| 产品名称: | 封装现货-揭阳贴片电感-L6贴片电感代理商 |
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| 更新日期: | 2022年02月28日,有效期:180天 |
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愈式电容器的自愈过程
自愈式电容器的特性参数 1、定电压 GB1274721991《自愈式低电压并联电容器》第3.2条规定“电容器额定电压优先值如下0.23,0.4,0.525及0.69kV。”电容器额定电压选取一般比电气设备额定运行电压高5%。 2、电容 电容器的电容是极板上的电荷相对于极板间电压的比值,该值与极板面积、极板间绝缘厚度和绝缘介质的介电系数有关,其计算式为C=14πε×SD式中ε为极板间绝缘介质的介电系数;S为电容器极板面积;D为电容器绝缘层厚度。在上式中,电容C数值与电压无直接关系,C值似乎仅取决于电容器极板面积和绝缘介质,但这只是电容器未接网投运时的静态状况;接网投运后,由于电介质局部击穿造成极板面积减少从而会影响到电容C数值降低,因此运行过程中,电容C是个逐年衰减下降的变量,其衰减速度取决于运行电压状况和自身稳态过电压能力。 出厂电容器的电容值定义为静态电容。一般,投运后 年电容值下降率应在2%以内,第二年至第五年电容值下降率应在1%~2%,第五年后因电介质老化,电容值将加速下降,当电容值下降至出厂时的85%以下,可认为该电容器寿命期结束。 3、无功功率 在交流电路中,无功功率QC=UIsinφ由于电容器电介质损耗角极小,φ=90°,所以sinφ=1,则无功功率QC=UI=ωCU2×10-3=2πfCU2×10-3(μF),从该式可见,电容器无功功率不仅取决于电容C,而且还与电源频率f、端电压U直接相关,电容器额定无功功率的准确定义应是标准频率下外接额定电压时静态电容C所对应的无功率。 接网投运后电容器所输出实际无功功率能否达到标定容量,则需视运行电压状况。当电网电压低于电容器额定电压时,电容器所输出的无功功率将小于标定值。因此如果电容器额定电压选择偏高,电容器实际运行电压长期低于额定值,很可能因电容器无功出力低于设计值造成电网无功短缺。 自愈式电容器的自愈过程 电容器在外施电压作用下,由于介质中的杂质或气隙等弱点的存在或发展引起介质击穿形成导通电路;接着在导通电路处附近很小范围内的金属层中流过一个前沿很陡的脉冲电流。邻近击穿点处金属层上的电流突然上升,按其离击穿点的距离而成反比分布。在顺时刻t,半径为Rt的区域内金属层的温度达到金属的熔点,于是在此范围内的金属熔化并产生电弧。该电流引起电容能量释放,在弧道局部区域温度突然升高,压力突然增大。 随着放电能量的作用,半径为Rt的区域内金属层剧烈蒸发并伴随喷溅。在该区域半径增大的过程中电弧被拉断,金属被吹散并受到氧化与冷却,破坏了导电通路,在介质表面形成一个以击穿点为中心的失掉金属层的圆形绝缘区域。电容器的自愈过程结束。

陶瓷电容器用途
1类:温度系数小,适用于调谐回路和需要补偿效应的电路。 2类:介电常数高,适用于旁路、耦合、隔直流和滤波电路。 3类:容量大,体积小,电压低。用于滤波、旁路、耦合电路。 交流:抗电磁干扰。 大体上来讲,在直流电路中,电容器就相当于是断路的,隔直流显现的作用就是是阻止直流通过而让交流通过而陶瓷电容器有以下具体的几种用途一、旁路(去耦)这是为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗的通路在电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容器所处的位置不同,称呼就不一样对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling)电容也称退耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象我们经常可以看到,在电源和地之间连接着去耦电容,它有三个方面的作用:一是作为本集成电路的蓄能电容;二是滤除该器件产生的高频噪声,切断其通过供电回路进行传播的通路;三是防止电源携带的噪声对电路构成干扰耦合用在耦合电路中的陶瓷电容称为耦合电容,在阻容耦合放大器和其他电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流作用,它作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路滤波用在滤波电路中的陶瓷电容器称为滤波电容,滤波电容是会将一定频段内的信号从总信号中去除的,所以在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的陶瓷电容,利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压谐振用在LC谐振电路中的安规电容器称为谐振电容,LC并联和串联谐振电路中都需这种电容电路温度补偿针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响而进行补偿,改善电路的稳定性调谐是对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机储能储能就是储存电能,用于必要的时候释放例如相机闪光灯,加热设备等等(现如今很多电容的储能水平已经可以接近锂电池的水准,一个电容储存的电能就可以供一个手机使用 的时间)-----陶瓷电容器的制作原理与啸叫原理电子领域使用的陶瓷电容器,要求具有小型、高耐压和频率特性好等特点。 随着材料、电极和制造技术的进步,高压陶瓷电容器的发展有长足的进展,并取得广泛应用。陶瓷电容器已成为大功率高压电子产品不可缺少的元件之一。


