





【产品用途】各种大功率开关电源、UPS电源、转换电源
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电容器发热量计算
电容器是储存电量和电能(电势能)的元件。一个导体被另一个导体所包围,或者由一个导体发出的电场线全部终止在另一个导体的导体系,称为电容器。 电容器的发热特性 在电容率的电压依赖性为非线形的高电容率类电容器中(电容的主要电气特性为C,电容。而电容器的寄生参数如ESR、ESL相对影响较小),需同时观察加在电容器上的交流电流与交流电压。小容量的温度补偿型电容器应具备100MHz以上高频中的发热特性,因此须在反射较少的状态下进行测量。 电容器发热量计算 随着电子设备的小型化,轻量化,部件的安装密度高,放热性低,装置温度易升高。尤其是功率输出电路元件的发热虽对设备温度的上升有重要影响,但电容器通过大电流的用途(开关电源平滑用、高频波功率放大器的输出连接器用等)中起因于电容器损失成分的功率消耗变大,使得自身发热因素无法忽视。因此应在不影响电容器可靠性的范围内抑制电容器的温度上升。 理想的电容器是只有容量成分C,但实际的电容器模型包括电极的电阻因素(等效串联电阻ESR)、电介质的绝缘电阻(IR)、电极电感因素(等效串联电阻),具体可用下图中的等效电路表示。 交流电流通过电容器时,会因电容器的电阻成分(ESR),产生下式中所示的功率消耗Pe,导致电容器发热。 Pe=I2ESR=Qh 其中: Pe:电容器消耗的功率[W]。 I:流过电容器的电流[Arms]。 Qh:单位时间的发热量[J/s]。

高压电容器的基本制造工艺使用设备:
高压电容器的铁心尺寸和重量都比较小.结构类型却多种多样。 高压电容器的叠片铁心有双柱:三柱和五柱等结构:在低电压产品中·可采用铁心,随着带铁心绕线机的出现,不切口矩形卷铁心或环形卷铁心也得到应用电流互感器除较低电压产品采用叠片铁心外,普遍采用卷铁心。 低压电容器常见的卷铁心形状有〔圆)环形、矩形和扁圆形。电容器铁心的磁化特性与其误差性能密切相关。所用铁心材料(冷轧晶粒取向硅钢片、铁镍合金和超微晶合金等)的设计用磁化数据,是按一定铁心结构和一定工艺(主要是退火工艺)条件下确定的典型数据。 因此,在电力电容器产品的各个铁心皆有励磁特性的具体规定: 作为中间工序和成品的磁性试验要求,电力电容器制造厂通常仅生产硅钢片铁心,材料为电力电容器用的一般高磁密冷轧硅钢片,但不包括经过特殊处理而不宜进行除应力退火的硅钢片。其他材料的铁心由相应的专业与制造和退火工艺处理,达到规定的要求。


