久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

影響電解電容壽命的因素

發(fā)布時間:2011-10-25

中心議題:
  • 探究影響電解電容壽命的因素
解決方案:
  • 降低ESR值可減少電容內(nèi)部溫升
  • 采用多個電極引接片、激光焊接電極等措施

電解電容廣泛應用在電力電子的不同領域,主要是用于平滑、儲存能量或者交流電壓整流后的濾波,另外還用于非精密的時序延時等。在開關(guān)電源的MTBF預計時,模型分析結(jié)果表明電解電容是影響開關(guān)電源壽命的主要因素,因此了解、影響電容壽命的因素非常重要。

電解電容的壽命取決于其內(nèi)部溫度。因此,電解電容的設計和應用條件都會影響到電解電容的壽命。從設計角度,電解電容的設計方法、材料、加工工藝決定了電容的壽命和穩(wěn)定性。而對應用者來講,使用電壓、紋波電流、開關(guān)頻率、安裝形式、散熱方式等都影響電解電容的壽命。

電解電容的非正常失效

一些因素會引起電解電容失效,如極低的溫度,電容溫升(焊接溫度,環(huán)境溫度,交流紋波),過高的電壓,瞬時電壓,甚高頻或反偏壓;其中溫升是對電解電容工作壽命(Lop)影響最大的因素。

電容的導電能力由電解液的電離能力和粘度決定。當溫度降低時,電解液粘度增加,因而離子移動性和導電能力降低。當電解液冷凍時,離子移動能力非常低以致非常高的電阻。相反,過高的熱量將加速電解液蒸發(fā),當電解液的量減少到一定極限時,電容壽命也就終止了。在高寒地區(qū)(一般-25℃以下)工作時,就需要進行加熱,保證電解電容的正常工作溫度。如室外型UPS,在我國東北地區(qū)都配有加熱板。

電容器在過壓狀態(tài)下容易被擊穿,而實際應用中的浪涌電壓和瞬時高電壓是經(jīng)常出現(xiàn)的。尤其我國幅員遼闊,各地電網(wǎng)復雜,因此,交流電網(wǎng)很復雜,經(jīng)常會出現(xiàn)超出正常電壓的30%,尤其是單相輸入,相偏會加重交流輸入的正常范圍。經(jīng)測試表明,常用的450V/470uF 105℃的進口普通2000小時電解電容,在額定電壓的1.34倍電壓下,2小時后電容會出現(xiàn)漏液冒氣,頂部沖開。根據(jù)統(tǒng)計和分析,與電網(wǎng)接近的通信開關(guān)電源PFC輸出電解電容的失效,主要是由于電網(wǎng)浪涌和高壓損壞。電解電容的電壓選擇一般進行二級降額,降到額定值的80%使用較為合理。

壽命影響因素分析

除了非正常的失效,電解電容的壽命與溫度有指數(shù)級的關(guān)系。因使用非固態(tài)電解液,電解電容的壽命還取決于電解液的蒸發(fā)速度,由此導致的電氣性能降低。這些參數(shù)包括電容的容值,漏電流和等效串聯(lián)電阻(ESR)。

參考RIFA公司預計壽命的公式:

PLOSS = (IRMS)²x ESR (1)

Th = Ta + PLOSS x Rth  (2)

Lop = A x 2  Hours (3)

B = 參考溫度值(典型值為85 ℃)

A = 參考溫度下的電容壽命(根據(jù)電容器直徑的不同而變化)

C = 導致電容壽命減少一半所需的溫升度數(shù)

從上面的公式中,我們可以明顯的看到,影響電解電容壽命的幾個直接因素:紋波電流(IRMS)和等效串聯(lián)電阻值(ESR)、環(huán)境溫度(Ta)、從熱點傳遞到周圍環(huán)境的總的熱阻(Rth)。電容內(nèi)部溫度最高的點,叫熱點溫度(Th)。熱點溫度值是影響電容工作壽命的主要因素。而下列因素又決定了熱點溫度值實際應用中的外界溫度(環(huán)境溫度Ta), 從熱點傳遞到周圍環(huán)境的總的熱阻(Rth)和由交流電流引起的能量損耗(PLOSS)。電容的內(nèi)部溫升與能量損耗成線形關(guān)系。

電容充放電時,電流在流過電阻時會引起能量損耗,電壓的變化在通過電介質(zhì)時也會引起能量損耗,再加上漏電流造成的能量損耗,所有的這些損耗導致的結(jié)果是電容內(nèi)部溫度升高.

