钉子穿过该电容器后,该电容器如何生存?


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这个金属膜1 uF 630 VDC聚苯乙烯电容器在122 VAC的电压下钉住钉子时如何生存?它是UL对潜在X或Y级电容器进行测试的一部分,必须通过该测试,以列入UL的批准清单中。起始值为980 nF。用钉子刺穿后,电容为956 nF,因此造成了一些损坏。

感谢Alexander对此进行跟踪。UL通常会对此类细节保密。

UL 1449 REV 09162013,浪涌保护装置2016年3月11日生效第三版

59F。添加了新部分;

电容器故障测试

59F.1如果25.3例外情况要求,则类型1浪涌保护器中使用的电容器应永久性地机械化(将钉子穿过电容器,钉子不应使电容器对地短路或减小与其他电气路径的间距)或电气方式( (UL 810的10.2.2中规定的)失败,并根据第39.2.1至39.2.4条涵盖的短路电流额定值测试程序,在SPD的短路电流额定值下测试了三个样品。

电容器的永久性故障通过短路电流的流动来证明,直到被过电流保护装置中断或持续3个完整周期为止。

59F.2额定值为1 uF或以下的电容器可能会根据59F.1发生故障,或者可用最小规格尺寸等于电容器引线的跳线来代替。测试期间,跳线不得断开。

在此处输入图片说明


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等等,因此通过电容器打钉子是UL测试的一部分吗?那是硬派。
钙3000 '18

5
@ calcium3000。是的。当UL检查员进行暗访时,我们感到不寒而栗。
Sparky256 '18

6
该死,他们甚至都不在开玩笑。(ctrl- f代表nail
亚历山大

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我印象深刻 我很确定,如果您砸了钉子,我设计的任何东西都将无法生存!
Selvek '18

Answers:


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薄膜电容器可以通过烧掉短片中的某些薄膜来“自愈”。该膜太薄,以至于它的某些部分可以充当局部熔断器。我想这就是薄膜电极接触指甲的所有地方所发生的情况。

有关更多信息,请参见https://ec.kemet.com/self-healing-capacitors-fix


9
如果您引用“薄膜电容器”下的段落,则+1,因此不必每次都查找它。这也提供了更可靠的答案。链接并非总是可以信赖的。
Sparky256 '18

4
我同意@ Sparky256的观点,该网站在2012-2015年左右提出的一些问题链接已经失效。
哈里·斯文森

2
一项有趣的理智检查是将电容的相对下降量(24nf / 980nf〜0.024)与钉子的横截面相对于电容器表面的面积进行比较。如果确实是这种解释,希望他们会相似。
Itai

1
@sillyfly,该页面显示“高度:0.73英寸,长度:1.16英寸”,是不是更像是18.5毫米* 29.5毫米?
ilkkachu

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太好了,这解决了我关于如何牢固安装该死的电容器的问题....;)
rackandboneman 18-2-19

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作为鲍勃·雅各布森斯(Bob Jacobsens)答案的附录,我将发布与他的问题直接相关的“章节”,该链接基于他的链接,并以粗体显示所有关键字。如果链接消失,我们仍然有详细的答案。

薄膜电容器

薄膜电容器具有一个带有金属电极的薄聚合物层,该金属电极由薄箔片或通过用金属化金属喷涂(很好地汽化)该薄膜形成薄膜箔式电容器无法自愈。尽管更常见的金属化膜类型往往具有良好的修复能力。

当我将薄膜电容器分成一组时,基于几种薄膜材料的电介质会有所不同。例如,您可能会看到聚丙烯(PP),聚酯(PET / PEN),金属纸(MP)或聚苯硫醚(PPS)。这些电介质均具有自修复功能,它们的自修复量确实有所不同。

当薄膜电容器自愈时,电介质中的斑点会允许过量的电流流过。这种极强的泄漏会产生局部加热,从而导致薄膜材料熔化。熔化时,电极碎片会破裂,从而破坏了电流流动的路径。熔化的金属冷却,留下不导电的部位。考虑胶片愈合过程的一种方法是像吹小保险丝一样。

薄膜的自修复过程使薄膜成为最坚固的电容器类型之一。薄膜电容器的短路故障具有挑战性。当电容器发生故障时,其自身变成开路。这种能力是薄膜电容器成为RFI或EMI滤波器中的X / Y安全电容器的普遍选择的原因之一。

引自https://ec.kemet.com/self-healing-capacitors-fix

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