power transformer are mainly presented,Some examples affecting factors concerning the tanδ measurement and some incorrect measuring methods have been analyzed,so as to insure their safety in line.
介绍了安装后的油纸电容式变压器套管介质损耗角的测量方法;举例分析了影响介质损耗角测量的因素;指出要加强对套管的维护和管理,并采取正确的测量方法,以保证套管和变压器的安全运行。
补充资料:电容和电容器
      电容是描述导体或导体系容纳电荷的性能的物理量。
  
  孤立导体的电容  把电荷Q充到孤立导体上,它的电位U与Q成正比,Q/U与Q无关,仅取决于孤立导体的形状和大小,它反映了孤立导体容纳电荷的能力,因而定义为孤立导体的电容,用C表示,C=Q/U。孤立导体的电容等于导体升高单位电位所需的电量。电容的国际制单位为法拉,简称法,用F表示,是一个非常大的单位。如将地球看作孤立导体,其电容只有709×-6法,所以通常采用μF(=-6F)或pF(=10-12F)为单位。
  
  如果把另一个带负电的导体移近孤立导体,后者的电位就下降,可见非孤立导体的电位不仅与它自己所带电量的多少有关,还取决于周围其他导体的相对位置。
  
  电容器  如果带电导体A被一封闭导体空腔B所包围,则因空腔的屏蔽作用,AB之间的电位差不受腔外带电体的影响,A所带的电量同A及B的电位差成比例。
  实际上,腔体封密的限制并不太高,即使A、B二导体为间距不大的一对导体板(同轴圆柱或平行平面板),如果QA为导体A上与导体B相对的侧面上的电量,则上述比例关系仍保持不变。这对互相绝缘的导体构成电容器,这对导体则称为电容器的一对极板。
  
  把电压U接到电容器的一对极板上,它们得到大小相等、符号相反的电荷±Q,电位差UA-UB=U,则定义电容器的电容为C=Q/U。电容是电容器的特性常数,取决于两导体的形状、大小、相对位置;当导体间充有绝缘材料时,电容器的电容还与绝缘材料的相对电容率εr有关。如果εr与电场强度有关,则电容C将随所加电压U而变化,这种电容器叫做非线性电容器。
  
  电容的倒数1/C=U/Q=S叫做倒电容。
  
  简单电容器的电容公式  如表。
  
  电容器的并联和串联  n个电容器并联如图a,它们的电压都等于u,充有的电荷分别为q1、q2、...、qn。此并联组合得到的总电荷 q=,则 C=,即并联电容器组的总电容等于各电容的总和。
  
  n个电容器串联如图b,它们充有相等的电荷q, 电压则分别为u1、u2、...、un。此串联组合的总电压u=,则S =,即串联电容器的总倒电容等于各倒电容的总和。
  
  电容器的性能参数和用途  电容是电容器的主要性能参数之一。此外,实际电容器的性能参数还有耐压(或工作电压)、损耗和频率响应,它们分别取决于所充电介质的击穿场强、媒质损耗和对频率的响应。
  
  实际电容器的种类繁多,用途各异。大型的电力电容器主要用于提高用电设备的功率因数,以减少输电损失和充分发挥电力设备的效率。电子学中广泛采用电容器,以提供交流旁路稳定电压,用作级间交流耦合,以及用作滤波器、移相器、振荡器等等。
  

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参考词条