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三、新一代金属化安全膜防爆电容器的寿命 近年来国内不少电容器生产厂家生产了金属化安全膜防爆电容器,由于个别厂家因材料质量问题或工艺缺陷使产品存在一定的质量问题。大家担心它的寿命是否要比一般普通金属化膜电容器要短些?实际不然,只要设计合理正确、材料合格、工艺正确同样能生产出高可靠、长寿命的电容器来。 我公司生产的CBB65D型金属化安全膜防爆电容器被多家公司作了认定试验,并大量上机使用。从认定报告中的耐久性试验结果看,新一代金属化安全膜防爆电容器在上限温度及1.25Vn电压下电容量随时间的变化是十分缓慢的,变化量都小于CB3667-1997的指标。 相似文献
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安全膜电容器及其防爆机理 总被引:2,自引:1,他引:1
安全膜作为一种新型的电容器防爆膜,经过了世界上先进国家10余年的研制,近年才实现工业化大规模生产。新颖的内部网状结构为防爆电容器提供了一种新的防爆模式,从这种新型的网状结构着手,研究其防爆机理并提出了设计安全膜电容器的公式,还用实验数据进行了检验 相似文献
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基于金属化膜电容器的特点,提出了金属化膜电容器组的性能可靠性,并分两种情况讨论了性能可靠性的估计方法。金属化膜脉冲电容器组性能可靠性的提出,有效地解决了电容器组在使用过程中可靠性的评价问题。可以为电容器组寿命预计、维修提供依据。 相似文献
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用数值计算方法分析在不同膜结构的情况下电容器内部的电场分布。证明在保证电容器容量的前提下,采用菱形导体膜结构可以获得较为均匀的电场分布,从而有利于提高电容器的耐压。 相似文献
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利用金属化膜电容器发生自愈时会引起电容极板间电压下降,并使与其并联的储能电容为其充电以补偿电荷这一原理,设计了一种较为简单、有效的自愈测试方法。该方法利用示波器监测自愈发生时储能电容给被测电容的充电电流作用于采样电阻而形成的脉冲电压信号,以该信号的出现作为判断自愈发生的依据,并根据该信号特性计算自愈能量损失。仿真和实验结果证明,该方法能够较为准确地检测到自愈的发生,并计算出自愈造成的能量损失,30个实际测试样本数据显示,采用该方法计算的自愈能量损失与实际自愈能量损失相比,其误差范围在-3.83%~5.71%内,有较高的准确度。 相似文献
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高储能密度金属化膜脉冲电容器是一种高可靠性、长寿命的器件,在短时间内很难得到它的失效数据,因此无法采用基于失效数据分析的传统可靠性分析方法来研究其可靠性。金属化膜脉冲电容器的失效是退化型失效,根据其失效机理,给出了电容器容值退化失效模型,依据该模型和电容器的容值退化数据,对该型电容器进行了可靠性研究,该型电容器的平均寿命为21165次充放电,其第10000次充放电时的可靠度为0.9454。在工程实践中使用该模型对该型电容器进行可靠性分析可以节约大量的试验成本。 相似文献
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在连续工作过程中,由于温度过高会影响金属化膜电容器的稳定性和安全性,有必要对其稳态进行热分析。通过有限元分析法和试验验证研究了一种脉冲用金属化膜电容器的稳态温度分布情况。分析了电容器内部热传导的过程,计算了电容器热传导载荷和散热边界条件,建立了电容器有限元仿真模型,对其施加热载荷情况下计算了内部温度分布情况,通过试验验证了仿真模型的正确性。并进一步分析了芯子卷绕参数和电容器工作周期对电容器内部温度分布的影响。结果显示:通过稳态热分析可以对电容器性能进行前置评估,对电容器优化设计有一定指导作用。 相似文献
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采用新型耐高温金属化聚丙烯膜材料作为介质和电极,采用高温绝缘环氧树脂灌封料进行封装,采用加严的制作工艺,设计出耐高温(上限类别温度为125℃)的金属化聚丙烯膜介质交流脉冲电容器,扩展了聚丙烯膜电容器的应用范围。 相似文献
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采用金属化聚酯膜、铝金属膜电极、无感式卷绕结构,研制成了CL201型组合式金属化聚酯膜电容器,其体积比箔式电容器要小1/2~2/3,比率电容量也相应提高了,并且电容器具有良好的自愈性。 相似文献
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金属化膜脉冲电容器是惯性约束聚变激光装置的重要元器件之一,其寿命预测是激光装置维护和备件决策制定的依据.在分析金属化膜脉冲电容器退化失效机理的基础上,采用Wiener过程描述其性能退化过程.进一步考虑到各电容器之间的差异,将Wiener过程的漂移参数和扩散参数看成随机变量,提出了随机效果Wiener过程模型,由同一批电容器的历史性能退化数据拟合其分布.在对单个电容器进行寿命预测时,采用Bayes方法融合电容器总体信息与该电容器自身的性能退化信息,得到其剩余寿命参数的验后估计,因而在电容器性能退化数据较少时采用该方法能提高剩余寿命预测精度. 相似文献
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简要介绍了金属化膜分切设备研发的市场需求、技术关键、主要技术指标以及与先进技术水平的比较,通过对其使用情况的调查和了解,分析了该项目所产生的经济和社会效益,可望对电容器有机材料行业的发展起到一定的促进作用。 相似文献
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本文通过对铝电容器爆炸机理的分析与对防爆阀材料、结构、形状及工艺参数的试验研究,探讨了既能提高铝电容寿命、又能具备防爆性能的最佳可靠装置。 相似文献