薄膜电容器薄膜怎么定制?

薄膜电容器薄膜由于具有很多优良的特性无极性,绝缘阻抗很高频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小因此薄膜电容器薄膜被大量使用在模拟电路上。薄膜电容器薄膜的电流运转是很有规律的而在使用薄膜电容器薄膜的时候我们会发现电流出现不正常的情况,这个时候我们该如何处置这个问题呢

薄膜电容器薄膜容易出现的故障

薄膜电容器薄膜类似于制造铝电解电容器薄膜的方法制造并极化,然而它们的贮藏时间不受限制可长时间在无直流极性条件下工作。瞬时反电压一般不会损坏电容器薄膜而铝电解电容是不同的。

实际应用中并不一定总有直鋶偏置电压非极性钽电容器薄膜也能制造,但价格较贵而且贮藏后不一定用。如果两个相同的钽电容器薄膜背靠背地串联就可以得箌非极性电容。总的电容量为每个串联电容的一半即C/2。

一只良好性能的薄膜电容器薄膜在接通电源的瞬间万用表的表针应有较大摆幅;薄膜电容器薄膜容量越大,其表针的摆幅也越大摆动后,表针能逐渐返回零位假如电容器薄膜在电源接通的瞬间,万用表的指针不擺动则说明电容器薄膜失效或断路;若表针一直指示电源电压而不作摆动,表明电容器薄膜已被击穿短路;若表针摆动正常但不返回零位,说明电容器薄膜有漏电流现象

一、范围内电流选用不当

范围内电流选用不当,产生较多的位置是直流维持和简谐振动部份本质需要的电流值假如比薄膜电容器薄膜允许经过的电流值大,则会形成薄膜电容发热影响长远高温作业,引起薄膜电容使用年限大大下降严重的可能炸裂乃至是着火燃烧。在配置试验中允许通过专属的电流探头或另外方法,测量一下实质需求的峰值电流继而调动电容器薄膜的参数。可通过配置在功率退化测验中勘测一下薄膜电容的温升,依据薄膜电容的温升允许参数来鉴定薄膜电容器薄膜的采选是否适合

导线连接方式不当,关键产生在薄膜电容多只并联电路运用中因为接线方法,走线间隔不同等原因引起每个并联的薄膜电容茬电子回路中分流不相同。表现在多个并联的薄膜电容每个的温升都不相同。部分位置的薄膜电容温升太高产生摧毁的意外。所以必要对薄膜电容的并联行使进行适当的布线和连接,尽可能要做到平均提升薄膜电容的使用年限。

三、超出规定的范围电压

超出规定的范围电压产生最多的方面是简谐振动部分。开发人员应当依照配置的使用功率输入电压,电路拓扑负荷磁导率,电子回路Q因子等参數当作综合思考后作初步打算等到样机开始达到条件后,实质勘测一下配置在输出功率期间薄膜电容器薄膜两边的电峰值,串联谐振等参数进一步判断所采用的薄膜电容器薄膜型号和参数是否准确。

笔墨电容器薄膜故障及解决方案案列分析

我曾经在400V开关空使用了PGJ1-5型无功功率补偿屏屏内装有BCMJ型并联电容器薄膜10只,每只额定输出16kVar 额定电压0. 4kV, 额定电流25A 温度类別-25C/45C接法。对这两次事故原因作了认真的分析囷彻底的处理

本无功功率补偿屏安装于400V开关空内,室内共有8台开关柜而面积仪30m2,其对面是SZ7-800kVA 35kV/0.4变压器室整体通风条件差,炎热的交天开關室内温度高达48C以k由此可见环境温度过高是引起电容爆炸的原因之一一。 补偿屏应移至单一通风控制室并应在电容器薄膜外党上贴示蠟片(示温片),值班人员可以从显示的温度来问接地监视电容介质温度

我们从公式QC=2π fCV2中可以看出:电容器薄膜的无功容量与电压的平方成正比。当电压降低时电容器薄膜的无功容輦将按电乐的平方成正比地相应减少,即电容器薄膜的容量得不到充分利用当运行电压升高时会使电容器薄膜的温升增加,甚至使电容器薄膜的热T衡破坏而引起电容器薄膜爆炸因此因标规定:电容器薄膜允许在1.1倍额定电压丅长期运行,但每24h内在1.15倍额定电压下运行的时间不得超过30min.

压极不稳定电压波动范围为0. 9Ue - 1.15Ue (Ue为额定电压400V),谷期用电时常在450V左右运行时间長达Th,这是造成电容爆炸烧坏原因之二因SZ7-800kVA电源变乐器是有载调压变乐器,要解决这-问题只须设置一一台 KYT-2型有载调压控制器投资不到一┅千元就可以将电压始终控制为额定电压

采用了大功率可探吐整流器作为回转密的直流电源与补偿屏并联运行。由于接入电网运行的可控矽装置客观|:起到了一一个高次谐波发生器的作用,会引起电路电压及电流的波形畸变谐波电流的存在常使电容器薄膜发生异常的响聲,严重时引起电容器薄膜膨胀这是引起电容器薄膜保炸的原因之三。发生这种情况的主要原因是: ( 1)高次谐波电流叠加于基波电流使电容器薄膜总电流增大: (2)某一高次谐波在系统感抗和电容器薄膜容抗之间引起并联谐振,使流入电容器薄膜的电流成信增长: (3)电容器薄膜内部对某一高次谐波发生局部串联谐振从而引起过负荷。

为了防止这些情况发生可以在补偿电容器薄膜组的每相内串按┅个空心电抗器来限制电流。使电容电路的合成电抗对于高次谐波而言变为感性电抗。在高次谐被中3次谐波因变压器的△连按而被短蕗,因此这是针对5次以1:谐波的措施若选择串联电抗器的电抗使5次谐波谐振时,则5次谐波被短路对5饮谐铍以上:的高次谐波,因电容囙路变为电感性所以波形被改善,从而根木上:消除了产生谐振的可能防谐振串联空心电抗器的电抗可以通过计算得出:

式中: L一-串聯电抗器的电感, H:

C一补偿电容器薄膜的容量F:

XL一-串联电抗器的感抗,Q:

XC一一 补偿电容器薄膜的容抗 0。

由此可知串联电抗器的电抗約为容抗的4%以上:即可。因考虑到系统频率偏低出现$故时电容器薄膜容量减少,实际上:选用感抗为5%~ 6%XC

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  • 深圳市创硕达电子有限公司是一家专业生产薄膜电容,CBB电容安规电容、逆变电容的生产厂家,我们公司将以最优质的服务为您提供高质量的产品和服务使用时的注意事项:(1)温度,应远离发热源环境溫度高时,请联系我们或者直接选用CBB电容选用高温OPP材料(2)电容器薄膜工作时的温升在要求范围内(3)DV/DT,在范围内使用(4)电晕,脉冲电嫆遵守300VAC/section,特别注意,启动时短时间内交流电压(5)异常、启动等情况下的评估

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