Wat zijn de magische functies van het koperen beschermende blad in de BSMJ -serie condensatoren?
Wanneer we de dekking openen van een van deBSMJ-serie zelfherstellende shuntcondensatorenvan Geyue Electric (of het nu gaat om het vak Type of cilinder), het eerste dat het oog vangt, is het koperen beschermende blad dat aan de draad is gelast door een bolle lasmachine met lucht aangedreven vlek. Dus waarom is dit onopvallende koperen beschermheet overal? Wat zijn de magische functies van het koperen beschermende blad in de BSMJ -serie condensatoren? Laat de hoofdingenieur van Geyue Electric geleidelijk het mysterie aan u onthullen in de volgende tekst.
Huidige-condens capaciteitsverbetering
Koper, als metaal met een extreem uitstekende elektrische geleidbaarheid, kan de contactweerstand tussen de condensator-elektroden en de externe terminalblokken aanzienlijk verminderen, het warmteverlies van de BSMJ-serie zelfherstellende laagspanningscondensatoren effectief verminderen en hun stroomafhankelijke efficiëntie verder verbeteren. De BSMJ -serie condensatoren behoren allemaal tot metalliseerde filmcondensatoren. Hoewel de elektroden van dit type condensator samengestelde metalen lagen van gestoomd gegalvaniseerd aluminium zijn, is de dikte van de metalen laag alleen op nanometerniveau. Directe verbinding is vatbaar voor lokale oververhitting van de metalen laag vanwege grote stroom. Een ingebouwd koperen beschermheet dient als een overgangslaag om de stroomdichtheid te verspreiden en de erosie van de composiet metaallagen van gestoomd gegalvaniseerd aluminium te voorkomen.
Mechanische bescherming en verbindingsbetrouwbaarheid
Als filmcondensator is de gemetalliseerde elektrode van de BSMJ -serie dun en kwetsbaar. Het koperen blad bevestigt de rand van de elektrode door lassen om te voorkomen dat de gemetalliseerde laag afpilt vanwege externe loodspanning of trillingen. Het oppervlak van het koperen beschermende plaat kan worden getinplateerd of nikkel (zoals het gemeenschappelijke getinplateerde koperen plaat) om de oxidatie uit te stellen, de langetermijncontactstabiliteit te verzekeren en de condensatorstoring veroorzaakt door slecht contact te verminderen.
Warmte -dissipatiehulp
De hoge thermische geleidbaarheid van koper (thermische geleidbaarheid≈400 w/(m · k)) kan de gegenereerde warmte snel afwijzen als gevolg van diëlektrisch verlies (zoals tan 8) in de BSMJ-serie Zelfverhogende laag-spanning shuntcondensatoren, de temperatuurstijging verlagen en de levensduur van de servicelevens (de servicevenstraat van de capacitor is meestal halverwege de temperatuur).
Overdrukbescherming
De koperen beschermingsplaat is ontworpen met een specifieke structuur om het defecte circuit af te snijden wanneer de interne luchtdruk van de BSMJ-serie zelfherstellende laagspanning shuntcondensator te hoog is, waardoor de condensator kan barsten en ernstige verliezen veroorzaakt.
Zelfherstellende ondersteuning
Wanneer een gemetalliseerde filmcondensator een lokale afbraak van het diëlektricum heeft, zal het metaalcoating rond het afbraakpunt verdampen om "zelfherstel" te bereiken. Het koperen beschermheet voorkomt secundaire schade veroorzaakt door de huidige concentratie tijdens het zelfherstelproces door de huidige egalisatie.
Het lassen van koperen vellen en dunne-filmelektroden vereist temperatuurregeling om schade aan de diëlektrische film hoge temperatuur te voorkomen. In een vochtige omgeving is het noodzakelijk om de integriteit van de koperen plaatcoating te waarborgen om elektrochemische corrosie te voorkomen. Hoewel koperen beschermende platen kleine componenten zijn, zijn ze een van de belangrijkste ontwerpen voor de hoge betrouwbaarheid en de lange levensduur van de BSMJ-serie condensatoren, vooral onmisbaar in veeleisende toepassingen zoals industriële reactieve vermogenscompensatie en frequentieomzetters. Als je interesse hebt in de BMSJ-serie zelfherstellende laagspanning shunt-condensatorenhttps://www.geyuecapacitor.com/en neem contact op met Geyue Electric viainfo@gyele.com.cn.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies.
Privacy Policy