薄膜电容器与应用.ppt
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1、薄膜电容器与应用,薄膜电容器,1876年英国D.斐茨杰拉德发明纸介电容器。这就是薄膜电容器的始祖。有机介质由于其性能优异而大量应用。有机介质可以分为聚乙烯、聚苯乙烯、聚四氟乙烯、聚丙烯、聚酯、聚碳酸酯、聚酰亚胺、聚砜、聚苯硫醚、漆膜等。对于电力电子线路来说,应用最多的是聚酯电容器、聚丙烯电容器。,薄膜电容器的特点,无极性ESR极低允许比较高的电流流过工作电压可以很高温度范围宽基本上无寿命限制金属化电极具有自愈功能,薄膜电容器的基本参数,额定直流电压、额定交流电压电容量ESR、ESLdv/dt、有效值电流、峰值电流工作温度,额定直流电压、额定交流电压,额定直流电压:是在整个温度范围内允许持续施加
2、的直流电压。试验电压:电容器出厂前形式试验时对电容器施加的电压,一般在1.52倍,持续时间2分钟或500小时。介电强度:电容器的介质所能承受的电压,这个电压高于试验电压。额定交流电压:电容器工作在交流电压下可以连续施加的交流电压有效值。,额定交流电压与额定直流电压关系,在一般情况下,额定交流电压与额定直流电压关系为:,电容器的交流电压与频率的关系,当交流电的频率很低时,流过电容器的电流也很低,这是电容器所允许施加的交流电压为额定交流电压。随着频率的升高,流过电容器的电流增加。当流过电容器的电流达到电容器的额定电流时,将不允许继续增加电流。为了限制电流,需要电压降额。随着频率继续升高,电容器的介
3、质损耗上升,由于电容器所允许的损耗为一定值,介质损耗增加,将要求ESR损耗降低,也就是说要进一步降低电流有效值,来保证电容器的损耗为额定值。,电容器的电压与频率的关系,电容器可承受的交流电压、电流与频率的关系,薄膜电容器电压与频率的关系,当频率升高到一定程度时,薄膜电容器允许施加的电压将随频率的升高而降低。,薄膜电容器电压与温度的关系,薄膜电容器在不同温度下可承受的交流电压,电容量的变化与温度的关系,ESR、ESL与阻抗频率特性,dv/dt、峰值电流、有效值电流,电容器的电流与dv/dt的关系:当dv/dt为峰值时,对应的电流为峰值电流。电容器允许的有效值电流受流过的电流在ESR上的损耗限制,
4、工作温度,不同的介质,电容器的最高工作温度不同。一般来说,聚酯电容器的最高工作温度为+125;聚丙烯电容器多为+85。,损耗因数与频率的关系,损耗因数与温度的关系,应用薄膜电容器需要注意的问题,应用条件:工作电压状态电压变化速率流过电容器的有效值电流与峰值电流,薄膜电容器在电力电子线路中的主要作用,旁路缓冲与箝位谐振平滑与直流支撑急剧放电电源电磁干扰抑制,薄膜电容器用作旁路,目的:降低直流母线阻抗;吸收来自负载的纹波电流,抑制直流母线电压因负载突变而出现的波动。,薄膜电容器用于直流母线旁路,对性能的要求,尽可能低的ESR满足要求的电容量满足要求的额定有效值电流和峰值电流,薄膜电容器用作缓冲与箝
5、位,目的对性能的要求,电容器用于箝位,电容器作为缓冲电容器,电容器用于准谐振与有源箝位,薄膜电容器用于谐振式变换器,目的:与电感共同实现谐振功能对性能的要求:在相应频率下更够承受足够的交流电压、电流,谐振式变换器电路,LLC谐振式变换器特点:低噪声,谐振式变换器,谐振式高频感应加热功率变换器,中频感应加热功率变换器,电路详见电力电子技术教材特点:为了降低成本、高输出功率,晶闸管逆变器为了获得更高的负载电流,采用并联谐振方式电容器的电流接近于负载电流,中频感应加热电容器,特点:电容量大无功功率高大电流需要水冷,薄膜电容器实现平滑与直流支撑功能,目的:平滑整流后直流电压旁路(吸收)逆变器的纹波电流
6、,改善直流母线电压质量,对性能的要求,膜电容特别适合这种应用。因为直流支撑电容的主要标准是有效值电流的承受能力。这意味着直流支撑电容能够以有效值电流来设计,实例,以电瓶车为例,要求的数据工作电压:120VDC允许的纹波电压:4VRMS 有效值电流:80 ARMS 20 kHz最小容值为在膜电容中,很容易找到接近的容值。,如果采用铝电解电容器,与电解电容比较:以每F 20 mA为例,为了承受80A有效值电流,最小容值实际上可能需要两只4000F的电解电容器并联,电容器在电网供电时平滑与旁路作用,实例,容值的确定应从电网频率比逆变器频率低入手。使用下述等式确定容值:流过电容的有效值电流为(近似表示
