红宝石电解电容

元件外层也采用了聚丙稀薄膜,红宝石电解电容关键技术及其作

元件外层也采用了聚丙稀薄膜,红宝石电解电容关键技术及其作
红宝石电解电容关键技术及其作用①圆柱形元件及其二次喷金增加了电气强度。BZMJ型电容器元件卷饶有其独特点,首先在元件材料上,选用了热变形温度比聚丙烯薄膜高得多的中厚形聚脂薄膜,使得元件在真空干燥温度下介质层受热收缩时,能够有较大的机械支撑力,防止卷芯塌陷和介质层起卷松弛;元件外层也采用了聚丙稀薄膜,使其热收缩率与介质层基本一致,从而保证整个元件的电气强度。其次,在元件成形上,按一定的硬度系数卷线成圆柱形,保持一定的松紧度,便于采用独特的真空工艺来提高电气强度。喷金是为元件加上电极,二次喷金技术是一种全新的工艺。第一次喷镀纯度为99.99%的金属锌组成基底层,获得良好的接触;第二次喷度锡量为70%的铝锑合金,以提高焊接结合力。由于将与蒸镀层的性质相一致的锌作为喷镀材料,减小了端面喷金属与蒸镀层的接触电位差,提高了接触可靠性;同时由于采用了与铝电极电位接近的铝锑合金作为质金材料,避免了薄膜的变形,增强了结合力。② 红宝石电解电容溶解SF6全浸渍改善了局部放电性能。溶解SF6全浸渍是BZMJ型自愈式电容器的重要特点,即在元件芯子与浸渍剂中均充入SF6 气体,当SF6 充入电容器芯子时,由于其密度大于空气,故而能充分渗入到介质层中间并将气隙排出,从而提高元件的局放起始电压与熄灭电压。SF6全浸渍技术使其局部放电起始电压比单一浸渍剂高出50~100V,并且当电容器一旦过压产生局部放电,过压消失后,局部放电现象亦随之消失,从而保证了电容器在整个运行期间,基本上不存在局部放电现象。
 

上一条:自愈式电容器制造技术有了长足发展,红宝石电解电容更新换代 下一条:接触电阻发热会导致电容量下降损耗增大,红宝石电解电容局部放电造成电容量下降寿命缩短 返回列表