有哪些常见薄膜电容的故障原因

Release time:2023-03-14
author:AMEYA360
source:网络
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  薄膜电容以金属箔为电极、和聚乙酯、聚丙烯或聚苯乙烯等塑料薄膜以及其它材料卷绕制成的电容,外部使用环氧树脂包封,阻燃性能好。薄膜电容凭借其良好的电工性能和高可靠性,成为推动上述行业更新换代不可或缺的电子元件。然而薄膜电容也会因为某些原因出故障而不能使用,如果你对薄膜电容具有兴趣,不妨跟随AMEYA360电子元器件采购网继续往下阅读哦。

有哪些常见薄膜电容的故障原因

  1、工作环境温度高

  薄膜电容在-40℃~+105℃温度环境下能正常工作,但是一旦超出工作温度范围,会加速薄膜电容的热老化,工作使用时间不仅减少,严重时薄膜电容还会炸裂。

  2、工作电流选用不当

  电路中电流值要小于薄膜电容允许经过的电流值,否则会造成薄膜电容发热,长期下来,薄膜电容使用年限不仅下降,严重时还会发生炸裂引燃。

  3、超出规定的工作电压

  电路上施加的电压过高,远超出了薄膜电容的额定工作电压,在高电压的作用下,薄膜电容内部会产生局部放电导致薄膜电容击穿不能使用。

  4、存在谐波电流

  高次谐波电流叠加与基波电流,导致流入的薄膜电容总电流增大;高次谐波在系统感抗和薄膜电容容抗间引起并联谐振,使流入薄膜电容的电流增加;薄膜电容对某一高次谐波发生局部串联谐振,引起薄膜电容负荷超载,薄膜电容内部膨胀,从而引发爆炸导致故障。

  再说说温度对薄膜电容的影响,薄膜电容的工作温度范围是多少?

  薄膜电容的种类有很多,它的耐温范围有一定的区别。

  粉包型的薄膜电容:也就是外面用环氧树脂密封的薄膜电容,耐温一般是:

