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钽电容有效期

发布时间:2021-06-29 21:19:28

㈠ 钽电容的寿命一般有多长

摘 要:对电力电容器的实际使用寿命与使用条件的关系作了分析,找出了影响电容器实际使用寿命的因素,并提出了相应的解决办法。

关键词:电力电容器; 使用寿命; 使用条件

1 前言

电力电容器的实际使用寿命一直是广大用户和制造厂共同关心的。电力电容器的制造厂家是按照所生产的电容器能在国家标准和相关技术条件规定的使用条件下90%的产品能可靠地运行20~30年的要求进行设计、生产的。但实际情况是,同样的电容器由于实际的使用条件不同,其实际的使用寿命相差悬殊,为此有必要对此作一些分析。

2 电容器在电网中实际的连续工作电压与使用寿命的关系

众所周知在电容器介质上的额定工作场强与其它电器相比是比较高的。所以在我国GB/T11024.1-2001中明确规定,电容器的额定工作电压是电容器容许在电网中连续工作的最高电压。如果电容器在标准规定的额定电压及以下运行,电容器产品90%能可靠地在网上运行20年,如果在高于其额定电压的电压下连续运行,电容器的实际使用寿命就将大大缩短,可靠性也将因电老化而下降。电力电容器的实际使用寿命与实际工作电压的关系通常可以用式(1)表示:
tN=tp(Up/UN)a (1)
式中:tN--电容器的额定寿命(设tN=20年)。
tP一电容器的实际使用寿命。
Up一电容器在电网中的实际连续工作电压。
UN一电容器的额定电压。
a--系数,对于全膜电容器a=9
通过式(1),我们可以分别求出在不同的实际工作电压Up,下电容器的实际使用寿命tp,见表1和图1。

从表1和图1中可以看出,如果电容器在高于其额定电压的电压下长期连续地运行,由于电老化的作用其实际使用寿命的就会大大缩短。虽然,电容器是可以在高于其额定电压的电压,例如:1.03UN,1.05UN,1.1UN下作非连续的几个小时的运行,但决不能在高于其额定电压的电压下作连续长期的运行,不然将大大缩短电容器的实际使用寿命和可靠性,是得不偿失的。对此,希望能引起广大电容器用户的注意,千万不要使电容器在高于其额定电压的电压下连续运行。

3 电容器的使用寿命与环境温度的关系

在每一台电容器的标牌上都标有其温度类别,例如:"-40/A",这就表示这台电容器可以投入电网运行的最低环境温度是-40℃。而这台电容器可以连续运行的最高环境温度为:lh平均最高温度为40℃,24h平均最高温度为30℃,年平均最高温度为20℃。这是因为在低温下,电容器内部浸渍剂的粘度增大,内部电压降低,电容器耐电能力下降。在低于其允许最低温度的温度下投入运行,很可能会在电容器内部引发局部放电,从而加速其电老化而降低电容器的实际使用寿命。而另一方面,如果电容器长期在高于其最高允许的温度下运行,又会加速电容器的热老化。因而一方面要选用其温度类别与实际的运行环境温度相适应的电容器,另一方面在电容器的安装使用中要特别注意电容器在实际使用工况下的通风、散热和辐射问题,使电容器在运行中所产生的热量能及时散发出去,千方百计在高温条件下降低电容器内部的介质温度,以达到延长电容器实际使用寿命的目的。

4 电容器使用寿命与断路器质量的关系

众所周知,在分断电容器组时,如果断路器发生重击穿,在电容器的端子上就会出现3倍、5倍、7倍……的高倍数操作过电压。在如此高的操作过电压的作用下,电容器内部就会发生强烈的局部放电和介质损伤,甚至导致电容器击穿。因而用于投切电容器的断路器的质量与电容器的实际使用寿命是紧密相关的。在国标GB/T11024-2001中规定:"应采用适合于切合电容器的断路器。该断路器在作分断操作时应不发生可能造成过高过电压的重击穿"。
为了防止过大的涌流和过电压,当电容器从网络中退下来后,要及时对电容器(组)放电。在将电容器再次投入电网运行之前,电容器上的剩余电压不应超过其额定电压的10%。

