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金属薄膜电容暨CBB电容失效剖析

本站为您提供的金属薄膜电容暨CBB电容失效分析,相对于常见的电容而言,人们对于CBB电容的认知却较为稀少。这就导致了在一些问题上,人们对于CBB电容存在一定程度的误解. 安规电容与CBB电容的区别 1、陶瓷电容是针对高频高压使用的瓷介电容器,其中额定电压为400V和250V的电容,分别命名为Y1、Y2电容,即安规瓷片电容。 2、CBB电容属于薄膜电容。根据经验,很多厂家就用聚丙稀金属薄膜电容。 3、CBB无极电容是一种材料和工艺生产出来的(聚丙烯电容),而安规电容是电容的一种特性和用途。 安规

  相关于常见的电容而言,人们关于CBB电容的认知却较为稀疏。这就导致了在一些问题上,人们关于CBB电容存在必定程度的误解.

  安规电容与CBB电容的差异

  1、陶瓷电容是针对高频高压运用的瓷介电容器,其间额外电压为400V和250V的电容,别离命名为Y1、Y2电容,即安规瓷片电容。

  2、CBB电容归于薄膜电容。依据经历,许多厂家就用聚丙稀金属薄膜电容。

  3、CBB无极电容是一种材料和工艺出产出来的(聚丙烯电容),而安规电容是电容的一种特性和用处。

  安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。它包含了X电容和Y电容。x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是别离跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对呈现。依据漏电流的约束,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容按捺差模搅扰,Y电容按捺共模搅扰。契合安规电容要求的,有满足的耐压和稳定性的电容都能够做安规电容的。

  安规电容首要适用于电网电源供电的电子仪器和电子设备,应用于开关、触点等发生火花放电的部位,能够起吸收脉冲搅扰和削减电磁打扰的效果。广泛地运用于电动工具、灯饰、风筒、热水器等家用电器中。安规电容具有体积小、重量轻、安全可靠等特色,能够可接受外部线路受雷击或其他设备毛病而引起的较高的脉冲电压。

  而金属膜CBB电容耐冲击电流大,抗电强度高,电功能优秀,具有杰出的自愈性。CBB电容器广泛应用于各类电子设备、微分电机、电动工具、照明灯具、空调器、电冰箱、洗衣机等家用电器以及电力系统中。

下面将以CBB金属化薄膜电容的失效问题,来谈一谈人们关于其存在的误解。感兴趣的朋友们快来看一看吧。

  金属薄膜电容暨CBB电容失效剖析

  CBB电容为什么也会失效?

  许多人以为CBB在电解液干燥的问题上会与一般电解电容存在差异,也便是其在规则的条件下根本不会呈现寿数的问题,但实际上并非如此。

  在一次高频焊接机的制造中,逆变板部分宣布“啦、啦、啦”的异响,设计者以为是温度过高热胀冷缩引起的,并没有置疑过CBB电容呈现问题,然后经过屡次试验,近距离的听才发现是WIMACBB电容宣布的动静,而这个“啦、啦”声便是典型的CBB放电自愈的动静,洪亮而频频。立刻对CBB电容做容量及耐压测验,发现容量根本上都在标称范围内,从3.2~3.3uF,标称便是3.3uF,而关于600V的直流耐压标称测验,高压测验仪最好的只能到达500V,许多都在300V都呈现放电自愈现象,跟着越来越高就会宣布“啦、啦”的动静。

  从试验的数据来看,同一批类型的拆机电容,容量越低的,耐压越低,容量越高的,耐压越高一些。这就阐明放电自愈损害了电容金属化的表面积,导致容量下降。在之后的拆解傍边发现CBB电容外表层损害十分凶猛,简直一片的放电引起的损害,越到内部,越好一些,这个或许跟外包装密封程度,水汽进入有关。

  经过对材料的查找,发现CBB电容处于长时间的作业环境时,会导致金属化镀层的蒸腾然后缩小了容量,若作业温度比较高的,还会导致金属化镀层的掉落现象。

  从这些试验来看,导致CBB电容失效,容量下降,耐压下降有以下几点:

  1、电容密封不行,水汽进入导致氧化,耐压下降。

  2、长时间瞬间电流过大,电压过高,内部放电自愈导致容量下降。

  3、长时间高负荷作业,金属镀层的蒸腾导致容量下降。

金属薄膜电容暨CBB电容失效剖析

  CBB电容失效处理的办法如下:

  1、收购名牌电容,质量有确保。

  2、尽或许的高标准运用,比方安规电容X2一般标称275VAC,但实际上瞬间测验上1KV都是能够接受的了,质量十分好,拆机电容中,安规电容无论是高压测验仍是物理分化都十分美丽。

  3、并联合理的压敏电阻,避免冲击电压过高,听说此法比较有用,有条件下降瞬间电流,一般在答应的范围内,串联电阻。

  本文小结

  本文依据实际情况动身,对CBB电容的失效问题进行全新的解读。失效问题不只存在于一般电解电容,相同也存在于CBB电容傍边,这儿选用实例的方法为我们证明了这一问题的存在,并给出了一些应对主张。

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