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电容击穿之后是开路还是短路?-CSDN博客

2020年2月25日 · 电容器被击穿的 条件达到击穿电压。 击穿电压是电容器的极限电压,超过这个电压,电容器内的介质将被击穿.额定电压是电容器长期工作时所能承受的电压,它比击穿电压要低.电容器在不高于击穿电压下工作都是安全方位可信赖的,不要误认为电容器

SrTiO3系高压陶瓷电容器击穿特性的研究

2014年7月4日 · 更多相关文档 SrTiO3基高压陶瓷电容器材料的改性研究 星级: 4 页 Ba^2+浓度对SBBT高压陶瓷电容器电击穿特性的影响 星级: 3 页 会计报表分析基础(ppt 24) 星级: 24 页 -》铁电性对高压陶瓷电容器电击穿特性的影响

电容器用聚丙烯薄膜中空间电荷击穿机理的研究

聚丙烯薄膜是最高常用最高重要的电容器介质材料之一,人们研究关于聚丙烯薄膜电容器的击穿 失效的机制对空间电荷在这个过程中的重要作用很少涉及。近年来,空间电荷在电介质老化与击穿过程中的重要作用逐渐被人们所认识。空间电荷的注入,积累和

多层瓷介电容常见失效模式及失效机理研究

② 过电应力作用 过电应力包括:过电压、过电流及超频使用。过大 的电场强度作用,超过了电容器的抗电强度,就会直接 造成电容器介质击穿失效;而瞬时的过电流或超过电容 器固有谐振频率使用也可能引起电容器绝缘强度破坏。

电容器被击穿的条件是什么

2019年11月13日 · 电容器类型的不同,击穿的结果也不一样 1。对于常见的电解质电容器,击穿会导致电路短路,电容器也随之一直保持短路状态,以后就不能再用了 2.对于类似空气电容器来说,击穿的情况比较复杂,有时是击穿瞬间短路,导致电路短路断电,而电容器本身却并没有损坏,还可以再次使用;有时也会是电容器本身

并联电容器组中电容器击穿的特征分析与仿真研究

2016年1月25日 · 以常用的10kV并联电容器为研究对象,分析了电容器组在运行过程中内部元件击穿一串、二串情况的击穿放电量,故障相电容器的电压暂态变化量,并估计了放电电流的峰值。

片式多层陶瓷电容器的击穿特性研究

对引起片式多层陶瓷电容器(MLCC)击穿失效的主要因素进行了研究.根据MLCC的实际结构特点和材料特性建立模型,利用有限元模拟方法分析了典型缺陷对MLCC样品内部电场强度分布的影

高压直流电容器电介质研究现状

2019年11月28日 · 研究成果,介绍了高压直流电容器电介质材料的发 展现状,探讨了聚合物电介质材料击穿场强、温升 等问题,并对高压直流电容器薄膜电介质的研究作

电极留边量与高压陶瓷电容器表面放电关系的研究

部涂满端面难以实施,常常采用留边的办法, 但是对于电极留边量与瓷体表面放电的关 系,一直未能从理论上进行合理的解释,对于 这一现象的研究和报道也不多 。因此, 有必 要对瓷片边缘击穿与电极留边量的关系进行 深入的研究, 本文采用 SrTiO3 系光瓷片电容

电容器用金属化高温电介质薄膜的自愈性能研究

2024年2月26日 · 电力电子系统主要由电力半导体、电容器、门极驱动器、电感器和电阻器等组成,其中电容器约占整个系统总数的20%,它的作用主要是交、直流滤波与储能,而金属化膜电容器(Metallized Film Capacitor,MFC)由于其工作电压高、介电损耗低、重量轻和自愈性能好的

研究|多层瓷介电容常见失效模式及机理

2021年4月16日 · 过电应力包括:过电压、过电流及超频使用。过大的电场强度作用,超过了电容器的抗电强度,就会直接造成电容器介质击穿失效;而瞬时的过电流或超过电容器固有谐振频率使用也可能引起电容器绝缘强度破坏。

电容器介质直流、交流击穿电压值的对比研究

2015年9月19日 · 第32卷 第2期 电力电容器与无功补偿 。j '' 2011年4月 PowerCapacitor&ReactivePowerCompensation Vo1.32No.2 Apr.2011 电容器介质直流、交流击穿电压值的对比研究 李兆林,陈松,冯春林 (桂林电力电容器有限责任公司,广西桂林541004) 摘 要:与交流

电容器介质直流、交流击穿电压值的对比研究

电容器介质直流、交流击穿电压值的对比研究-与交流电场不同,在直流电场下,除介质中的空间电荷效应增强之外, 电场强度在串联介质中的分配主要由体积电阻率的比值决定。电力电容器常用的液体介质、固体介质由于其相对电容率和体积电阻率存在明显

10kV并联电容器组内部元件击穿的过电压仿真研究

5.并联电容器组中电容器击穿的特征分析与仿真研究, 刘文泽;蔡泽祥; 冯顺萍 因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买 10kV并联电容器组内部元件击穿的过电压仿真研究 杨程 《北京电力高等专科学校学报(自然科学版

织构工程调控多层陶瓷电容器的电机械击穿:计算模拟与机器 ...