5 其它

5.1 标准规定电容器单元应适于在电流方均根值为1.3倍该单元在额定正弦电压和额定频率下产生的电流下连续运行。而当在电网中存在大功率的谐波源时,流过实际电容器的基波电流和谐波电流之和可能会大大超过标准规定值,从而导致电容器内部过热,加速热老化而大大缩短电容器的实际使用寿命。为此,必须采取能降低流过电容器的谐波电流的有效方法。例如:给大功率谐波源装设滤波器,滤除电网中的谐波;给电容器加装串联电抗器等等。

5.2 电容器通常能正常运行的海拔高度不大于1000m如果将只能适用于海拔不超过1000m的电容器用于海拔1000m以上的地区,则内外绝缘都会受到海拔高度的影响而有所降低,从而影响电容器的可靠性和使用寿命。因此,对于海拔高于1000m的地区,应向制造厂订购适于该地区海拔高度使用的高原型电容器。

5.3 电容器在使用中发生渗漏是严重影响电容器正常运行和使用寿命的因素。而在电容器接线端于与母线排间的机械应力是使电容器发生渗漏油的重要原因。为此,在电容器的接线端子与母线排之间一定要采用软连接。

6 小结

6.1 电力电容器是按标准和技术条件进行设计生产的,所以电容器只有在标准和技术条件规定的条件下正确使用,才能保证电容器具有高的可靠性和预期的使用寿命。

6.2 电容器的额定电压就是该电容器可以在电网中连续持续安全运行的最高运行电压。如果将电容器在高于其额定电压的电压下连续运行,其可靠性就会下降,寿命就会缩短。

6.3 电容器的使用环境温度对电容器的可靠性和使用寿命影响很大。为此应根据电容器安装使用地点的实际情况来正确选用具有相应温度类别的电容器,或采用相应的防冻、通风降温等措施。以保证电容器能在该电容器技术条件中规定的温度类别的温度范围内运行。

6.4 断路器在分断电器时出现的重击会产生很高操作过电压是导致电容器早期损坏的重要因素。为此用于投切电容器(组)的断路器一定要选用无重击穿的断路器。

6.5 电容器中的谐波过电流;电容器的超海拔运行;电容器接线端子与母线排的机械应力等都是导致电容器发生早期损坏的原因,为此我们应采取相应措施,以保证电容器能在电网中安全、可靠、长寿命地为用户服务。

㈡ NEC钽电容卷带老化,一般有效期是多少

一个是老化,还有一个贴带和载带间的剥离强度也会变化,会引起机器抛料;
另外长时间放置钽电容的端子会氧化,引起焊锡不良;特性方面也会出现异常。高分子电容还容易吸潮引起裂缝。

