薄膜电容替代电解电容技术概述(DC-Link电容器)电容器经过了几个历史阶段
在过去多年的发展、创新中,金属化膜电容器得到长足的发展,不但反映在膜本身上,也同时反映在金属镀层以及分割技术上1、薄膜生产商已开发生产出更薄的膜;2、金属镀层成分配比、均匀程度、防暴技术等更加能满足电特性要求;3、金属化的分割技术进一步得到改进
聚丙烯薄膜电容能够比电解电容更加经济地覆盖600VDC到8000VDC的电压范围
薄膜电容具有的许多优势,使它替代电解电容成为工业和电力电子功率变换市场的趋势
一、薄膜电容与电解电容的性能对比薄膜电容的优点包括了:1、承受高的有效电流的能力;2、能承受两倍于额定电压的过压;3、能承受反向电压;4、承受高峰值电流的能力;5、长寿命,可长时间存储;6、无酸性、无污染、无存储问题
但是,这种替代并非“微法对微法”的替代,而是功能上的替代
当然,尽管膜电容技术有了长足的进展,但不是所有的应用领域都能替代电解电容
电解电容技术典型的电解电容的最大标称电压为500到600V
所以在要求更高电压的情况下,使用者必须将多只电容串联使用
同时,由于各电容的绝缘电阻不同,使用者必须在每个电容上连接电阻以平衡电压
此外,如果超过额定电压1
5倍的反向电压被加在电容上时,会引起电容内部化学反应的发生
如果这种电压持续足够长的时间,电容会发生爆炸,或者随着电容内部压力的释放电解液会流出
为了避免这种危险,使用者必须给每个电容并联一个二极管
在特定应用中电容的抗浪涌能力也是考察电容的重要指标
实际上,对电解电容而言,允许承受的最大浪涌电压是VnDC的1
这种情况迫使使用者不得不考虑浪涌电压而非标称电压
二、应用实例1、流支撑滤波:高电流设计和容值设计a)使用电池供电的情况应用为电车或电叉车在这种情况下,电容被用来退耦
膜电容特别适合这种应用
因为直流支撑电容的主要标准