Cтраница 4
При этом повышается и надежность конденсаторов при длительной работе. [46]
![]() |
Пленочные конденсаторы. [47] |
Диэлектрик конденсатора должен обладать высокой электрической прочностью и диэлектрической проницаемостью, малыми потерями и должен образовывать тонкие пленки без дефектов ( сквозной пористости и участков с повышенной проводимостью), обладать хорошей адгезией к металлам обкладок, быть устойчивым к температурным воздействиям на всех этапах изготовления микросборки, обладать минимальной гигроскопичностью. От всех этих свойств диэлектрика зависит надежность конденсатора. [48]
Конденсаторные секции изготавливают строго одинаковыми, с одинаковой емкостью и одинаковыми рабочими напряжениями. Значительное различие емкостей отдельных секций снижает надежность конденсатора. Уменьшение емкости или потеря емкости несколькими секциями в готовом конденсаторе может произойти из-за частичного или полного замыкания витков. В этих случаях происходит перераспределение напряжения между секциями внутри пакета. На секциях с пониженной емкостью напряжение уменьшается, а на исправных секциях напряжение повышается и может достигнуть опасного уровня, особенно при перенапряжениях в линиях электропередачи. [49]
Необходимо учитывать не только величины этих воздействий в установившихся режимах работы, но и возможные перегрузки при прогреве аппаратуры, переходных процессах в цепях, резком снятии нагрузки, транспортировке аппаратуры. Превышение любого из указанных воздействий выше допустимого значения снижает надежность конденсатора. [50]
В интервале температур - 200 до 200 С температурный коэффициент емкости составляет примерно 3 10 - 4 1 / С. Проводимость пленочных конденсаторов имеет асимметричный характер; приводятся сведения о надежности конденсаторов во время ускоренных испытаний на срок службы. [51]
Пленочные конденсаторы выполняют в двух вариантах: трехслойные конденсаторы ( рис. 12.4, а, б), состоящие из двух металлических обкладок, разделенных слоем диэлектрика, и конденсаторы планарной конструкции ( рис. 12.4, в), у которых обе обкладки нанесены на диэлектрик и расположены в одной плоскости. Качество и надежность тонкопленочных схем в значительной мере определяются качеством и надежностью конденсаторов. [52]
Испытание кратковременным воздействием напряжения хотя и позволяет отбраковать дефектные конденсаторы, но не гарантирует надежность в эксплуатации всех конденсаторов, выдержавших данные испытания. Повышение испытательного напряжения не только не увеличивает, а наоборот, снижает надежность испытанных конденсаторов. Поэтому особо ответственные конденсаторы переменного тока помимо кратковременных приемо-сдаточных испытаний испытываются в течение 48 ч при более низком напряжении, которое обычно принимается равным 120 % номинального. [53]
Повышение / ос активизирует эти явления. Отсюда вытекает, что увеличение Кн и / ос всегда ведут к снижению надежности конденсаторов. [54]
![]() |
Величины испытательных напряжений конденсаторов ЭМВ и ЭСВ. [55] |
Испытание кратковременным воздействием напряжения хотя и позволяет отбраковать дефектные конденсаторы, но не дает полной гарантии тому, что все конденсаторы, выдержавшие эти испытания, будут вполне надежными в эксплуатации. При этом повышение испытательного напряжения не только не увеличивает, а, наоборот, ослабляет надежность испытанных конденсаторов. Вот почему особо ответственные конденсаторы переменного тока помимо кратковременных контрольных испытаний подвергаются длительным испытаниям в течение 10 - 14 час. [56]
![]() |
Принципиальная технологическая схема вакуумной сушки и пропитки конденсаторов. [57] |
Процесс вакуумной сушки и пропитки занимает до 80 % всего технологического времени изготовления силовых конденсаторов и связан с большой затратой энергии при удалении влаги и воздуха из бумаги. Этот процесс является наиболее ответственным этапом технологии производства конденсаторов, так как он в решающей мере определяет качество и надежность конденсаторов в эксплуатации. [58]
Лез ному объему, а к полному объему, вычисленному по габаритным размерам конденсатора, так как при конструировании аппаратуры принимаются во внимание именно габаритные размеры конденсатора. Следует отметить, что при оценке качества и перспективности конденсаторов по их удельным параметрам необходимо также учитывать экономичность и надежность сравниваемых конденсаторов. [59]
Наилучшие удельные характеристики конденсаторов МБ ГО имеют значения: при 160 в - 3 15 см3 / мкф и 6 Г / мкф; при 300 в - 4 3 см3 / мкф и 7 7 Г / мкф; при 400 в-7 см3 / мкф и 12 5 Г / мкф; при 500 в - 8 8 см3 / мкф и 15 Г / мкф и при 600 в - 12 8 см3 / мкф и 23 Г / мкф. Таким образом, удельные характеристики серии МБ ГО резко улучшены по сравнению с серией МБГ, но это достигнуто за счет ухудшения надежности конденсатора при переходе от многослойного к однослойному изготовлению, что снижает устойчивость постоянной времени и создает опасность случайного закорачивания отдельных образцов при их длительном хранении; повышение значений Е аб ( до 38 кв / мм при 500 - 600 в) в этой серии конденсаторов делает более вероятным увеличение числа пробоев ( и самовосстановлений) при их эксплуатации по сравнению с конденсаторами МБГ. [60]