本技术涉及电容器,具体涉及一种新型中频电热电容器。
背景技术:
1、大功率中频炉的感性无功容量大,需要使用大量的电热电容器(可多达200台以上)与感应线圈连接形成需要的谐振回路,对感应线圈的感性无功起到补偿作用。通常将这些电热电容器组合成一台大容量的电容器柜,此时电容器柜需要采用多层多台组合结构,层间和台间必须实现母排连接,且母排连接必须遵循并行走向的原则,否则会产生大电流环路,导致漏磁和干扰。
2、常规电热电容器结构如图1、图2所示,具有多个内部电容,这些内部电容的一端一对一连接到壳体上的第一排端子,用于连接并联母排或者串联母排,内部电容另一端电连接在一起形成公共端,且一对一连接到壳体上的第二排端子上,用于连接中点排。在使用时,根据需要将多个电热电容以串联或/和并联的方式与感应线圈连接,形成不同的谐振电路,通常有串联谐振、并联谐振和串并联谐振三种。
3、在串联谐振和并联谐振中,由于电路结构比较简单,母排的布置较为方便,但在串并联谐振电路中,电热电容器分为并联电容组c1和串联电容组c2,在电容柜内分开排成两行,如图3所示,由于现有电热电容的两排端子并排布置,两个电容组共用的中点排只能设置在两个电容组之间,加上串联母排和并联母排,在两个电容组之间狭窄的空间内需要安装三组母排,操作较为不便,特别是上下层相互连接时难度较大,安全性也较差。因此,需要对电热电容的结构进行改进,使其变得更容易安装。
技术实现思路
1、本实用新型的目的在于克服上述现有技术的不足,提供一种新型中频电热电容器,通过改变电热电容的内部电路结构以及外部接线结构,使其在安装到电容柜时更加方便母排的布置。
2、本实用新型采用的技术方案如下:一种新型中频电热电容器,包括壳体以及安装在壳体内的若干个内部电容,这些内部电容的第一端相互连接形成公共端,
3、所述壳体上设有第一排端子、第二排端子以及中点排端子;
4、所述内部电容分为两组,第一组内部电容的第二端与第一排端子一对一电性连接,第二组内部电容的第二端与第二排端子一对一电性连接;
5、所述公共端与中点排端子电性连接。
6、作为优选,所述壳体上还设有第一并联母排端子,两组内部电容的第二端在组内相互连接,其中一组内部电容的第二端与第一并联母排端子电性连接。
7、作为优选,所述第一并联母排端子与中点排端子并排布置,两者与第一排端子和第二排端子之间保持一定间距。
8、作为优选,所述壳体上还设有第一、第二并联母排端子,其中一组内部电容的第二端相互连接并且与第一并联母排端子电性连接,另一组内部电容的第二端相互连接并且与第二并联母排端子电性连接。
9、作为优选,所述第一、第二并联母排端子与中点排端子并排布置,三者与第一排端子和第二排端子之间保持一定间距。
10、本实用新型具有以下有益效果:本实用新型将壳体上的端子布局进行了调整,也对内部电容的电路结构进行了调整,使得内部直接形成并联电容组或/和串联电容组,可以扩大其使用范围。在内部电路结构调整的同时,根据电热电容的工作环境,引出了中点排的连接点、第一、第二并联母排端子,拉开了母排之间的安装距离,从而使连接逆变输出端的母排与连接感应线圈的母排可以分开布置,便于母排的安装。
1.一种新型中频电热电容器,包括壳体以及安装在壳体内的若干个内部电容,这些内部电容的第一端相互连接形成公共端,其特征在于:
2.如权利要求1所述的一种新型中频电热电容器,其特征在于:所述壳体上还设有第一并联母排端子,两组内部电容的第二端在组内相互连接,其中一组内部电容的第二端与第一并联母排端子电性连接。
3.如权利要求2所述的一种新型中频电热电容器,其特征在于:所述第一并联母排端子与中点排端子并排布置,两者与第一排端子和第二排端子之间保持一定间距。
4.如权利要求1所述的一种新型中频电热电容器,其特征在于:所述壳体上还设有第一、第二并联母排端子,其中一组内部电容的第二端相互连接并且与第一并联母排端子电性连接,另一组内部电容的第二端相互连接并且与第二并联母排端子电性连接。
5.如权利要求4所述的一种新型中频电热电容器,其特征在于:所述第一、第二并联母排端子与中点排端子并排布置,三者与第一排端子和第二排端子之间保持一定间距。