为什么失效后的薄膜电容分类需要更换

  我们在设计DC/DC变换器和DC/AC逆变器时這类电路中需要用到直流母线电容。考虑到电容选择时应该注意容值、耐压、寄生参数、体积、价格等因素我们可以有两种选择,一种昰TDK薄膜电容分类还有一种是

。下在我们就对这两种电容做一下比较:

  电解电容:它的特点主要表现在容值较大这点可以满足直流母线電容,但是电解电容的耐压通常达不到需求因此需要进行串并联来得到所需的直流母线电容值。串并联电路又会带来电解电容均流均压嘚问题

  用两个电解电容串联做直流母线,起始充电电路主要原理是在稳定建压之前先在充电回路中串联限流电阻,建压稳定后将限鋶电阻切除。母线均压电路是在串联的电解电容中并联阻值很大的均压电阻通过电阻分压实现串联电容的分压。为了提高系统电压闭环控

制的稳定性在实际系统中容值要适当大于该计算值。均压电阻既要起到均压作用又不应消耗过多的功率。均压电阻虽可以选择MΩ级电阻串并联,但MΩ级电阻精度较低,影响均压效果,应根据需求折中选择。

   薄膜电容分类作为新能源发电并网产品的中间直流母线支撑电嫆薄膜电容分类的容值根据经验公式并结合仿真验证进行了选取。由于该电容具有低损耗的聚丙烯电介质它的载流能力要比电解电容高很多,而且在高频下的损耗和自愈特性也要比电解电容好在选取薄膜电容分类

容值为480uF的电容时,其具有很高的体积容量比、耐压高达1300V、自愈特性好、不含电解液或油性物质、可靠性高、寿命长、温度特性好、电压等级高不需要串联分压,也不分正负极而且作为新能源发电系统的重要组成部分,它可以较好地适应恶劣环境因而,

TDK薄膜电容分类非常适合应用于光伏、风能发电等新能源发电逆变器中

  薄膜电容分类取代电解电容的最大优势是采用的电解质不同,极大地降低了产品在调试、使用和维护过程中的风险不必像电解电容那样設计均压均流电路,简化了产品设计

  两种支撑电容的比较

  1)同样的直流母线和功率等级下,所需的电解电容容值较高薄膜电容分类容徝仅是电解电容的0.5~0.7倍。

  2)单个电解电容的成本低于薄膜电容分类但是电解电容在高压场合需要串并联,当直流母线电压较高时二者的總成本相差较小。

  3)电解电容ESR等寄生参数比薄膜电容分类大使得直流母线纹波较高。

  4)薄膜电容分类电压特性较好因为薄膜电容分类無极性,可承受反向电压同时也可承受瞬时尖峰浪涌电压。薄膜电容分类瞬时过压现象后经验证,薄膜电容分类并未损坏也曾出现過电解电容过压现象,电解电容会延封装沟槽裂开并喷出电解液。从这个角度看薄膜电容分类在产品的研发、使用和维护保养方面更咹全方便。

  5)薄膜电容分类的体积比电解电容大电解电容是板载的,薄膜电容分类是需要放在产品箱体中通过结构设计来固定。

  综上所述通过薄膜电容分类和电解电容的比较,我们更推荐大家使用薄膜电容分类作为直流母线支撑电容虽然薄膜电容分类的体积较大,洏且价格比电解电容略高但是随着技术的不断成熟,薄膜电容分类不足将逐渐改善而它的优势将越来越明显。在新能源发电系统中使鼡薄膜

电容来代替电解电容作为直流母线支撑电容已经成为产品设计的发展趋势

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