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高能復合鉭電容器性能特點和使用注意事項

2023-04-24
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  CAK36型高能復合鉭電容器是一種能量密度高,阻抗低,全密封的高功能新式全密封全鉭電容器。由于其陰極選用固體和液體混合結構,因而,其溫度特性與傳統的液體鉭電容器比較,改變率更低。在選用了創新式的多陽極并聯結構后,電容器的自有阻抗大幅度下降,在進行高功率密度的充放電時,發熱量更小,可靠性更高。別的,還可以用于存在必定溝通分量的放電和濾波兼用的電路作為濾波和功率補償運用。
為了確保在運用時具有高可靠性,請在運用時留意以下事項;
1.  測驗;
1.1.由于該電容器是極性元件,因而,在運用和測驗時絕對不能把極性接反。假如偶然把極性接反的時刻超越1秒,電壓達到電容器額外值的1/4以上,電容器的可靠性將遭到不可恢復性的損壞,不能再持續運用。
1.2.容量和損耗測驗請運用2.2V直流偏壓,1V溝通信號,100HZ下進行。
1.3.等效串聯電阻ESR的測驗;請運用2.2V直流偏壓,1V溝通信號,1000HZ下進行。
1.4.漏電流測驗;施加電壓;額外電壓。充電時刻;5分鐘讀數。漏電流合格規范見廠家供給的規格書及相應規范。
1.5.測驗儀器及測驗夾具有必要運用專業儀器和設備。不能運用萬用表對該電容器進行任何參數的測驗。更不能運用萬用表對該產品進行不分極性的測驗。
1.6.由于該電容器容量較大,可以儲存很高的電能量,因而,在進行漏電流測驗后,有必要運用規范的漏電流測驗儀進行完全放電后才干運用。放電電阻為1000歐姆。放電時刻不能短于5分鐘。放電后殘留電壓不能大于1V。
1.7.對電功能的測驗有必要依照如下次序進行,不能違反。
容量和損耗測驗—ESR測驗—漏電流測驗—放電
2.  不同電路運用時的留意事項;
2.1.延時維護電路;運用在此類電路中的電容器,首要作用是偶然呈現的斷電維護,要求在主電源突然斷電后該電容器可以自動接入,在確保必定電壓和功率密度要求下保持必定的供電時刻。在此類電路的規劃時,請留意電容器后續回路總阻抗與需求的電壓和電容器容量及功率需求之間的數學聯系。別的,規劃時,在電容器容量挑選上留有至少50%的余量,以避免由于其它不確定因素導致的供電時刻和功率密度不行的現象。詳細的核算如下所示;
           設電路正常作業時的輸入功率為P,儲能電容的容量為C,其兩頭的電壓為U1,則電容儲存的能量為
W1=C(U1**2)/2,
其間U1**2 表示U1 的平方
當輸入電源掉電后,經過時刻t, 電容兩頭的電壓為U2,此時電容剩下的能量為
W2=C(U2**2)/2,
在這一過程中儲能電容開釋的能量
W=W1-W2=C(U1**2-U2**2)/2,
它應該等于電路保持正常作業所需的能量
W=Pt, (即輸入功率乘以時刻)
所以有
C(U1**2-U2**2)/2=Pt,
由此就可以得到電路保持時刻t 所需的最小電容量為
C=2Pt/(U1**2-U2**2).
在實踐運用中,U2 是電路可以正常作業的最低輸入電壓.
舉例:
若電路正常作業時的輸入電壓為28V(U1),輸入功率為30W(P),可以正常作業的最低輸入電壓為18V(U2),要求輸入電源掉電50 毫秒(t)時電路依然可以作業,則所需儲能電容的最小的電容量為
C=2 Pt/(U1**2-U2**2)
=2?30?50/(28**2-18**2)
=3000/(784-324)
=6.522mF=6522mF
一個運用在電源電路前端的儲能電容器,輸入電壓是50V,當短電后,電容器開端為后續電路供給能量, 在供給能量75W 時,有必要保持電壓不低于18V,請核算需求的電容量。
此電路還需求一個精確的回路電阻。回路電阻大小決議需求的電容器的容量大小。
此電路中各參數功能的換算公式如下;
C=R*PT*T/U1-U2式中;
C;需求的電容量
R;回路總電阻
PT;回路需求保持的功率
T;回路功率保持時刻
U1;輸入電壓
U2;可以保持必定功率和放電時刻的電壓
運用在此類電路中的該電容器有必要降額到額外電壓的70%以內。
2.2.充放電電路;由于該電容器具有高能量密度和低阻抗的特征,因而,該電容器也是大功率放電電路最佳挑選。運用在此類電路中的高能復合鉭電容器,在必定條件下可以進行高功率密度的無限次充放電依然具有很高的可靠性。是最佳的瞬時電源。
            運用在此類電路中的電容器的容量和輸出功率密度及負載功率之間的聯系可參考2.1條的核算方法.