7、式),该电流没有考虑逆变器侧的电流,如果直流电压1000V,纹波电压200V,I rms:(P=1MW)=2468Arms(P=500kW)=1234Arms(P=100kW)=247Arms,频率与电容量的关系,频率与电容来的关系低频部分,对电容量的要求(1),为了方便比较,我们选择电流承受能力为20mA每F的电解电容考虑到 0.2Arms/F,有效值电流为2468A时,需要的最小容值为123.4mF。对应图中曲线的值,我们可以看到对频率低于100Hz的整流器,使用膜电容,该容值同样是需要的。,对电容量的要求(2),因此,对于三相,六整流管的整流器,频率为。我们可以看到对应 1MW的曲线,需
8、要18.5mF的容值。与电解电容相比,如使用膜电容方案,体积几乎可以缩小4倍,同时有更高的可靠型。,比较低的功率情况,在更低功率的情况下,同样能够给出相同的结果,对于10kW的功率,虽然容值变得很小,但是膜电容仍然是最好的解决方案。甚至在100Hz整流器频率,只需要555F的电容,供电电压与纹波电压仍然与前面相同。,10 kW逆变器对电容量的要求与频率的关系,滤波与平滑用薄膜电容器,滤波与平滑用电容器是用来平滑整流器输出的电压、电流,在电压低于450V时通常应用价格低廉的铝电解电容器,当电压高于500V低于700V时仍可以应用铝电解电容器串联的方式,但是在需要高可靠的场合与电压高于1000V或
9、更高时则应用薄膜电容器作为滤波电容器为好。,薄膜电容器作为滤波电容器的应用实例,薄膜电容器作为滤波电容器,薄膜电容器作为滤波电容器,薄膜电容器作为滤波电容器电极结构,安全要求:即使局部击穿也不会造成整个电容器的短路。如图电极结构可以在电容器的某一部分击穿是利用熔断电极狭窄部分切断与整体的联系。,B25645-A4180-J*-1的额定参数:,额定电容量(CN):1000F5%,额定电压(UN):DC400V,储能(WN):80WS,最大纹波电流有效值(Imax):60A,寄生电感(Lself):5nH,损耗因数(tan0):5010-4,ESR:0.9m;最大参数:浪涌电压(US):450V,
10、浪涌电流(IS):5kA,(du/dt)S:5V/s;测试参数:(UTT)DC550V,10秒,绝缘电阻(RisC):10000秒,损耗角正切(50Hz):6010-4。,B25655-A1148-K000的额定参数:,额定电容量(CN):1450F10%,额定电压(UN):DC1250V,交流输入电压(Ui):1100V,储能(WN):1100Ws,最大纹波电流有效值(Imax):135A,寄生电感(Lself):40nH,损耗因数(tan0):210-4,ESR:0.8m;最大参数:交流输入浪涌电压(U):1500V,浪涌电压(US):1900V,交流输入浪涌电流(I):2kA,浪涌电流(
11、IS):20kA,(du/dt)max:1V/s,(du/dt)S:14V/s;测试参数:(UTT)DC1900V,10秒,(UTC)DC3500V,10秒,绝缘电阻(RisC):10000秒,损耗角正切(50Hz):1010-4。,薄膜电容器与电解电容器性能对比,从上述两电容器的参数可以明显看到:与铝电解电容器相比,ESR、最大有效值电流、寄生电感、浪涌电压/额定电压的比值、浪涌电流均明显优于铝电解电容器,还有一个重要因素就是薄膜电容器的寿命是铝电解电容器所无法相比的。,变频器/逆变器用滤波电容器安装结构对比分析,简单经济的安装方式可以是采用导线连接方式,常见于早期变频器/逆变器。现在比较常
12、见的是整流器、整流滤波电容器与逆变器之间采用铜板连接。对于采用变频器专用薄膜滤波电容器的变频器的安装结构更是尤为重要,必须采用“功率PCB”的方式,其目的就是使直流母线的寄生电感最小化。,用铝电解电容器滤波的变频器的结构图,变频器专用薄膜滤波电容器构成的变频器的结构图,EPCOS的B25645-A4180-J*-1变频器专用薄膜滤波电容器的结构,对比结果,通过两图比较可以看到,采用变频器专用薄膜滤波电容器的变频器结构相对简单。结构简单的一个最大好处之一就是母线寄生电感更低,因为变频器专用电容器模块可以直接装在母线板上,这样所产生的寄生电感将明显小于装在散热器旁边的铝电解电容器用铜板或母线连接到
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- 薄膜 电容器 应用
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