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金属化薄膜电容器自愈性分析


电 子 质 量 ( 1第 0 期) 22 6   0 金 属化薄膜 电容 器 自愈性分析  金属化有机薄膜 电容器金属 电极的厚度 自然要影 响  自愈过程 , 电极厚度较小时 , 薄膜介质上的疵点较容易烧  掉 ,反之 电极厚度很大时 ,蒸发 电极本身所需 的能量较  大。 金属化薄膜 电容器 的电极厚度用方阻表示 , 一般铝 电  极薄膜电容器的方阻为 1 ± _Q, ,锌电极薄膜 电容  - 05 口 5   器的方 阻为 7~1 Q/   1 口。 ( 电容器卷绕芯子 的形状 、 3 ) 结构和压紧程度  电容器卷绕芯子的形状 、结构和压 紧程度 主要影响  放 电时产生的气 体放电点附近 的压力及压力分 布情 况 ,   囵 囫     很难确切估计具体 的数值 , 但是很 明显 , 当芯子卷绕得紧  时, 由击穿导致 的放电越容易熄灭 , 击穿点所涉及的范围  就小 , 这些对于获得 良好的 自愈是有利的。另外 , 产品设  计的几何尺寸和形状要充分考虑易于散 热 ,合理的电极  宽度 , 增大端面 , 降低电感量和接触电阻 。   4影响金属化薄膜 电容器 自愈性的外部因素  不 合格   ( 承受 电压的高低  1 ) 就同一电容器而言 ,电压越高 ,能击穿 的疵点数越  多, 自愈作用就越频繁。当超过一定 的电压时 , 电容器的  瞬间击穿持续不断地发展 , 破坏了 电容器 的正常工作 , 并  使电容器的电气性能发生很大变化。 电压越高 , 电容器 内   部贮存 的能量 越大 , 瞬间击穿的平 均能量也就越大 。 自愈  作用只有在高于某一临界 电压时才能产生 ,这一临界电  压与电容器的容量有很大关 系 ,容量越低 ,临界 电压就  越高。   (施加 电压的方式与加压时 间( 2 ) 赋能)   自愈过程实 际上是 电容器 中疵点 的随机击穿 过程 。   疵点的击穿与施加 电压的方式有很大关 系。金属化交 流  图 2金 属 化 薄 膜 电 容器 生产 工序 流 程 图  ( 电容器的外观质量。 6 )   2金属化薄膜 电容器 自愈性分析  在 电容器金属化薄膜最薄弱( 疵点) 处发生电击穿 , 介  质击穿处形成一个穿透直径约为 0 . m 5~l m的孔 ,视疵  点尺寸与 自愈过程所消耗 的能量而异 ,击穿阶段是等离  子体的扩散 阶段 ,其温度较高 ,金属化 电极被迅速蒸发  掉, 这一阶段使 电极间的距离和放 电区的长度不断扩展 。   电容器 ” 赋能 ” 工艺就是利用金属化 电容器特有的 自愈  特性 , 比电容 器试验 电压较高 的、 用 直流和交流 电压 , 施  放 电结束后 , 电区的温度迅速下降 。 放 一部分介质的蒸发  产物重新凝聚起来 ,在放 电区电极 的四周形成了明显 的  绝缘晕圈 , 从而把击穿 区域隔离开来 , 恢复 电容器 的正常  工作 。   加于电容器芯子两端 ,使 电容器介质 内部存在 的导电疵  点, 通过有效 自愈清除掉 。” 有效 自愈 ” 的特点是 自愈的  各阶段都进行得很充分 , 通过 自愈过程 , 电容器 的疵点能  以好的绝缘质量与 电极隔离开来 ,这种 自愈正是我们所  需要的 ,在 电容器的制造过程 中,希望通 过 ” 赋能 ” 工  艺 ,把将在使 用过程 中可能发生的疵点预先通过 ” 有效  自愈 ” 消除掉 。 有效 自愈需要消耗一定 的能量 , 当消耗 的  能量不足时 , 击穿后击穿点 附近的放电不充分 ,


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