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禾伸堂1206高压电容特价出售

时间:2019-08-02 11:08:51

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禾伸堂高压电容 数量有限 先到先得

 

基本介绍

高压电容,现在一般指的是1kv以上的电容,或者10kv以上的电容。

通常,一颗额定工作电压为10KVAC的高压电容,如果以直流电压来判断,往往要用额定为40KVDC以上的产品才合适.因为40KVDC的电容,往往只能经受住10KVAC约2分钟的测试,更高电压时就容易击穿.

目前的高压电容主要分为:高压陶瓷电容、高压薄膜电容、高压聚丙乙烯电容等等。本次推荐正式禾伸堂的陶瓷高压电容!

 

禾伸堂陶瓷高压电容优势:

高压陶瓷电容的主要优异性在于其,尺寸小,耐压高,性能稳定,不含油,不含气,不会产生污染和不会有易燃易爆的隐患.

根据国家发改委的文件要求,今后含油含气的易产生爆炸,污染,易燃的薄膜类或油浸类电容将被新的产品所替代.无疑这给了高压陶瓷电容器一个最好的发展机遇.高压陶瓷电容器不具备这些隐患,同时,又具有无可替代的优势:寿命长,可靠性好,体积小,固态。而且在价格上相比华科、国巨等品牌有很大的优势。

下面细说一下高压陶瓷电容具有耐磨直流高压的特点,适用于高压旁路和耦合电路中,其中的低耗损高压圆片具有较低的介质损耗,特别适合在电视接收机和扫描等电路中使用

高压瓷片电容只要针对于高频,高压瓷片电容取决于使用在什么场合,典型作用可以消除高频干扰。

在大功率、高压领域使用的高压陶瓷电容器,要求具有小型、高耐压和频率特性好等特点。近年来随着材料、电极和制造技术的进步,高压陶瓷电容器的发展有长足的进展,并取得广泛应用。高压陶瓷电容器已成为大功率高压电子产品不可缺少的元件之一。

高压陶瓷电容器的用途主要分为送电、配电系统的电力设备和处理脉冲能量的设备。

因为电力系统的特殊性:交流电压高,高频,处于室外环境中(-40度到+60度),雷击电压/电流大,等等各种因素,造成了高压陶瓷电容器在研发和生产中一直处于困境:环境的恶劣,要求电容具有超强的稳定性,即变化率要小;同时,计量,储能,分压等产品要求高精密度,这对处于这种环境下的高压陶瓷电容器的局放,即局部放电量有着极为苛刻的要求:局放为零。

 

测试方法

高压陶瓷电容器的可靠性测试,也叫老化测试,寿命测试,包括很多方面的测试内容:

1、串联电阻测试,绝缘电阻测试;

2、拉力测试,即引线与芯片焊接的牢固度;

3、正负温变化率测试,即-40度到+60度状况下,电容的变化率;

4、老化测试,高压陶瓷电容在模拟工作环境状态下运作30~60天,测试其衰减其各项参数的变化;

5、耐压实验,包括额定工作电压24小时工作测试;也包括击穿耐压,即破坏性测试,电容被击穿前的那一个临界电压就是击穿电压。

6、局放测试,即局部放电测试;

7、寿命测试,即在老化测试的基础上,再对电容进行高频冲电流下快速充放电测试,得到的充放电次数就是充放电寿命,注意,这个寿命的得出是在长时间的老化之后得出的。

 

使用注意事项

1、工作电压

在交流电路或纹波电流电路中使用直流额定电压电容器时,请务必将外加电压的Vp-p值或包含直流偏置电压的Vo-p值维持在额定电压范围内。

若向电路施加电压,开始或停止时可能会因谐振或切换产生暂时的异常电压.请务必使用额定电压范围包含这些异常电压的电容器。

2、工作温度和自生热

(适用于B/E/F特性)

电容器的表面温度应保持在其额定工作温度范围的上限以下。务必考虑到电容器的自生热.电容器在高频电流,冲激电流等中使用时可能会因介电损耗发出自生热。外加电压应使自生热等负荷在25℃周围温度条件下不超过20℃范围,测量时应使用0.1mm小热容量的(K)的热电偶,而且电容器不应受到其它元件的散热或周围温度波动影响。

过热可能会导致电容器特性及可靠性下降.(切勿在冷却风扇运转时进行测量.否则无法确保测量数据的精确性)

3、耐电压的测试条件

(1)测试设备

交流耐电压的测试设备应具有能够产生类似于50/60Hz正弦波的性能。

如果施加变形的正弦波或超过规定电压值的过载电压,则可能会导致故障。

(2)电压外加方法

施加耐电压时,电容器的引线或端子应与耐电压测试设备的输出端连接牢固;然后再将电压从近零增加到测试电压。

如果测试电压不从近零逐渐提高而是直接施加在电容器上,则施加时应包含过零点*.测试结束时,测试电压应降到近零;然后再将电容器引线或端子从耐电压测试设备的输出端取下。

如果测试电压不从近零逐渐提高而是直接施加在电容器上,则可能会出现浪涌电压,从而导致故障.0V电压正弦波,过零点是指电压正弦通过0V的位置。

4、失效安全性

当电容器损坏时,失效可能会导致短路.为了避免在短路时引起触电,冒烟,火灾等危险情况,请在电路中使用熔丝等元件来设置自动防故障功能。

使用本产品时如忽略上述警告事项,则在严重情况下可能导致短路,并引起冒烟或局部离散。

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