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怎么去理解高压陶瓷电容器介质击穿强度

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怎么去理解高压陶瓷电容器介质击穿强度

发布日期:2016-05-31 00:00 来源:http://www.gd-yxkj.com 点击:

  电容器是几乎所有电气设备上都会用到的主要器件。漏阻是电容器被测试的众多电气特征中的一个。漏阻通常被称为“IR”,以“兆欧-微法”表示。在其它情况下,漏泄可能被表示为特定电压(通常为工作电压)下的漏泄电流。

  电容器的漏泄是通过向电容施加一个固定电压,并测量产生的电流测得的。漏流将随时间呈指数衰减,因此在测量电流之前,施加电压必须达到一个已知的时间周期(保压时间)。电容器的工作温度过高,会使电容器容易老化;而温度过低,对于电解电容器来说,会使电解液结冰而降低电容量。因此,电容器规定了环境温度的上、下限。安规电容器

    关于电容器得一种,高压陶瓷电容器,你是怎么去理解高压陶瓷电容器介质击穿强度?

  介质强度表征的是介质材料承受高强度电场作用而不被 电击穿的能力,通常用伏特/密尔(V/mil)或伏特/厘 米(V/cm)表示。

  当外电场强度达到某一临界值时,材料晶体点阵中的电子克服电荷恢复力的束缚并出现场致电子发射,产生出足够多的自由电子相互碰撞导致雪崩效应,进而导致突发击穿电流击穿介质,使其失效。除此之外,介质失效还有另一种模式,高压负荷下产生的热量会使介质材料的电阻率降低到某一程度,如果在这个程度上延续足够长的时间,将会在介质最薄弱的部位上产生漏电流。这种模式与温度密切相关,介质强度随温度提高而下降。任何绝缘体的本征介质强度都会因为材料微结构中物理 缺陷的存在而出现下降,而且和绝缘电阻一样,介质强度也与几何尺寸密切相关。由于材料体积增大会导致缺陷随机出现的概率增大,因此介质强度反比于介质层厚度。

  类似地,介质强度反比于片式电容器内部电极层数和其物理尺寸。基于以上考虑,进行片式电容器留边量设计时需要确保在使用过程中和在进行耐压测试(一般为其工作电压的 2. 5倍)时,不发生击穿失效。独石电容器东莞市粤兴电子科技有限公司版权所有。

高压陶瓷电容器

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