貼片電容空氣中的濕度太高時,收縮水凝結在電力電容器機殼表層,可讓電容器表層接地電阻降低。水份還烯烴復分解到電容器介質內部結構,使電容器介質的接地電阻絕緣層能力差。離子遷移可受到破壞正電極表層銀層,導線焊接與電級表層銀層中間,間距著具備半導體材料屬性的氧化銀,使無物質電容器等效電路串聯(lián)電阻擴大,金屬材料一部分消耗提升,電容器損耗角正切值明顯升高。表層接地電阻則由于無機物物質電力電容器兩電級間物質表面存有氧化銀半導體材料而減少。
貼片電容空氣中的濕度太高時,收縮水凝結在電力電容器機殼表層,可讓電容器表層接地電阻降低。除此之外,針對半密封設計電力電容器而言,水份還烯烴復分解到電容器介質內部結構,使電容器介質的接地電阻絕緣層能力差。
因而,持續(xù)高溫、高低溫自然環(huán)境對電力電容器主要參數加重的危害極其明顯。經烘干處理去濕后電容器電氣性能可得改進,可是水分電解法的代價是很難根除的。村田貼片電容一級代理商智成電子提醒您電容器工作中于持續(xù)高溫環(huán)境下,水分在靜電場影響下電解法為氫氧根離子(H+)和氫氧根離子(OH-),導線根處造成電化學反應。即便烘干處理去濕,也不太可能使導線還原。
離子遷移可受到破壞正電極表層銀層,導線焊接與電級表層銀層中間,間距著具備半導體材料屬性的氧化銀,使無物質電容器等效電路串聯(lián)電阻擴大,金屬材料一部分消耗提升,電容器損耗角正切值明顯升高。
因為正電極有效面積減少,電容器的電容量會會因此降低。表層接地電阻則由于無機物物質電力電容器兩電級間物質表面存有氧化銀半導體材料而減少。銀離子遷移嚴重的話,兩電級間架起網狀結構的銀橋,使電容器接地電阻明顯下降。
總的來說,銀離子遷移不但會使非密封性無機物物質電力電容器電氣性能惡變,有可能造成內部結構短路故障、強的泄露電流、阻值損害、ESR系數的升高和電路開路。并且可能會引起物質擊穿場強降低,結果導致電力電容器穿透。