
陶瓷电容的引线通常由铜线或其他金属材质制成,这些材料在潮湿或高温环境下容易发生氧化。氧化后的引线表面会形成一层氧化物,这层氧化物不仅会影响引线的导电性能,贴片电容,还可能导致陶瓷电容的整体性能下降。
氧化层会增加引线的电阻,使得电流在通过时受到更大的阻碍。这会导致电容器在电路中的充放电速度变慢,进而影响整个电路的工作效率。
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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: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。
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空洞(Void)电容内部异物在烧结过程中挥发掉形成的空洞。空洞会导致电极间的短路及潜在电气失效,空洞较大的话不仅降低IR,还会降低有效容值。当上电时,有可能因为漏电导致空洞局部发热,测井150度贴片电容价格,降低陶瓷介质的绝缘性能,加剧漏电,从而发生开裂,燃烧等现象。烧结裂纹(Crack)烧结裂纹一般缘于烧结过程中快速冷却,在电极边垂直方向上出现。分层(Delamination)分层的产生往往是在堆叠之后,高温260度贴片电容价格,因层压不良或排胶、烧结不充分导致,在层与层间混入了空气,外界杂质而出现锯齿状横向开裂。也有可能是不同材料混合后热膨胀不匹配导致。
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