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CBB111型金属箔式聚丙烯膜介质电容器
特征与用途
矩形阻燃塑料外壳,阻燃环氧树脂封装,单向引出结构。
体积小,重量轻,电压高。
能承受较大脉冲电流作用,每微秒电压可上升数百伏到数千伏。
用于直流或脉动电路,特别适用于彩电,军用整机等。
可靠性高。
技术与性能指标
详细规范:GB9610-88
分规范:GB10188-88
气候类别:55/100/21
电容量允许偏差:±5%(J);±10%(K);±20%(M)
损耗角正切: ≤0.0005(1KHz)
绝缘电阻:CR≤100V ≥100000MΩ
耐电压:2UR(2S)
寿命试验:
①. 试验条件
试验温度:85℃
施加电压:1.5UR
试验时间:1000h
②.试验后性能
电容量变化:/C≤2%±(2%+2pF)
损耗角正切赠量:≤增量值的1.4倍
绝缘电阻 ≥50%规定值
额定电压、标称电容量与尺寸
电力电容器及成套装置介绍20151115
电力电容器及成套装置介绍20151115
正泰CJ切换电容器接触器(20201021115640)
切换电容接触器与普通接触器有什么区别,用在哪些场合 2015-05-31 08:29 电容切换接触器和使用场合: 接触器由 CJX2 接触器、 辅助触头组和六根电阻线组成。 六根电阻线分别接在接触器的三对 主触头和辅助触头组的三对转换触头的各自相应的进出接线端子。 当接触器线圈通电、 转换 触头靠永磁铁心吸合的带动而闭合, 先接通电阻, 抑制涌流数毫秒后主触头接通, 接触器开 始正常工作。永磁铁心到位释放,使转换触头返回到原来的分断位置。当接触器线圈断电, 主触头分断, 永磁铁心恢复到吸合状态, 在下次接触器线圈通电时再带动三对转换触头再起 到抑制涌流作用。 接触器用小开距的转换触头先接通电阻, 抑制和闸涌流, 用大开距主触头 能分断较大电流和限制分闸过电压,从而使电容器组正常切换。 切换电容接触器与普通接触器的区别 : 电容控制用接触器带有抑制涌流装置, 能有效地减小合闸涌流对电容器
(1)按结构及电容器是否能调节分:有固定电容器、可变电容器和半可变电容器.
(2)按介质材料的不同分:有机介质电容器(包括漆膜电容器、混合介质电容器、纸介电容器、有机薄膜介质电容器、纸膜复合介质电容器等)、无机介质电容器(包括陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、玻璃釉电容器等)、电解电容器(包括铝电解电容器、钽电解电容器、铌电解电容器、钛电解电容器及合金电解电容器等)和气体介质电容器(包括空气电容器、真空电容器和充气电容器等)。
(3)按作用及用途的不同分:有高频电容器、低频电容器、高压电容器、低压电容器、耦合电容器、旁路电容器、滤波电容器、中和电容器、调谐电容器.
(4)按封装外形的不同分:有圆柱形电容器、圆片形电容器、管形电容器、叠片形电容器、长方形电容器、珠状电容器、方块状电容器和异形电容器等多种.
(5)按引出线的不同分:有轴向引线型电容器、径向引线型电容器、同向引线型电容器和无引线型(贴片式)电容器等多种 .
铝电解电容器结构图如图2所示
根据分析统计,电容器主要分为以下10类:
1.按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。
2.按电介质分类:有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器、电热电容器和空气介质电容器等。
3. 按用途分有:高频旁路电容器、低频旁路电容器、滤波电容器、调谐电容器、高频耦合电容器、低频耦合电容器、小型电容器。
4.按制造材料的不同可以分为:瓷介电容、涤纶电容、电解电容、钽电容,还有先进的聚丙烯电容等等。
5.高频旁路:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、涤纶电容器、玻璃釉电容器。
6.低频旁路:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器。
7、滤波:铝电解电容器、纸介电容器、复合纸介电容器、液体钽电容器。
8.调谐:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、聚苯乙烯电容器。
9.低耦合:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器、固体钽电容器。
10.小型电容:金属化纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、聚苯乙烯电容器、固体钽电容器、玻璃釉电容器、金属化涤纶电容器、聚丙烯电容器、云母电容器。
(1)标称电容量,为标志在电容器上的电容量。但电容器实际电容量与
标称电容量是有偏差的,精度等级与允许误差有对应关系。一般电容器常用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,电解电容器用Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级表示容量精度,根据用途选取。电解电容器的容值,取决于在交流电压下工作时所呈现的阻抗,随着工作频率、温度、电压以及测量方法的变化,容值会随之变化。电容量的单位为F(法)。
电容器既然是一种储存电荷的“容器”,就有“容量”大小的问题。为了衡量电容器储存电荷的能力,确定了电容量这个物理量。电容器必须在外加电压的作用下才能储存电荷。不同的电容器在电压作用下储存的电荷量也可能不相同。国际上统一规定,给电容器外加1伏特直流电压时,它所能储存的电荷量,为该电容器的电容量(即单位电压下的电量),用字母C表示。电容量的基本单位为法拉(F)。在1伏特直流电压作用下,如果电容器储存的电荷为1库仑,电容量就被定为1法拉,法拉用符号F表示,1F=1Q/V。在实际应用中,电容器的电容量往往比1法拉小得多,常用较小的单位,如毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)、皮法(pF)等,它们的关系是:1微法等于百万分之一法拉;1皮法等于百万分之一微法,即:
1法拉(F)=1000毫法(mF);1毫法(mF)=1000微法(μF);1微法(μF)=1000纳法(nF);1纳法(nF)=1000皮法(pF);即:1F=1000000μF;1μF=1000000pF。
(2)额定电压,为在最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压。如果工作电压超过电容器的耐压,电容器将被击穿,造成损坏。在实际中,随着温度的升高,耐压值将会变低。
(3)绝缘电阻。直流电压加在电容上,产生漏电电流,两者之比称为绝缘电阻。当电容较小时,其值主要取决于电容的表面状态;容量大于0.1μF时,其值主要取决于介质。通常情况,绝缘电阻越大越好。
(4)损耗。电容在电场作用下,在单位时间内因发热所消耗的能量称做损耗。损耗与频率范围、介质、电导、电容金属部分的电阻等有关。
(5)频率特性。随着频率的上升,一般电容器的电容量呈现下降的规律。当电容工作在谐振频率以下时,表现为容性;当超过其谐振频率时,表现为感性,此时就不是一个电容而是一个电感了。所以一定要避免电容工作于谐振频率以上。