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发布时间:2022-02-01
多层陶瓷电容的失效内在因素
1、烧结裂缝(菲林-克拉克)
烧成裂纹通常是由单端电极沿垂直方向扩展而来。其原因与烧结冷却速度有关,而裂纹及危害则与空洞相似。
2、 分层 (Delamination)
多层陶瓷电容器(MLCC)的烧结过程是堆叠和共烧两种形式。烧成温度可达到1000℃以上。烧结过程中,层间结合力不强,烧结过程中污染物挥发,烧结工艺控制不当,均可引起分层。多层陶瓷电容器存在的重要内部缺陷是层间空洞和裂纹的危害。
采用电容器就地补偿无功功率,电容器直接并联在电动机上,切断后,电动机在惯性作用下继续运行,此时电容器的放电电流成为励磁电流。如果补偿电容器的容量过大,就可使电动机的磁场得到自励而产生电压,电动机即运行于发电状态,所以补偿容量小于电动机空载容量就可以避免,一般取0.9倍就没关系。
qc=0.9×3ui0
上列公式中:
qc---为补偿电容器容量
u---为系统电压
i0---为电动机空载电流
电力电容器在在没有电池充电的情况下内部正负电荷因为同性相斥的功效正负电荷便会融合在一起,因互相相抵当然不容易造成电势差也就不容易有工作电压了。
可是正电荷会遭受电场力的功效而挪动:出外静电场的功效下电力电容器的负电则会根据外开关电源跑到电力电容器的负级,电力电容器的负级因为获得了负电因此它带负电荷,电力电容器的正级因为失去负电因此它带正电荷。由于电力电容器的2个电级相互之间绝缘层,因此被分离出来的正电荷没法全自动返回原先的部位。如果我们对电容放电正负电荷就又再次融合来到一起,这就是电力电容器的原理。
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