設計上考慮因素

在非固態(tài)電解液的電容里,電介質(zhì)為陽極鋁箔氧化層。電解液作為陰極鋁箔和陽極鋁箔氧化層之間的電接觸。吸收電解液的紙介層成為陰極鋁箔與陽極鋁箔之間的隔離層,鋁箔通過電極引接片連接到電容的終端。

通過降低ESR值,可減少電容內(nèi)由紋波電流引起的內(nèi)部溫升。這可通過采用多個電極引接片、激光焊接電極等措施實現(xiàn)。

ESR值和紋波電流決定了電容的溫升。促使電容能有滿意的ESR值的主要措施之一是:通常用一個或多個金屬電極引接片連接外部電極和芯包,降低芯包和引腳之間的阻抗。芯包上的電極引接片越多,電容的ESR值越低。借助于激光焊接技術(shù),可在芯包上加上更多的電極引接片,因此使電容能達到較低的ESR值。這也意味著電容能經(jīng)受更高的紋波電流和具有較低內(nèi)部溫升,也就是說更長的工作壽命。這樣做也有利于提高電容抗擊震動的能力,否則有可能導致內(nèi)部短路、高的漏電流、容值損失、ESR值的上升和電路開路。
[page]
通過對電容芯包和鋁殼底部之間良好的機械接觸及通過芯包中間的熱沉,可將電容內(nèi)部熱量有效地從鋁殼底部釋放到與之聯(lián)接的底板。

內(nèi)部熱傳導設計對于電容的穩(wěn)定性和工作壽命極其重要。在Evox Rifa公司的設計中,負極鋁箔被延長到可直接接觸電容鋁殼厚的底部。這底部就成為芯包的散熱片,以使熱點的熱量能釋放。如選用帶螺栓安裝方式,安全地將電容安裝到底板上(通常為鋁板),可得到更為全面的具有較低熱阻(Rth.)的熱傳導解決方案。

通過采用整體繞注有電極的酚醛塑料蓋和雙重的特制的封墊與鋁殼緊密咬合,可大大減少電解液的損失。

電解液通過密封墊的蒸發(fā)決定了長壽命的電解電容工作時間。當電容的電解液蒸發(fā)到一定程度,電容將最終失效(這個結(jié)果會因內(nèi)部溫升而加速)。Evox Rifa公司設計的雙層密封系統(tǒng)可減緩電解液蒸發(fā)速度,使電容達到其最長的工作壽命

以上這些特性保證了電容在要求的領域中具有很長的工作壽命。

影響壽命的應用因素

根據(jù)壽命公式,可以得出影響壽命的應用因素為:紋波電流(IRMS)、環(huán)境溫度(Ta)、從熱點傳遞到周圍環(huán)境的總的熱阻(Rth)。

1.紋波電流

紋波電流的大小,直接影響電解電容內(nèi)部的熱點溫度。查詢電解電容的使用手冊,就可以得到紋波電流的允許范圍。如果超出范圍,可以采用并聯(lián)方式解決。

2.環(huán)境溫度(Ta)和熱阻(Rth)

根據(jù)熱點溫度的公式,電解電容的應用環(huán)境溫度也是重要因素。在應用時,可以考慮環(huán)境散熱方式、散熱強度、電解電容與熱源的距離、電解電容的安裝方式等。

