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芬兰诺基亚电容器有限公司经历历程

2022/07/16324 作者:佚名
导读:2001年----用于电力系统的SVC的新型全数字式控制保护系统 2001年----串联补偿电容器组(SC)新型全数字式控制保护系统NPD 2000年----电气化铁道用27..5KV高压晶闸管投切滤波器组(TSF) 2000年----SVC的新型全数字式控制保护系统 2000年----电抗器的塑胶绝缘处理工艺和换位铝导体结构 2000年----新型低压并联有源型滤波器 2000年----户外安装

2001年----用于电力系统的SVC的新型全数字式控制保护系统

2001年----串联补偿电容器组(SC)新型全数字式控制保护系统NPD

2000年----电气化铁道用27..5KV高压晶闸管投切滤波器组(TSF)

2000年----SVC的新型全数字式控制保护系统

2000年----电抗器的塑胶绝缘处理工艺和换位铝导体结构

2000年----新型低压并联有源型滤波器

2000年----户外安装的(IP54,外壳材质SUS 305)低压金属化全膜干式自愈功能电容器

1999年----三相四线制低压三次谐波滤波器

1999年----低压电容器放电装置的世界专利

1997年----串联电容器组(SC)绝缘平台上激光供电的测量电子系统

1995年----新型设计的用于SVC的自立式晶闸管阀组

1995年----专利的低压并联型有源滤波器

1994年----电抗器的塑胶绝缘处理工艺和换位铝导体结构

1994年----低压电容器使用内附熔丝保护组件的世界专利

1994年----在串联补偿电容器组(SC)中,应用全数字化控制保护系统NPD,应用遥控终端单元

(RTU)及全球卫星定位系统(GPS),GPS的功能在于同步操作时间的取得和

故障定位记录

1989年----用于串联补偿电容器组(SC)的强制触发火花放电间隙和金属氧化物变阻器保护系统

1989年----专利的电抗器绝缘处理工艺和换位铝导体结构

1988年----新型内置熔丝式高压电容器单体容量最大为1000KVAR

1985年----快速数字采集系统应用于串联补偿电容器组(SC)的电流测量

1981年----采用全膜(ALL-FILM)电介质高压电容器

1981年----低压电容器使用金属化聚丙烯薄膜绝缘、干式且具自愈功能

1980年----用于330kV电网电压支持的SVC

1979年----低压晶闸管投切(滤波)电容器组

1978年----世界上第一套735KV,350MVAR(60HZ)、5TH&7TH双调谐谐波滤波器组

1977年----整套交货用于钢铁厂的10KV TCR(36MVA)型静态无功功率补偿装置(SVC)

1975年----生产世界上最大容量的并联电容器组275KV/150MVAR

1975年----世界上第一套非线性电阻保护的串联电容器组(SC)

1975年----世界上第一套低压谐波滤波器出厂

1974年----串联电容器组(SC)的光纤信号传输系统

1971年----串联电容器组(SC)的绝缘平台上采用静态分立元件保护继电器

1970年----开始树脂模铸空气芯电抗器的制造

1970年----高压电容器开始使用焊接式瓷套管

1970年----高压电容器使用不锈钢外壳(AISI-409)之非导磁材质可避免产生磁滞损耗,

并可防止因热胀冷缩造成电容器外壳破裂漏油

1964年----在串联电容器组(SC)中应用光信号传输系统和静态分立元件控制系统

1964年----世界上第一套使用于400KV输电系统的串联补偿电容器组(SC)

1960年----开始生产制造高压空气芯(AIR-CORE)式电抗器

1960年----高压电容器使用内附熔丝保护组件的世界专利

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