[发明专利]一种耐用阻燃防潮型金属化薄膜电容器在审
申请号: | 202110331660.8 | 申请日: | 2021-03-29 |
公开(公告)号: | CN113066667A | 公开(公告)日: | 2021-07-02 |
发明(设计)人: | 王良国;王军;杨同彬 | 申请(专利权)人: | 安徽麦特电子股份有限公司 |
主分类号: | H01G4/33 | 分类号: | H01G4/33;H01G4/002;H01G4/224 |
代理公司: | 上海华诚知识产权代理有限公司 31300 | 代理人: | 陈国俊 |
地址: | 242300 安徽省宣城市宁*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 耐用 阻燃 防潮 金属化 薄膜 电容器 | ||
一种耐用阻燃防潮型金属化薄膜电容器,涉及金属化薄膜电容器领域,第一基膜的内表面和第二基膜的外表面交错叠合,第一蒸镀层与第一基膜的左端面平齐且其左端连接第一喷金层,第二蒸镀层与第二基膜的右端面平齐且其右端连接第二喷金层,第一蒸镀层小于第一基膜的宽度,第二蒸镀层小于第二基膜的宽度,第一蒸镀层与第一基膜连接处以及第二蒸镀层与第二基膜连接处分别设置同时与第一蒸镀层和第一基膜连接和同时与第二蒸镀层和第二基膜连接的厚膜电阻,厚膜电阻外部覆盖防水层,电容器外部设置绝缘层,绝缘层的外部设置阻燃层。本发明能够解决现有的金属化薄膜电容器耐高压性能差、电容量较小、能耗较大、使用寿命较短和易被击穿的问题。
技术领域
本发明涉及金属化薄膜电容器领域,尤其是一种耐用阻燃防潮型金属化薄膜电容器。
背景技术
金属化薄膜电容是以有机塑料薄膜做介质,以金属化薄膜做电极,通过卷绕方式制成(叠片结构除外)制成的电容,金属化薄膜电容器所使用的薄膜有聚乙酯、聚丙烯、聚碳酸酯等,除了卷绕型之外,也有叠层型。其中以聚酯膜介质和聚丙烯膜介质应用最广。
金属化薄膜这种型态的电容器具有一种所谓的自我复原作用(self healingaction),即假设电极的微小部份因为电界质脆弱而引起短路时,引起短路部份周围的电极金属,会因当时电容器所带的静电能量或短路电流,而引发更大面积的溶融和蒸发而恢复绝缘,使电容器再度回复电容器的作用。
金属化薄膜电容即是在聚酯薄膜的表面蒸镀一层金属膜代替金属箔做为电极,因为金属化膜层的厚度远小于金属箔的厚度,因此卷绕后体积也比金属箔式电 容体积小很多。金属化膜电容的最大优点是“自愈”特性。所谓自愈特性就是 假如薄膜介质由于在某点存在缺陷以及在过电压作用下出现击穿短路,而击穿 点的金属化层可在电弧作用下瞬间熔化蒸发而形成一个很小的无金属区,使电 容的两个极片重新相互绝缘而仍能继续工作,因此极大提高了电容器工作的可靠性。
目前使用的金属化薄膜电容器存在以下缺陷:
1.金属化薄膜电容具有耐高压的能力,但是当电压高于6500V时,金属化薄膜电容有被击穿的风险。
2.蒸镀层和喷金层连接处电阻过大,导致金属化薄膜电容的电容量较小且能耗较大。
3.金属化薄膜电容不具备阻燃能力,当其所处的工作环境温度较高时,金属化薄膜电容会由于外部温度过高使其本身温度升高,从而导致其使用寿命下降、能耗增加甚至有被击穿风险。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种耐用阻燃防潮型金属化薄膜电容器,解决现有的金属化薄膜电容器耐高压性能差、电容量较小、能耗较大、使用寿命较短和易被击穿的问题。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种耐用阻燃防潮型金属化薄膜电容器,包括卷绕在芯轴上的相互叠放的第一基膜和第二基膜,所述第一基膜的外表面和第二基膜的内表面分别设置第一蒸镀层和第二蒸镀层,所述电容器的左右两侧设置分别与第一蒸镀层和第二蒸镀层连接的第一喷金层和第二喷金层,所述第一喷金层和第二喷金层分别连接一个引脚,所述第一基膜的内表面和第二基膜的外表面交错叠合,所述第一蒸镀层与第一基膜的左端面平齐且其左端连接第一喷金层,所述第二蒸镀层与第二基膜的右端面平齐且其右端连接第二喷金层,所述第一蒸镀层小于第一基膜的宽度,所述第二蒸镀层小于第二基膜的宽度,第一蒸镀层与第一基膜连接处以及第二蒸镀层与第二基膜连接处分别设置同时与第一蒸镀层和第一基膜连接和同时与第二蒸镀层和第二基膜连接的厚膜电阻,所述厚膜电阻外部覆盖防水层,所述电容器在第一基膜、第一蒸镀层、防水层、第一喷金层和第二喷金层的外部设置绝缘层,所述绝缘层的外部设置阻燃层。
进一步地,所述第一蒸镀层和第二蒸镀层的材质均为锌铝合金。
进一步地,所述第一喷金层和第二喷金层的材质均为锌。
进一步地,所述防水层的材质为氧化铝。
进一步地,所述绝缘层的材质为环氧树脂。
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