電容器內(nèi)部的熱量,總是從溫度最高的“熱點”向周圍溫度相對較低的部分傳導。熱量傳遞的途徑有幾種:其一是通過鋁箔和電解液傳導。如果電容被安裝在散熱片上,一部分熱量還將通過散熱片傳遞到環(huán)境中。不同的安裝方式和間距和散熱方式都將影響電容到環(huán)境的熱阻。從“熱點”傳遞到周圍環(huán)境中的總熱阻用Rth 來表示。采用夾片安裝,將電容安裝在熱阻為2℃/W的散熱片上,所得到的電容熱阻值Rth = 3.6℃/W;采用螺栓安裝方式,將電容安裝在熱阻為2℃/W散熱片上、強迫風冷速率為2m/s時,所得到的電容熱阻值Rth = 2.1℃/W。(以PEH200OO427AM型電容為例,環(huán)境周圍溫度為85℃)。

另外將延長的陰極鋁箔與電容器鋁殼直接接觸,也是很好的降低熱阻的方法。同時應注意鋁殼會因此帶負電,不能作負極連接。

電容必須正確安裝才能達到它的設計工作壽命。例如:RIFA PEH169系列和PEH200系列應該豎直向上安裝或者水平安裝。同時確保安全閥朝上,這樣熱的電解液及蒸氣才能在電容失效的情況下,從安全閥順利排出。

當電容排列很緊湊時相鄰電容間至少應留出5mm的間隔以保證適量的空氣流動。使用螺栓安裝時,螺母扭矩的控制非常重要。如果擰得太松,則電容與散熱片間就不能緊密接觸;如果擰得太緊,又可能使螺紋損壞。同時應注意電容器不應倒置安裝,否則可能造成螺栓的折斷。

電容安裝時應盡量遠離發(fā)熱元件,否則過高的溫度會縮短電容器的使用壽命,從而使得電容器成為整個電路中壽命最短的部件。在環(huán)境溫度較高的情況下,盡量采用強迫風冷,將電容安裝在進風口處。

3.頻率的影響


若電流由基頻和多次諧波構(gòu)成,則須計算每次諧波產(chǎn)生的功率損耗值,并將計算結(jié)果相加以求得總損耗值。

在高頻應用中,電容兩端引線應盡量短以減小等效電感。

電容的諧振頻率(fR),因電容器種類不同而不同。對于焊片式和螺栓連接式鋁電解電容,諧振頻率在1.5kHz至150kHz之間。如果電容器在高于諧振頻率時使用,對外特性呈感性。

4 結(jié)語


綜上所述,在避免非正常失效的情況下,選擇正確的應用條件和環(huán)境,電解電容的壽命是可以保障的。
要采購電容器么,點這里了解一下價格!
特別推薦
技術(shù)文章更多>>
技術(shù)白皮書下載更多>>
熱門搜索

關(guān)閉

?

