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安全膜防爆電容器電容量的穩定性

放大字體  縮小字體 發布日期:2015-06-30  來源:中國自動化網  作者:[db:作者]
核心提示:  前言80年代末90年代初金屬化安全膜以下簡稱安全膜開始進入我國。當時因國內有的真空鍍膜廠家生產的安全膜質量還未完全過關,或電容器生產廠家對進口網格狀安全膜的使用不當以及丁型安全膜本身結構存在的缺點

  前言80年代末90年代初金屬化安全膜以下簡稱安全膜開始進入我國。當時因國內有的真空鍍膜廠家生產的安全膜質量還未完全過關,或電容器生產廠家對進口網格狀安全膜的使用不當以及丁型安全膜本身結構存在的缺點,加上電容器生產過程中某些重要環節的工藝不合理,導致生產出的安全膜電容器也存在某些質量問,如電容量下降快。出現的質童問大多數是由材料不合格及工藝缺陷所致,并非是安全膜本身固有的問銓。根椐這些年來的試驗數據及生產實踐中的經驗體會,在本文中著重從安全膜的形設計,金屬化膜質量,以及電容器生產工藝等對電容器電容置穩定性的影響進行討論。

  安全膜形設計與安全膜電容器的電容量的穩定性的關系1安全膜的極板形設計安全膜與普通金屬化膜的不同之處就是在真空鍍膜時以特定的形,以很窄的絕緣間隙將整個金屬化極板分割成很多形狀相同面積很小且相等的極板單元,這些極板單元之間以微型保險絲相互連接。就是這成千上萬個微型保險絲代替了普通防爆電容器的防爆機構,1.在安全膜的發展過程中,專家們設計出了多種結構形,都有較好的防爆效果。這里僅列出較常用的兩種形。

  1丁型安全膜丁型安全膜是在金屬化極板沿金屬化膜長度方向靠近與噴金層接觸的邊即加厚邊,有條很窄的絕緣間隙將極板的有效區與噴金層相接的部分隔開,同時又用多條沿金屬化膜寬度方向的絕緣間隙,將金屬化極板分割成很多面積相等的平行邊形即極板單元。每個極板單元通過個或兩個甚至3個徵型保險絲微型保險絲的數量與極板單元面積大小有關與噴金層連接部分相連。13.

  3丁型安全膜1網格狀安全嫌2網格狀安全膜網格狀結構是用很窄的絕緣間隙將整個金屬化極板分割成很多面積約1平方厘米或更小些的極板單元,每個小方塊在條邊的中部各有個微型保險絲與周相鄰的個小方塊極板單元相連接,這種微型保險絲每平方米的金屬化極板面積內約有近兩萬多個。訃。

  2安全膜的自愈性和防爆機理1普通金屬化膜的自愈機理普通金屬化膜在介質疵點被擊穿時,兩極板間即短路放電產生電弧,在電弧溫作用下,擊穿點周圍的金屬化極板被迅速蒸發,形成個絕緣區,當絕緣區的半徑達到定尺寸時,電弧熄滅擊穿停止,介質絕緣恢復,自愈過程即完成。2.

  容量為3的電容器在500伏直流電壓下自愈擊穿時的自愈點形,2是8金屬化膜在分切過程中,能的自愈點形。若是大容量電容器,如10以上的電容器,在電壓下擊穿時,擊穿電流很大且難以控制,它的能量遠遠超過電容自愈所需的能量,常在自愈過程中把與自愈點所在介質相鄰的多層介質燒傷,連續發生自愈擊穿,自愈聲不斷,在連續不斷的擊穿電弧高溫的作用下,使多層介質大面積燒傷,甚至粘結在起,導致電容量損失過大,損耗角增加,絕緣電阻降低,嚴重者造成電容器短路失效,有極少數產品甚至會引起外殼爆裂甚至著火。

  3,電容器在500,下的自愈形8阿金屬化膜在40下斌能的自愈形2安全膜的自愈性和防爆機理安全膜的自愈性與普通金屬化膜的自愈機理基本是相同的,只因安全膜極板是由微型保險絲將各極板單元連接而成,使自愈過程與普通金屬化膜也有了不同之處。

  安全膜的微型保險絲反應非常靈敏,當任何個極板單元內發生擊穿時,整個電容器通過擊穿點短路放電。強大的電流從面方向擊穿點涌來,通過個微型保險絲進人擊穿點所在的極板單元。當電流達到定數值的瞬間微型保險絲即動作,同時在擊穿點短路放電的瞬間,在電弧溫作用下擊穿點周圍金屬化極板被迅速蒸發,形成個絕緣區使擊穿點所在的極板單元與電容器極板整體隔離開。3.

