油浸箔式電容器與
金屬化自愈電容器在加工工藝上的區(qū)別:
1、
油浸箔式電容器加工工藝:電容器元件是在兩層鋁箔電極間加入絕緣介質(最少必須是兩層全膜或膜紙復合,3-5層比較理想)經(jīng)過卷制、打壓、壓裝、焊接和真空高溫浸漬等工藝制作而成。卷制方法分有感與無感兩種。紙膜復合一般為有感式卷繞(芯子中間加引線片引出),全膜一般有無感(芯子端面涂錫)與有感兩種卷繞方式(如圖所示)。因介質存在電弱點,為避免介質擊穿而造成兩電極短路,電容器元件的絕緣介質必須采用兩層或兩層以上,使每層介質的電弱點錯開排列。
2、
金屬化自愈電容器加工工藝:一層金屬化膜,或是一層金屬化膜與一層光膜兩層卷制而成。經(jīng)高溫聚合后,兩端噴上金屬作為電極。然后真空浸蠟或油。也有灌樹脂制作而成。其型號為CBB40,CBB48;金屬化自愈電容器根據(jù)封裝形式不同又分為蠟浸、油浸和干式三種。其形狀如圖所示:金屬化芯子外形圖
3、從電容器的電性能方面:
3.1油浸箔式電容器:一般單只芯子耐壓:交流為1kV-5kV;直流為2kV-10kV。電極為鋁箔,過流能力強,耐沖擊電流能力大,可進行多次極間短路放電。不具有自愈性,擊穿后為短路,其弱點容易被發(fā)現(xiàn),易出現(xiàn)早期失效。由于粗化膜形成的毛細管現(xiàn)象,所以,油比較容易地滲入到芯子內部,芯子內部的殘余氣體很容易被排除,因此散熱性與絕緣性能比較好。
3.2金屬化自愈電容器:單只芯子耐壓:交流為0.25kV-0.63kV,直流為0.6kV-1kV。由于金屬化層比較薄,耐電流沖擊能力比較弱,一般經(jīng)不起短路放電實驗(短路放電實驗數(shù)據(jù)如下表所示)。金屬化自愈電容器具有自愈性。所謂自愈性是:當施加電壓時金屬化聚丙烯膜或金屬化紙的電弱點被擊穿,擊穿電流將穿過擊穿點。由于導電的金屬化鍍層的電流密度急劇增大,使金屬化層產(chǎn)生高熱,致使擊穿點周圍的金屬鍍層迅速蒸發(fā)逸散,形成金屬鍍層空白區(qū),擊穿點自動恢復絕緣。介質膜產(chǎn)生一個非常小的孔洞,直徑約為幾微米,自愈過程消失的金屬化鍍層面積直徑約幾毫米,從而使電容器的容量下降。電容器容量隨自愈次數(shù)的增加而逐漸減小,電容器的電弱點被剔除。金屬化元件卷制比較緊且經(jīng)過熱聚合,浸漬料只能滲入到元件的兩端面約5-10mm,而進入不到元件內部,因此,金屬化元件內的殘余氣體很難排除,易產(chǎn)生局部放電現(xiàn)象。
3.3對聚丙烯薄膜的電性能的認識。從國家標準GB/T12802-1996《電容器用聚丙烯薄膜》的規(guī)定中可見,12μm的直流介電強度中值比15μm的低20MV/m(6%),10μm的直流介電強度中值比15μm的低30MV/m(10%)。更主要的是薄膜越薄,電弱點越多,按GB/T12802-1996的規(guī)定,12μm以上的薄膜電弱點≤0.5個/(m2),而10μm的≤0.6個/(m2)。對于高場強電容器,由于運行的場強提高了,選用更薄的薄膜,電容器的損壞幾率也會增加。
4、電容器的用途:
4.1
油浸箔式電容器一般分為復合介質電容器和全膜聚丙烯電容器兩種。
4.1.1復合介質電容器其優(yōu)點是自身的浸漬能力比較強,但其漏電流較大,損耗角正切值tgδ≤0.01,容易發(fā)熱。該電容器主要適用于高壓直流、儲能、脈沖等線路中。
4.1.2全膜聚丙烯電容器其優(yōu)點是單層耐壓比較高、比能高、體積小、漏電流小,損耗角正切值tgδ≤0.0009,一般不容易發(fā)熱,電容器的溫升較?。ㄒ话阍?℃以下)。主要適用于工頻高壓交流,高、中、低頻吸收回路,交流濾波,儲能,脈沖放電,換相吸收,短路放電,阻容吸收等線路中。
4.1.3金屬化紙介電容器損耗角正切值tgδ≤0.01,漏電流較大容易發(fā)熱。如:CJ40,CJ41,CJ48等型號。金屬化聚丙烯薄膜電容器損耗角正切值tgδ≤0.0009,單只芯子耐壓比較低,金屬化層很薄,芯子與噴金層的接觸電阻比較大,具有良好的自愈特性,比較適合用于低壓工頻交流的家用電器線路、低壓工頻電力補償、低頻脈沖、低壓直流線路中。其型號主要有:CBB60、CBB61、CBB65、BSMJ、CBB40、CBB48。