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[行业资讯]浅谈金属化膜电容的优缺点[ 2021-08-05 17:24 ]
金属化膜电容的优点是“自愈”特性。所谓自愈特性就是假如薄膜介质由于在某点存在缺陷以及在过电压作用下出现击穿短路,而击穿点的金属化层可在电弧作用下瞬间熔化蒸发而形成一个很小的无金属区,使电容的两个极片重新相互绝缘而仍能继续工作,因此极大提高了电容器工作的可靠性。
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[行业资讯]薄膜电容的特点和基本参数介绍[ 2020-08-25 17:51 ]
金属化薄膜电容即是在聚酯薄膜的表面蒸镀一层金属膜代替金属箔做为电极,因为金属化膜层的厚度远小于金属箔的厚度,因此卷绕后体积也比金属箔式电容体积小很多。金属化膜电容的大优点是“自愈”特性。
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[行业资讯]操作金属化膜电容时要检查的事项[ 2020-03-28 18:05 ]
在使用金属化膜电容时应该注意,温度过高会出现老化的情况。因此在使用前应该查看规格书中的参数和检测电子元件是否,避免损坏。在安装电容的过程中,将有印字的那面,安装在显眼的位置,若出现问题时,方便核对和维修,可以减少耗时。
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[行业资讯]金属化薄膜电容结构的优点分析[ 2019-11-15 17:35 ]
金属化膜电容器是指在将双面金属化聚丙烯膜和非金属化聚丙烯膜进行卷取或者叠层所组成的电容器。金属化薄膜电容由多个分立式并联改为单一模组形式,解决了分立式电容器过流不均、分压不均等问题,缩短主回路的线路距离,降低了线路分布电感对功率元器件的影响。
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[行业资讯]金属化薄膜电容老化与电力系统谐波有关[ 2019-09-19 17:25 ]
谐波的存在会影响整个电网环境,对电力设备以及绝缘造成不利影响。谐波影响金属化膜电容器寿命的三个因素:电压峰值、电压均方根值和电压波斜率。而且,进一步的研究表明,这三个因素中,电压峰值的影响大,均方根值的影响次之,而电压波斜率的影响小。
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[行业资讯]金属化膜电容的绝缘电阻特性[ 2019-08-26 16:59 ]
高温工作条件下的金属化膜电容器绝缘电阻特性会发生比较明显的变化,而这种变化对电容器的使用带来不利影响,会导致电容器耐压能力降低,从而导致电容器使用寿命缩短,而且在耐压过程中,电容器压会发生比较明显的泄漏,影响储能系统的使用效率。
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[行业资讯]浅谈金属化膜电容内部到外部传热理论[ 2019-08-16 17:37 ]
热传递的结果是温差消失,即发生热传递的物体间或物体的不同部分达到相同的温度。因此,工作中的金属化膜电容器部分会由于各种损耗而发热,这部分热量引起金属化膜电容器内部和外壳之间的温差,进一步引起外壳和环境之间的温差,因此存在热传递的问题。
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[行业资讯]金属化膜电容器发热与工艺和环境有关[ 2019-08-16 17:33 ]
金属化膜电容器温升的主要来源是金属损耗,因此可能影响金属损耗的因素就是影响发热的因素。金属化膜的材料工艺,工作条件都会有影响的。若电容器工作在大电流的状态下,发热肯定会比在一般电流状态下明显,因此电流的大小也是影响金属化膜电容器发热的因素之一。
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[行业资讯]详细解析金属化膜电容器发热来源[ 2019-08-14 17:17 ]
金属化膜电容器施加较高的电压时,若介质层间有残存的徽小空气隙,由于空气的耐电强度较低,空气隙就会产生电离,造成局部放电。另外,由于电容器极板边缘电场集中,场强比极板间的均匀场强高,电容器边缘也容易产生局部放电。
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[行业资讯]金属化膜电容器发热计算的意义[ 2019-08-13 17:17 ]
金属化膜电容器的热计算主要是对既定的产品结构,计算其在一定的运行条件下的温升,通常指电容器达到热平衡后,材料各关键部位到环境的温升,特别是介质热点到外壳和外壳到环境的温升。这对验证该种电容器结构的热平衡裕度,确定材料参数和改进产品结构是十分必要的。
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[行业资讯]金属化膜电容器发热带来的影响[ 2019-08-13 17:14 ]
金属化膜电容器在电场作用下,电容器电极电阻和介质损耗(即等效串联电阻)的存在而使电容器发热。其中一部分热量散发到周围环境中去。另一部分热量则使电容器内部的温度升高。这就可能导致电容器的电学性能发生变化。
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[行业资讯]金属化膜电容的自愈式[ 2019-08-12 17:31 ]
随着对高分子聚合物的击穿机理和金属化电极自愈机理研究的深入,一些新的材料和工艺已经或逐渐应用于电容器领域。比如分割电极金属化膜,分割电极金属化膜的应用大大延伸了自愈的概念,为金属化膜电容器提供了二次保护。
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[行业资讯]金属化膜电容器的技术在进步[ 2019-08-12 17:27 ]
随着对高分子聚合物的击穿机理和金属化电极自愈机理研究的深入,一些新的材料和工艺已经或逐渐应用于电容器领域。比如分割电极金属化膜,分割电极金属化膜的应用大大延伸了自愈的概念,为金属化膜电容器提供了二次保护。
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