  3丁型安全膜自愈形網格狀安全膜自愈形微型保險絲動作非常靈敏,及時地阻止了大的涌流進人擊穿點。擊穿放電持續時間特別短,不會連續發生自愈擊穿,避免了多層介質大面積燒傷,擊穿點周圍的絕緣區面積也很小,3,由于微型保險絲動作所需的能童較小,動作時施放出的熱量也較小,即是絕大多數微型保險絲都動作了,造成電容器開路失效,內部也不會產生過大的壓力,故癉電容器不會發生爆。

  炸現象,從而達到了防爆的目的。3極板形不同對電容量穩定性的影響從1看出網格結構安全膜每個極板單元面積小于1人而1型安全膜極板單元面積是網格狀極板單元面積的好幾倍甚至倍以上,所以同樣都是自愈擊穿次,網格狀極板面積損失僅為丁型結構安全極板面積損失的幾分之甚至十分之,3所不。

  穿電流是得不到控制,自愈點絕緣區直徑近絕緣區面積約0.78,左右,接近網格狀安全膜的極板損失量,但安全膜只是層損失個極板單元,而普通金屬化膜往往連續擊穿好幾層,電容量損失是網格狀安全膜的好幾倍。對于大容量的丁型安全膜電容器自愈擊穿次的電容量損失有時可能要大于普通金屬化膜電容器的電容量損失。33不。

  可網格結構安全膜電容器在運行中因自愈擊穿引起的電容量損失。比丁型安全膜電容器和普通金屬化膜電容器的電容量損失都要小。

  金屬化膜質置直接彩響著電容置的穩定性合格的原材料是產品質的保證,對金屬化電容器來講,金屬化膜的基膜下稱基膜是電容器介質材料,也即關鍵材料,基膜質量差給電容器帶來系列的質量問是安全膜電容量還是普通金屬化膜電容器在運行中,都將使電容童下降快,壽命短。

  金屬化膜的質量除基膜耐電強度外還有金屬化鍍層的質量都是十分重要的,就是同種結構的產品,所用材料質量不同,制造出來的產品質童也相差很大,所以同類型的不同廠家生產,用膜質量不同產品質量有時相差較大,基膜質量好,自愈擊穿點少,電容量穩定;基膜質量差,自愈擊穿點多,電容量下降快,金屬化膜的質量是確保電容器質量的物質基礎。

  電容置的穩定性與生產工藝的關系電容器的先天質量是由設計決定的,在原材料合格的前提下,生產工藝是保證實現產品的設計質量。生產工藝對保證產品質量十分重要。工藝對產品質量的影響因素很多,這里只討論潮濕對金屬化電容器電容量穩定性的影響,不論是用鋁金屬化膜還是用鋅鋁復合金屬化膜做成的金屬化電寄器對潮濕都十分敏感。在生產過程中,凡與潮濕有關的工藝參數若設計不合理,產品中含有定量的濕氣,這種電容器在高溫條件下運行時,將在電容器中發生系列化學電化學過程,致使非常薄的金屬化板板遭到破壞,這種情況無論是安全膜電容器還是普通金屬化膜電容器都將使電容量嚴重損失,4.

