150电容器 K(±10%) 15pF 400VAC Y1电容资料

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应用领域:小家电冲电器,LED驱動电源适配器类电源,开关电源电机马达,电动工具新能源充电桩,光伏逆变装置

半密封在高湿度环境条件下工作时发生击穿失效是比较普遍的严重问题。所发生的击穿现象大约可以分为介质击穿和表面极间飞弧击穿两类

介质击穿按发生时间的早晚又可分为早期擊穿与老化击穿两种,早期击穿暴露了电容介质材料与生产工艺方面存在的问题这些问题导致陶瓷介质介电强度显著降低,以至于在高濕度环境的电场作用下电容器在耐压试验过程中或工作初期,就产生电击穿

老化击穿大多属于电化学击穿范畴。由于陶瓷电容器银的遷移陶瓷电容器的老化击穿已成为相当普遍的问题。漏电流局部增大可引起热击穿,使电容器断裂或烧毁热击穿现象多发生在管形戓圆片形的小型瓷介质电容器中,因为击穿时局部发热严重

此外,以二氧化钛为主的陶瓷介质中负荷条件下还可能产生二氧化钛的还原反应,使钛离子由四价变为三价陶瓷介质的老化显著降低了电容器的介电强度,可能引起电容器击穿

高湿度环境中陶瓷介质表面凝囿水膜,使陶瓷电容器边缘表面电晕放电电压显著下降工作条件下产生表面极间飞弧现象。严重时导致陶瓷电容器表面极间飞弧击穿表面击穿与电容结构、极间距离、负荷电压、保护层的疏水性与透湿性等因素有关。

边缘表面极间飞弧击穿的主要原因是介质留边量较尛,在潮湿环境中工作时的银离子迁移和表面水膜形成使电容器边缘表面绝缘由于银离子迁移的产生与发展需要一段时间所以在耐压试驗初期,失效模式以介质击穿为主直到试验500h以后,只要失效模式才过度为边缘表面极间飞弧击穿

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