一般厂商会在一年内使用。

㈢ 钽电容耐压值怎么查

钽电容工作电压有一定的上限平值,但这方面的缺点对配合晶体管或集成电路电源来说并不重要的。 列个列子:钽电容上面标着106F 他表示: 106是容量为10uF F应是耐压值为2.5V 钽电容耐压用不同的字母来标注,如下:F: 2.5 G: 4L、J: 6.3 A: 10C: 16 D: 20E:25V: 35T: 50 在体积一定的情况下,容值越大,耐压值越小。 目前全球主要有以下几个品牌的钽电容:AVX、KEMET、VISHAY、NEC、NICHICON。 市场上的钽电容,分为黄钽和黑钽两种。黄钽品牌主要是:AVX KEMET 黑钽主要品牌是:NEC、NICHICON。市场占有方面:AVX远高于KEMET,NEC高于NICHICON。 现在市场上的钽电价格变化比较大。AVX涨价20%--30% , KEMET涨价15%-20%,NEC涨价10%--20%。 涨价的主要原因个人认为有这么几个原因:1.市场上原料钽价格上涨 2.劳动力成本的增加。 另外可能有朋友要问黄钽与黑钽的区别。简单来说,黑钽是开模将钽粉压成型,而黄钽,是在表面用聚氧树脂包裹而成。由于生产工艺的原因,黑钽的内部空间没有得到最有效的利用,所以黄钽能做的容量会比黑钽要大,也就是说有些黄钽能做到的规格型号,黑钽做不了。 另外,前面有朋友说到Polymer,Polymer现在主要是 AVX与KEMET在做。Polymer与比普通的二氧化锰的优势在于:普通的钽电他的实际使用电压一般是50%,Polymer一般在80%以上。举个例子来说:100uf 10v的普通电容,在实际使用的时候,额定电压不能超过5V,如果使用Polymer材料的电容,那么只需要100uf 6.3v的。但由于价格问题,Polymer现在在普通的电子产品上用的不是很多。我所知道的,在笔记本电脑上有些有用到。 AVX与KEMET的优劣:AVX在军用,民用市场上的占有量都很大,在普通电容的市场上,AVX无论品质还是市场占有量都远强与KEMET。价格上,AVX比KEMET更贵。KEMET他主要问题是其电容的耐压值不够,举例说:100uf 10v的电容,测试的电压按道理应该能达到5V,但若真用5V电压去测试的话,很可能会击穿。Polymer方面,KEMET是强于AVX的。Polymer最初是一家日本公司(名字忘记了)研究出来的,后被KEMET买断了专利。AVX在Polymer方面的研究开发人员,基本上是从KEMET挖过来的。

㈣ 钽电容能保存多久,多久后就不能使用,国家有相关的标准吗 铝电解呢谢谢大家了,急

钽电容一般能发得久一些,进口的好牌子,10年一般没有问题的,当然这个也是跟存放的环境条件有关的,不要太潮湿什么的,然后铝电解就不能发太久,时间久了,用上机怕是会爆的.

㈤ AVX贴片钽电容的保质期是多长

AVX
贴片钽电容
的保质期正常情况下是两年,一般来说一些大厂在超出两年的都会作废品处理!

㈥ 钽电容227c电容值

钽电容标注的227c,227代表该电容的容量,是以三位数标注法,前两位是有效数字,第三位是位率(即为10的多少次方),单位为pF,227=22*10的7次方,227=220000000pF=220000nF=220μF。C代表C型封装(6032)。

㈦ 有做电子仓库管理的朋友吗请问电解电容有效期是多久

我记得以前在我们仓库的电容有效期好象只有6个月,是供给电脑主板上使用的,奇怪难道上了板有效期就延长了?

㈧ nec钽电容料盘上是否有生产周期

AVX钽电抄容本体是黄色的,NEC钽电容本体是黑色的简单来说,黑钽是开模将钽粉压成型,而黄钽,AVX钽电容是在表面用聚氧树脂包裹而成。由于生产工艺的原因,黑钽的内部空间没有得到最有效的利用,贴片钽电容所以黄钽能做的容量会比黑钽要大,也就是说有些黄钽能做到的规格型号,黑钽做不了。

电容(或电容量, Capacitance)指的是在给定电位差下的电荷储藏量;记为C,国际单位是法拉(F)。电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制电路等方面。电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上;造成电荷的累积储存,最常见的例子就是两片平行金属板。也是电容器的俗称。