  負荷試驗后金屬化電極被腐蝕情況。4是鋅鋁復合金屬化膜電容器使用年后金屬化極板嚴重腐蝕情況,金屬化極板嚴重腐蝕導致電容量嚴重下降,以上說明工藝不合理不管什么結構的金屬化電容器的電容量都會下降很快。工藝正確合理,安全膜防爆電容器的電容量也是穩定的。

  金屬化安全膜電容器耐久性試驗以及上機運行中電容置變化情況在90年代初因材料質量問或工藝缺陷使產品存在定的質量問銓,在廣大用戶中造成不好的影響,大家擔心安全膜電容器在電容量損失大壽命是否要比般普通金屬化膜電容器要短些,實踐證明,只要設計合理正確,材料合格,工藝正確同樣能產生能生產出適全各種用途的可靠長壽命電容器。

  近幾年來安全膜防爆電容器被多家公司作了認定試驗,并大量上機使用,下面將其中幾家認定試驗報告中耐久性試驗部分匯總如下1機械工業部分馬力電機產品質量監督檢測中心檢驗報告時間1998年6月5日耐久性試驗試驗電壓為563,溫度70±2;時間600小時在上述條件下電容量隨時間變化,如曲線1.

  2恩布拉科壓縮機有限公司工程部報告在巴西做的,時間1998年10月20曰耐久性試驗試驗電壓為380,溫度85±2;時間2小時在上述條件下電容量隨時間變化,如曲線2.

  曲線1電容量隨時間變化曲線曲線2電容量隨時間變化曲線3夏普公司部品認定試驗成績書時間1998年12月26日,樣品規格42010±5,耐久性試驗試驗電壓為525,溫度70,時間500小時。

  在上述條件下電容量時間變化,如曲線3.

  還有松下等公司作的認定試驗略。

  曲線3電容責隨時間變化曲線6日測量10日測量20日測量4安全膜防爆電容器目前用量最大況,于1999年5月把型號為36賈空調機上的450V40μF電容取下換上安全膜防爆電容器,裝機前對電容童和188進行測倨并作記錄,實際運行期間分別在2000年4月10日及2001年10月20日進行兩次測量,其變化1.

  從以上家公司作的耐久性試驗結果看出,安全膜防爆電容器在上限溫度及1.

  25,電壓下電容量隨時間的變化是十分緩慢的,變化量都符合國際0636671997安裝在空調機上的電容器,是同壓縮機裝在起安裝在室外,環境條件十分惡劣。夏季溫濕冬季低溫高濕,在上海地區有時連續幾個月的陰雨天氣,相對濕度都在90以上,在炎熱和嚴寒季節里,生產車間里是24小時不停的工作,頻繁在投切,在這樣惡劣的環境條件下運行上轉第125頁度0.5元計算,年節約費用19272,0.5=9636元由上述計算可,按提高功率因數的原則進行補償,其節電效果非常明顯,優點也較多,可以保證各級電壓的有無功比例在規定的范圍內,減少無功在電網元件中各級電壓水平,具有定的調壓效果。因此,對農村配變施行按提高功率因數的原則進行無功補償,具有廣闊的前景。

  使用中應注意的問1接線取樣時電壓應取在計量電流互感器的后面,電流應接在相電流互感器的次引線上,且極性不要接反,這樣可以通過有無電能計算功率因數,具有直觀性。

  2運行中,由于接觸器投切較頻繁,容易損壞,如旦損壞,則無功容量將下降,影響功率因數的提,所以,運行中要經常注意。

  3無功容量配置時,除按變壓器容量通過計算來配置,以免所選擇的容量不夠,下接第152頁了近30個月后,電容量下降最小為1.

  l6,最大為2.14,tgS并未增加詳器運行近2年半的時間,平均每年電容量下降0.65.由此可估計電容器運行10年后,電容量平均下降6.5左右仍在允許范圍內。

  450,40安全膜防爆電容器在空調機上運行情況。

  六結束語通過以上對安全膜極板形設計,自愈機理,原材料質董以及生產工藝對電容器電容量穩定性影響的分析,以及安全膜防爆電容器耐久性試驗和裝機運行試驗數據,還有從安全膜防,縟萜鞔罅客斗攀,場至今已經4年多時間,至今還未收到因電容量下降導致電容器失效的反饋訊息,這充分證明安全膜防爆電容器極板采用網格狀形,使用合格原材料,科學合理的生產工藝,加上完善有效運行的質保體系,這樣,生產出的安全膜防爆電容器的電容量和普通金屬化膜電容器的電容量同樣穩定且更加可靠。

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