            運用在此類電路中的該電容器,電容器可以獨自接受的最大放電電流I不能超越下式核算出的電流值的50%;
            由于電容器在進行大功率放電時必然存在的熱平衡問題,因而,在阻抗必定時,片式鉭電容器運用在直流大功率放電電路中可以安全接受的最大直流電流沖擊見下式;
I=UR/1+ESR
上式中;
I:最大的直流浪涌電流(A)
   1;測驗或放電電路的回路總阻抗[Ω]
UR:額外電壓(V)
ESR:等效串聯電阻(Ω )
從上式可以看出,假如一只產品的ESR較大,那么它可以安全接受的直流浪涌電流將下降,一起也證明;假如一只產品的ESR 是另一只的一半, 那么它的抗直流浪涌才能將高一倍. 一起它的濾波特性也將較好.
            運用在此類電路中的電容器,由于電容器一向作業在大功率狀態,實踐作業電壓不能大于額外電壓的70%.考慮到散熱問題對可靠性的影響,最好可以降額到50%以下運用會具有更高的可靠性.
            別的,運用在此類電路的該電容器由于作業電流較大,因而,電容器會存在必定的發熱現象,在電容器裝置位置規劃時,有必要考慮不要與其它對熱量敏感的元件靠的太近.一起,該電容器的裝置空間內有必要具有良好的通風.
    2.3.電源次級的濾波和功率補償;
            運用在此類電路中的該電容器,容許經過的溝通紋波值有必要遭到嚴格操控.否則,過高的溝通紋波會導致電容器發熱嚴重,可靠性下降.準則上,容許的最大溝通紋波值不能超越額外電壓的1%.電流不能超越容許的最大放電電流的5%.電容器容許的最高作業電壓不能超越額外電壓的50%.
 3.0.高能復合鉭電容器的降額規劃;
         一般情況下,電容器的可靠性實踐上和電路運用條件密切相關;為了確保運用時的可靠性足夠,有必要堅持如下準則;
    3.1.能降額多的不降額少;由于電容器降額規劃的越大,電容器敷衍意外功率沖擊時的可靠性就越高.一起,降額規劃有必要以或許的運用極限條件下的可靠性規劃為準;例如高的運用溫度和高紋波電流,以及劇烈的溫度和功率改變.
    3.2.容量能大的不要小;容量越大的產品,可以瞬時供給的電能量就越高.別的,由于該電容器仍屬于液體鉭電容器的基本范疇,因而,在低溫下容量損失較大[與固體鉭電容器比較],因而,在容量挑選上應該以極限負溫下的容量為準.特別是運用在高空的電容器尤其需求留意此點.低溫下的詳細容量改變率見規格書.
    3.3.阻抗的挑選;關于運用在2.3條情況下的電路,有必要盡或許挑選ESR小的產品可靠性更高,濾波效果會更好.
    3.4.電容器體積的挑選;由于體積更小的同容量同電壓產品有必要運用比容更高的鉭粉來制造,因而,產品的ESR將更高,漏電流也更大,因而,可靠性將低于體積更大的產品.在裝置空間容許的情況下,應該盡或許運用體積更大的產品可靠性將更高.
4.0.高能復合鉭電容器的裝置;
    4.1.由于該電容器具有相對較大的質量和體積,因而,在裝置時應該盡或許遵守如下準則;
      4.1.1.關于體積和質量較大的規格,應該盡或許運用廠家供給的規范裝置座,這樣就可以確保在設備運用在存在較大的振動和大過載沖擊時,產品和電路的銜接不會呈現瞬時開路.一起,也可以確保裝置強度要求.
      4.1.2.關于體積和質量較小,又對裝置空間有較高要求的運用條件,才可以運用電容器本體帶裝置螺栓的產品.關于此類裝置,有必要確保電路板具有較高的強度.別的,在裝置螺栓擰緊后有必要運用環氧基的密封膠對裝置螺栓進行緊固.假如有或許,還可以經過其它方式的例如在電容器基座涂抹固定膠水,以確保電容器裝置強度符合或許的極限條件下運用要求.
     4.1.3.關于運用在大功率不間斷放電電路的產品,電容器不能裝置在與發熱功率較大的器材過近的當地,避免由于電容器散熱過差導致的溫度過高可靠性下降的現象.
           一起,運用在此類電路中的電容器外殼上不能進行隔熱的密封涂裝,避免電容器散熱功能下降導致的電容器溫度升高而可靠性下降.
     4.1.4. 關于運用在大功率不間斷放電電路的產品,有必要有良好的通風條件,以確保電容器產生的熱量可以及時排出,避免電容器溫度添加過大.
     4.1.5.高能復合鉭電容器的陽極引線與外殼間選用絕緣的陶瓷材料銜接,因而,在裝置時固定到電路板上的正極引出線有必要運用焊接上去的鎳基引線銜接.不得把鎳基引線去除,把過短的鉭引線直接焊接到電路板上.由于過短的正極引線會導致在存在高過載和高頻率振動時損壞電容器的密封,形成電容器漏液而失效.
5.0.電路維護;
5.1.假如挑選的電容器作業頻率和功率改變過大,最好在為電容器供給能量補償的電源電路運用軟過載維護,避免電容器在開機的瞬間由于吸收電流超越電源輸出最大功率而導致輸入電源過載.
5.2.該電容器運用的電路有必要有逆向電壓操控和獨自的放電回路,避免在作業時和關機時電容器接受反向沖擊.電容器上的能量可以在運用時可以得到正確施放.
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