普通的薄膜电容器是由作为电极的金属箔如铝和塑料薄膜卷绕在一起制成的。但除此之外,还有一种薄膜电容器的制造方法,叫做金属化膜,就是在塑料薄膜上真空蒸镀一层金属薄层作为电极。这样,可以省略电极箔的厚度,并且可以减小电容器的每单位容量的体积,因此可以容易地将薄膜电容器制成具有大容量的小电容器。
(1)并联薄膜电容器,又称为中国移动薄膜电容,主要可以用于补偿电力管理系统感性负荷的无功功率,用于企业提高工作功率因数,提高学生电压产品质量,减少电路中线路损耗。
(2)采用薄膜电容串联补偿工频高压输配电线路中线路的分布电感,提高了系统的静态和动态稳定性及线路的电压质量,大大增加了动力传输间距,提高了动力传输容量。
(3)在频率为40 ~ 24000Hz的电热设备系统中使用电热膜电容器,以提高功率因数和时钟抖动消除器与同步器回路的电压或频率特性。
(4)耦合膜电容器主要用于高压电力线的高频通信、测量、控制和保护。
(5)断路器薄膜电容器,原名均压电容器,并联在高压断路器断口上均压,使高压断路器各断口间电压在分段和断开时均匀,可改善断路器灭弧特性,提高分断能力。
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技术以及一些其它相关材料卷绕制成的电容,外部环境使用环氧树脂包封,阻燃性能好。由于这种薄膜电容有着无极性,绝缘阻抗高,频率不同特性好,介质损失小等优良的特性被广泛研究应用于企业各个国家电子商务领域发展当中,也经常被用在模拟控制定时器/计时器/时钟振荡器电路中。然而薄膜电容也会因为我们某些重要原因出故障而不能满足使用。
1、工作环境温度高
薄膜电容器在 -40 ° C ~ + 105 ° C 温度下能正常工作,但当超过工作温度范围时,会加速薄膜电容器的延迟线热老化,不仅缩短了工作时间,而且严重时还会使薄膜电容器爆裂。
2、工作电流选用不当
电路中的电流值应小于薄膜电容的允许电流值,否则会导致薄膜电容发热。长此以往,薄膜电容器的使用寿命不仅会降低,严重时还会爆裂起火。
3. 超过规定的工作电压
施加在电路上的电压过高,远远超过薄膜电容器的额定工作电压。在高电压的作用下,薄膜电容器内部会发生局部放电,导致薄膜电容器击穿而无法使用。
4、存在谐波电流
高次谐波产生电流进行叠加与基波电流,导致企业流入的薄膜电容总电流可以增大;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不断增加;薄膜电容对某一高次谐波问题发生发展局部串联谐振,引起薄膜电容负荷超载,薄膜电容提高内部控制膨胀,从而能够引发爆炸原因导致出现故障。
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