㈨ 钽电容标识怎么看

钽电容:
钽电容是一种电容器中体积小而又能达到较大电容量的产品,是1956年由美国贝尔实验室首先研制成功的,它的性能优异。钽电容器外形多种多样,并制成适于表面贴装的小型和片型元件。钽电容器不仅在军事通讯,航天等领域应用,而且钽电容的应用范围还在向工业控制,影视设备、通讯仪表等产品中大量使用。
钽电容标识方法:
(1) 直标法:用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。
(2) 文字符号法:用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。文字符号表示其电容量的单位:P、N、u、m、F等。和电阻的表示方法相同。标称允许偏差也和电阻的表示方法相同。小于10pF的电容,其允许偏差用字母代替:B——±0.1pF,C——±0.2pF,D——±0.5pF,F——±1pF。
(3) 色标法:和电阻的表示方法相同,单位一般为pF。小型电解电容器的耐压也有用色标法的,位置靠近正极引出线的根部,所表示的意义如下表所示:
颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰
耐压 4V 6.3V 10V 16V 25V 32V 40V 50V 63V
(4) 进口电容器的标识方法:进口电容器一般有6项组成。
第一项:用字母表示类别:
第二项:用两位数字表示其外形、结构、封装方式、引线开始及与轴的关系。
第三项:温度补偿型电容器的温度特性,有用字母的,也有用颜色的,其意义如下表所示:
序号 字母 颜色 温度系数 允许偏差 字母 颜色 温度系数 允许偏差
1 A 金 +100 R 黄 -220
2 B 灰 +30 S 绿 -330
11 P 橙 -150 YN -800~-5800
备注:温度系数的单位10e -6/℃;允许偏差是 % 。
第四项:用数字和字母表示耐压,字母代表有效数值,数字代表被乘数的10的幂。
第五项:标称容量,用三位数字表示,前两位为有效数值,第三为是10的幂。当有小数时,用R或P表示。普通电容器的单位是pF,电解电容器的单位是uF。
第六项:允许偏差。用一个字母表示,意义和国产电容器的相同。
也有用色标法的,意义和国产电容器的标志方法相同。
进口的,以477 A71N13为例,后边六位分别与上述六项对应。

㈩ 用x7r 电容可以替代钽电容用吗

同意楼上的意见:
就MLCC和钽电容做比较如下:

MLCC与钽电容器在应用中的比较
在年,Y5型MLCC的价格已达到钽电容的水平,到年,X7R型的价格达到1.0uF钽电容器的水平。这些重大变化使得MLCC可以与钽电容器在许多应用领域展开直接竞争。对电性能的要求主要取决于具体的应用,我们可以对它们在平滑滤波和退耦这两个主要应用领域的表现作一番比较,。
对于平滑滤波来说,在开关模式电源(PS)中的应用是最普通的应用之一,它覆盖非常宽广的输出功率范围和波动电流。虽然如此,但现代PS设计对于最高工作温度、电容和高频开关等方面的限制经常使得电容技术的选择变得明朗。在不容易进行选择的领域,最好进行性价比。
使用由全波整流桥组成的模拟电路,可以利用MLCC或者钽电容&uot;平滑滤波&uot;。对于Y5 MLCC、X7R MLCC和钽电容三个系列来说,性能均随着电容量的提高而改善,但是在MLCC的范围内,所有的性能水平都能找到更加便宜的解决方案。在中低性能水平上,Y5 MLCC是成本效益最高的解决方案,对于高性能水平(包括最佳水平),X7R MLCC则是最好的选择。在频率更高(例如,1 MHz)时,X7R MLCC的竞争优势更加明显,因为钽电容的有效电容下降,而且串联等效电阻(ESR)较高。
而在退耦应用里,人们必须评估IC执行规定的变化而又不引起额外电压波动(可能导致IC性能严重下降)所要求的电量。这意味着电容必须做出响应,实际上是作为低阻抗充电电源。与平滑滤波应用一样,其性能随着电容的提高而改善。在 kHz和C条件下,1uF的MLCC比1uF、16 钽电容的成本效益更高。
C尺寸的33uF和D尺寸的uF的MLCC电容性能更高,但成本也相应显著上升。而且,由于这些元件的尺寸较大,设计人员可能优先考虑使用一个以上的MLCC,而不是用较大的钽电容。结果显示,在较宽的频率和温度范围内,X7R和Y5 MLCC的成本效益相当于钽电容。
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