2024年4月2日 · 文章浏览阅读722次,点赞17次,收藏7次。武汉理工大学的研究团队提出了一种电机械击穿模型,探讨了织构工程如何影响储能陶瓷的耐压强度。通过机器学习优化织构设计,降低了电场诱导应变,从而提高多层陶瓷电容器的击穿强度和储能密度。

高压直流电容器电介质研究现状

2019年11月28日 · 质量与稳定运行的核心器件。聚合物薄膜作为电力电容器的关键固体电介质,其击穿 ... 等问题,并对高压直流电容器薄膜电介质的研究 作 了总结和展望。2 高压直流电容器电介质面临问题 长期运行中,应用于高压直流侧的电力电容器

MOS电容器单粒子介质击穿导致GaN功率放大器失效分析

2019年10月21日 · 算,介质厚度为235 nm的电容器的击穿电压约为 141 V。取同批次MOS电容器芯片进行击穿电压测 试:金属电极加正电,以漏电流达到50 μA时的电 压为击穿电压。测试得到MOS电容器的击穿电压 为152 V左右,与通过介质击穿电场计算的击穿电 压较为接近。

电力电容器常见故障原因分析与预防措施研究--中国期刊

2021年4月28日 · 1) 实现实时在线监测电力电容器的电压,假如电力电容器长时间处于过电压的作用下,将会导致回路出现电流增大的现象,这样将引发电容器处于高温的状态,从而可以导致介质加速老化,从而极易导致电容外壳被电压击穿。

并联电容器组中电容器击穿的特征分析与仿真研究

2013年5月6日 · 在 EMTP 仿真软件中建立了电容器的击穿模型计算并分析了击穿元件的等效电路参数对放电电流峰值的影响电阻值越大则击穿峰值电流越小随着电阻值的增加击穿电流峰值下

片式多层陶瓷电容器的击穿特性研究

摘要: 对引起片式多层陶瓷电容器(MLCC)击穿失效的主要因素进行了研究.根据MLCC的实际结构特点和材料特性建立模型,利用有限元模拟方法分析了典型缺陷对MLCC样品内部电场强度分布的影响,进一步地总结,分析了MLCC样品的击穿特性,具有一定的参考价值.

SrTiO<,3>系高压陶瓷电容器击穿特性的研究-学位-万方数据 ...

随着SrTiO<,3>系高压陶瓷电容器在断路器、避雷器和激光器等高压设备上的广泛应用,它在高压下的击穿特性受到人们愈来愈多的关注,但一直无有对此进行深入系统的研究.该文通过大量实验,研究了瓷体中的气孔和裂纹、电容器表面放电以及瓷片还原等因素对高压陶瓷电容器击穿性能的影响,深

并联电容器组中电容器击穿的特征分析

并联电容器组中电容器击穿的特征分析-从故障波形记录可见,电容器内部击穿一串电容元件时,所在电容支路击穿前电流约为0,随后有一高频放电振荡维持约2ms。 放电的前沿非常陡,第一名峰值达到1050A左右。在击穿电流峰值、振荡频率、过渡时间方面

金属化膜电容器击穿机理及自愈模拟试验研究

2016年8月16日 · 中国电机工程学会高电压专委会学术年会论文集 金属化膜电容器击穿机理及自愈模拟 试验研究 陈耀红,林福昌,李化,彭波,吕霏,章妙 (华中科技大学电气与电子工程学院.武汉430074) 摘要:自愈性能尼女属化膜电容器1作场强得以提高的重要原Ⅲ.jci要包括介质膜击穿及金属层退化两个 过程。

提高薄膜电容器耐电压特性的研究

薄膜电容器的运行故障主要有击穿、漏夜、爆炸等,其中击穿是薄膜电容器常见的一种故障模 式。就如何降低薄膜电容器击穿概率进行研究,以帮助电容器厂家提高电容器的耐压特性。 关键词:薄膜电容器;击穿;耐电压 机 "(22221757241) 图5地毯清洁机实物

金属化膜电容器击穿机理及自愈模拟试验研究

2016年8月16日 · 奉文对金届化膜电容样品进行自愈模拟 试验,探讨介质膜击穿过程及fI愈机理,分 析内部压强、工作电压对自愈性能的影响, 得到改进,延长电辑器的使用寿命 2介质膜

片式高压多层陶瓷电容器击穿问题的研究

"片式高压多层陶瓷电容器击穿问题的研究"出自《电子元件与材料》期刊2005年第9期文献,主题关键词涉及有电子技术、片式高压多层陶瓷电容器、内电极节瘤、击穿电压等。钛学术提供该文献下载服务。

片式高压多层陶瓷电容器击穿问题的研究

2005年10月20日 · 摘要: 根据实验数据分析了引起片式高压多层陶瓷电容器击穿的机理,结果表明:在静电场中节瘤的凸点电场强度,是电极平面节点电场强度的3倍;端头尖端电荷密度远大于周围

电容器用金属化高温电介质薄膜的自愈性能研究

2024年2月2日 · 电容器用金属化高温电介质薄膜的自愈性能研究朱家峰1,2,佟 辉1,曹诗沫1,3,刘俊标1,3,彭文飞2(1.中国科学院电工研究所,北京100190;2.宁波大学机械工程与力学学院,浙江宁波315211;3.中国科学院大学,北京

织构工程调控多层陶瓷电容器的电机械击穿:计算模拟与机器 ...

2024年4月2日 · 武汉理工大学的研究团队提出了一种电机械击穿模型,探讨了织构工程如何影响储能陶瓷的耐压强度。通过机器学习优化织构设计,降低了电场诱导应变,从而提高多层陶瓷电

电容器被击穿的原因是什么?

2019年8月3日 · 相信大家对电容器这三个字非常的熟悉,随着科技的发展使用电容的频率也越高,应用领域也更广泛 为什么电容器会被电击击穿呢?电容器击穿的概念电容的电介质承受的电场强度是有一定限度的,当被束缚的电荷脱离了原子或分子的束缚而参加导电,就破坏了绝缘性能,这一现象称为电介质的击穿