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[导读]什么是薄膜电容器?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(也叫金属箔)以作为电极。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。薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。虽然薄膜电容可以分为很多种类型,但使用量最大的有两类,一种是聚丙烯薄膜电容器,也叫CBB电容,另一种是聚酯薄膜电容器,也叫CL电容。

什么是薄膜电容器?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(也叫金属箔)以作为电极。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。薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。虽然薄膜电容可以分为很多种类型,但使用量最大的有两类,一种是聚丙烯薄膜电容器,也叫CBB电容,另一种是聚酯薄膜电容器,也叫CL电容。

薄膜电容它的主要等性如下:无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异,而且介质损失很小。基于以上的优点,所以薄膜电容被大量使用在模拟电路上。尤其是在信号交连的部份,必须使用频率特性良好,介质损失极低的电容器,方能确保信号在 *** 时,不致有太大的失真情形发生。薄膜电容一般用于高频滤波、高频旁路、一阶或二阶滤波电路。薄膜电容作用和所有电容器的作用一样,就是起容纳电荷的作用。薄膜电容广泛应用于电子、家电、通讯、电力、电气化铁路、混合动力汽车、风力发电、太阳能发电等多个行业。其中金属化薄膜这种型态的电容器,它具有一种所谓的自我复原作用,即假设电极的微小部分因为电界质脆弱而引起短路时,引起短路部分周围的电极金属,会因当时电容器所带的静电能量或短路电流,而引发更大面积的溶 融和蒸发而恢复绝缘,使电容器再度恢复电容器的作用。也就是说能瞬间自愈。

影响薄膜电容器性能的倾因素有哪些,薄膜电容器的寿命受到多种因素的影响,如工作温度、电场强度、电压、电流等。

工作环境影响:

1.环境温度过高

目前YY型及YL型移相电容器周围空气温度系按一25-40 C设计。环境温度不超过40‘C的要求,在我国许多地区难以满足。因此,新型的低压无功补偿装置,其周围空气温度系按一30-55 C设计。

2.户外式电容器日光直接照射

移相电容器露天装设于变电站或配电线路上时,由于日光直接照射下,由于超温运行原因。年损坏率很高,有的可达10%左右。尤以装于户外铁质配电箱中,散热不良,夏季损坏率特别高。另外在酷热天气突然下暴雨时,也会集中造成损坏。

3.通风散热不足

工作电压影响:

1.运行电压过高引起移相电容器过早淘汰

电容器的功率损耗和发热量都和运行电压的平方成正比,运行电压的升高,使电容器温度显著增加,另外在长期电场的作用下,会加速电容器绝缘的老化

2.操作过电压引起电容器的损坏

切断并联电容器组时,可能引起电感一电容回路的振荡过程。从而产生操作过电压,切断过程中,如果断路器发生电弧重燃,将引起强烈的电磁振荡,出现更高的过电压值。这一过电压的幅值,与被切电容和母线侧电容的大小有关,也与电弧重燃时触头间的电位差有关。

3.带电荷合闸引起电容器的爆破

任何额定电压的电容器组,均应禁止带电荷合闸。电容器组每次重新合闸,必须于开关断开电容器放电3min后进行。

在实际使用中,薄膜电容器的寿命一般可以通过以下几种方法来判断:

1.观察外观:如果薄膜电容器外观发生变化,如裂纹、变色、变形等,说明电容器已经老化或者受到过电压过流等异常电压的影响,需要更换。

2.测量电容值:薄膜电容器的电容值会随着使用时间的增加而逐渐降低,当电容值降低到一定程度时,说明电容器已经老化,需要更换。

3.测量漏电流:漏电流是指电容器在未充电状态下的电流值。如果漏电流过大,说明电容器已经老化或者受到了异常电压的影响,需要更换。

4.使用寿命曲线:可以根据薄膜电容器的使用寿命曲线来判断电容器的寿命。使用寿命曲线是根据薄膜电容器在不同温度、电压等条件下的寿命测试结果绘制的一条曲线,可以用来预测电容器的使用寿命。电容器种类繁多,不同型号的寿命有所不一样,


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