關(guān)閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
日韩久久电影| 日本天堂一区| 超碰在线99| 日韩视频一区二区三区在线播放免费观看| 精品久久亚洲| 五月婷婷亚洲| 黄色精品视频| 日韩高清中文字幕一区| 久久高清一区| 国产精品丝袜xxxxxxx| 五月精品视频| 狠狠色综合网| 久久成人亚洲| 亚洲人成高清| 国产欧美三级| 国产精品欧美在线观看| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ流畅| 久久国产影院| 五月天久久777| 伊人久久大香线蕉av超碰演员| 国产成人精选| 不卡中文一二三区| 国产毛片久久| 日韩av网站免费在线| 欧美国产另类| www在线观看黄色| 婷婷亚洲五月| 日本伊人午夜精品| 麻豆精品视频在线观看| 国产一区精品福利| 欧美午夜不卡| 欧美日韩99| 欧美综合社区国产| 国产综合色产| 国产a亚洲精品| 国产欧美激情| 日韩精品a在线观看91| 欧美日韩免费看片| 国产劲爆久久| 日本va欧美va精品| 国产美女精品| 在线成人直播| 婷婷综合在线| jiujiure精品视频播放| 日韩电影二区| 中文字幕色婷婷在线视频| 久久国产精品色av免费看| 亚洲人成在线网站| 免费一级欧美片在线观看网站 | 在线看片日韩| 欧美日韩国产探花| 宅男在线一区| 999在线观看精品免费不卡网站| 精品久久视频| 精品亚洲自拍| 精品久久美女| 日本久久综合| 国产精品一区2区3区| 色婷婷成人网| 日本麻豆一区二区三区视频| 日韩欧美在线中字| 精品国产乱码久久久久久1区2匹| 国产精成人品2018| 久久av电影| 久久精品福利| 四虎影视精品| 五月天激情综合网| 欧美专区一区二区三区| 亚洲久久视频| 国产日产精品_国产精品毛片 | 国产欧美在线| 中文字幕色婷婷在线视频| 加勒比视频一区| 美女久久99| 色婷婷亚洲mv天堂mv在影片| 免费一级欧美片在线观看网站 | 日韩一区二区三区免费播放| 韩国女主播一区二区三区| 欧美日韩亚洲三区| 欧美日一区二区在线观看| 国产欧美另类| 久久亚洲人体| 桃色一区二区| 悠悠资源网久久精品| 欧美日韩一区二区三区视频播放| 日韩高清成人| 欧美日韩视频| 免费日本视频一区| 日本午夜精品久久久| 欧美一级网址| 国产精品亚洲综合在线观看| 国产一区2区在线观看| 亚洲激情av| 精品女同一区二区三区在线观看| 国产一区二区精品| 久久午夜影院| 亚洲日本三级| 99精品国产一区二区三区| 亚洲欧洲国产精品一区| 亚洲va中文在线播放免费| 国产精品日本一区二区不卡视频| 免费视频一区三区| 国产精品www994| 视频一区在线播放| 蜜桃av在线播放| 婷婷视频一区二区三区| 91看片一区| 麻豆成人在线观看| 婷婷成人av| 国产精品色网| 人人香蕉久久| 国产suv精品一区二区四区视频 | 一区二区亚洲视频| 久久精品天堂| 日韩欧美中文字幕在线视频| 午夜欧美在线| 日韩av在线中文字幕| 69堂精品视频在线播放| 日本综合视频| 视频在线观看一区二区三区| 999久久久免费精品国产| 国产在线一区不卡| 国产精品流白浆在线观看| 四虎在线精品| 亚洲欧洲美洲国产香蕉| 亚洲一区网站| 国产模特精品视频久久久久| 国产午夜久久| 亚洲激情精品| 快she精品国产999| 亚洲一级淫片| 久久成人国产| 亚洲一区二区av| 日韩一区免费| 美日韩一区二区三区| 精品一区视频| 波多视频一区| www.51av欧美视频| 国产精品igao视频网网址不卡日韩 | 综合欧美精品| 伊人www22综合色| 日韩精品一级| 欧美1区二区| 亚洲性色视频| 免费欧美一区| 亚洲精品伊人| 久久精品国产免费| 91精品在线观看国产| 亚洲一卡久久| 国产精品一二| 日韩一区电影| 在线观看视频免费一区二区三区| 青草av.久久免费一区| 成人一区而且| 免费成人av在线播放| 国产精品亚洲综合在线观看| 日本午夜大片a在线观看| 夜夜嗨一区二区| 国产精品theporn| 午夜av不卡| 日韩av一二三| 午夜性色一区二区三区免费视频| 日韩精品一区二区三区中文 | 久久一区视频| 日韩在线播放一区二区| 久久av影院| 国产亚洲欧洲| 日韩国产网站| 国产欧美日韩免费观看| 精品国产精品国产偷麻豆| 国产手机视频一区二区| 欧美激情91| 日韩有码av| 激情综合在线| 国产精品videossex久久发布| 偷拍欧美精品| 日韩精品91| 免费在线亚洲欧美| 亚洲午夜免费| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ流畅| 国产传媒在线观看| 国产精品欧美一区二区三区不卡| 日本欧洲一区二区| 国产视频一区三区| 久久一区视频| 欧美特黄一级大片| 精品三级在线| 欧美视频精品全部免费观看| 欧洲一区二区三区精品| 日韩av一区二区三区| 亚洲第一精品影视| 国产精品亚洲欧美日韩一区在线| 91亚洲成人| 国产精品玖玖玖在线资源| 三级在线观看一区二区| 欧美在线亚洲综合一区| 999精品一区| 久久精品欧美一区| 国产一区观看| 久久久久久久欧美精品|