  CBB电容:高品质的是-40℃~105℃,低品质的是-40℃~85℃。

  CL电容:高品质的是:-40℃~120℃,低品质的是:-40℃~85℃。

  盒装CBB电容:-40℃~110℃。

  以上就是最常见的一些薄膜电容的工作温度,一般购买电容器的时候,规格书上面都标注有薄膜电容的工作温度范围。


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金属化薄膜电容的结构、优缺点与使用注意事项
  金属化薄膜电容是一种重要的电子元件,广泛应用于电子设备和电路中。本文将探讨金属化薄膜电容的结构、优缺点以及使用注意事项。  1. 结构  1.1 金属化薄膜电容的构成  基底材料:通常为陶瓷、聚合物等材料。  金属化薄膜:在基底材料上沉积一层金属化薄膜作为电极。  绝缘层:覆盖在金属化薄膜上,起到绝缘保护作用。  引线或端子:连接金属化薄膜电容与电路的导线。  1.2 制造工艺  蒸发法:通过真空蒸发技术,在基底材料上均匀沉积金属化薄膜。  喷涂法:采用喷涂技术将金属化薄膜均匀喷涂在基底材料表面。  2. 优缺点  2.1 优点  稳定性高:金属化薄膜电容具有较好的温度稳定性和频率特性。  精准性好:能够提供较高的精度和稳定性,适用于需要精密控制的电路。  体积小:相比传统电容器,金属化薄膜电容体积更小,适合集成在微型电子设备中。  2.2 缺点  成本高:金属化薄膜电容的制造成本相对较高。  容量小:相比铝电解电容等其他类型电容,金属化薄膜电容的容量相对较小。  温度漂移:部分金属化薄膜电容在不同温度下可能会出现容量漂移现象。  3. 使用注意事项  3.1 电压等级  确保金属化薄膜电容的额定电压大于实际工作电路中的最大电压值,避免电压过载造成损坏。  3.2 防静电  在安装和使用金属化薄膜电容时,要注意防止静电干扰,避免影响其正常工作。  3.3 温度控制  尽量避免金属化薄膜电容长时间暴露在极端温度环境下,以免影响其性能和寿命。  3.4 安装位置  合理选择安装位置,避免金属化薄膜电容受到机械振动、湿气等外部因素的影响,确保稳定可靠运行。
2025-10-31 14:35 reading:169
金属化薄膜电容原理结构与使用注意事项
温度对薄膜电容的影响有哪些
  薄膜电容以金属箔为电极、和聚乙酯、聚丙烯或聚苯乙烯等塑料薄膜以及其它材料卷绕制成的电容,外部使用环氧树脂包封,阻燃性能好。薄膜电容凭借其良好的电工性能和高可靠性,成为推动上述行业更新换代不可或缺的电子元件。然而薄膜电容也会因为某些原因出故障而不能使用,下面Ameya60详细介绍温度对薄膜电容的影响有哪些。  1、工作环境温度高  薄膜电容在-40℃~+105℃温度环境下能正常工作,但是一旦超出工作温度范围,会加速薄膜电容的热老化,工作使用时间不仅减少,严重时薄膜电容还会炸裂。  2、工作电流选用不当  电路中电流值要小于薄膜电容允许经过的电流值,否则会造成薄膜电容发热,长期下来,薄膜电容使用年限不仅下降,严重时还会发生炸裂引燃。  3、超出规定的工作电压  电路上施加的电压过高,远超出了薄膜电容的额定工作电压,在高电压的作用下,薄膜电容内部会产生局部放电导致薄膜电容击穿不能使用。  4、存在谐波电流  高次谐波电流叠加与基波电流,导致流入的薄膜电容总电流增大;高次谐波在系统感抗和薄膜电容容抗间引起并联谐振,使流入薄膜电容的电流增加;薄膜电容对某一高次谐波发生局部串联谐振,引起薄膜电容负荷超载,薄膜电容内部膨胀,从而引发爆炸导致故障。  再说说温度对薄膜电容的影响,薄膜电容的工作温度范围是多少?  薄膜电容的种类有很多,它的耐温范围有一定的区别。  粉包型的薄膜电容:也就是外面用环氧树脂密封的薄膜电容,耐温一般是:  CBB电容:高品质的是-40℃~105℃,低品质的是-40℃~85℃。  CL电容:高品质的是:-40℃~120℃,低品质的是:-40℃~85℃。  盒装CBB电容:-40℃~110℃。  上面就是最常见的一些薄膜电容的工作温度,一般购买电容器的时候,规格书上面都标注有薄膜电容的工作温度范围。  薄膜电容温度过低会怎么样?  薄膜电容能在-40℃的环境下工作,正常情况下,我们很难找到这么低的工作环境,所以可以以这样理解,薄膜电容不用担心温度过低的影响。  薄膜电容温度过高会怎么样?  只要购买的薄膜电容质量没有问题,薄膜电容损坏一般都是因为温度过高造成的,比如薄膜电容旁边有发热量很大的电子元器件,或者整个电路发热量很大,散热效果差,电器在太阳暴晒、高温、高湿环境下工作,都容易导致薄膜电容温度过高而损坏。  如果薄膜电容器长期在高于其允许的温度下运行,会加速薄膜电容器的热老化。薄膜电容的寿命就会明显降低,一般表现是温度越高,薄膜电容的寿命越短,温度特别高时,薄膜电容的寿命就会急剧减少。
2023-05-26 15:33 reading:2979
薄膜电容在不同电路中的作用及注意事项
  薄膜电容是以金属箔当电极,以聚乙酯、聚丙烯、聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜作为电介质的电容器,存在卷绕、叠片两种主流结构。薄膜电容器技术起源是19世纪后半期所发明的纸介质电容器,这是将浸渍了油、石蜡的纸插在铝箔中卷成卷状的电容器。代替金属箔在纸上直接蒸镀金属并卷成卷的类型被称为 MP 电容器。下面Ameya360电子元器件商城为您详细介绍!  薄膜电容因绝缘阻抗高,频率特性好,无极性,介质损失小等优势用于电子、家用电器、通讯、电力等多个行业,也用于高频滤波、高频旁路、模拟电路中。通常的薄膜电容器其制法是将铝等金属箔当成电极和塑料薄膜重叠后卷绕在一起制成。但是另外薄膜电容器又有一种制造法,叫做金属化薄膜(Metallized Film),其制法是在塑料薄膜上以真空蒸镀上一层很薄的金属以做为电极。如此可以省去电极箔的厚度,缩小电容器单位容量的体积,所以薄膜电容器较容易做成小型,容量大的电容器。  (1)并联薄膜电容器,又称为移动薄膜电容,主要用于补偿电力系统感性负荷的无功功率,用于提高功率因数,提高电压质量,减少电路中线路损耗。  (2)串联薄膜电容器,串联在工频高压输、配电线路中,用于补偿线路的分布感抗,提高系统的静态稳定性和动态稳定性,提高线路的电压质量,大大增加了送电距离和提高了输送电能力。  (3)电热薄膜电容器,用于频率为40~24000赫的电热设备系统中,以提高功率因数,提高回路的电压或频率等特性。  (4)耦合薄膜电容器,主要用于高压电力线路的高频通信、测量、控制和保护。  (5)断路器薄膜电容器,原来的名字叫作均压电容器,并联在高压断路器断口上起到均压作用,使高压断路器的各个断口间的电压在分段过程中和断开时均匀,可以提高断路器的灭弧特性,提高分断能力。  薄膜电容器应用时的注意事项  首先就是要注意仔细观察工作电压的状态,在工作电压非常不稳定时,就先不要使用薄膜电容器。之后再看电压的变化速度,速度比较稳定是即可使用。要满足流过电容器的有效值电流和峰值电流。
2023-05-25 14:58 reading:2745
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