薄膜电容特性使其充分适用于新能源领域
电容器是电路系统中不可或缺的被动元器件,具备通交流阻直流功能。电容器的基 本结构是两个金属导体物质之间以绝缘介质隔离,使之构成两极板,充电后两极板会分别储存数量相等的正负电荷,从而成为“储存电荷的容器”。
除了储能外,电容器还具备“通交流,阻直流”的功能。由于两极间的绝缘物质,电容器会阻断直流电流,但交流电流会轮流对电容器的两极充电,两极电荷产生周期性变化,极板不断地充电和放电,对于外电路来说形成电流。基于上述功能,电容器在调谐、旁路、耦合、滤波、储能等电路中起重要作用。
从电容器产品分类来看,电容器产品根据材质的不同可分为陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器和薄膜电容器等。从中国电容器市场产品结构来看,根据华经产业研究院数据,2020年陶瓷电容占比53. 2%,占据电容市场半壁江山,铝电解电容、薄膜电容和钽电解电容分别占26.4%、8.8%和5.4%。
薄膜电容器具有耐高压、寿命长、温度特性好、安全稳定等特点。铝电解电容器是 以铝氧化膜为电介质的电容器,体积小、容量大、价格低,但阻抗频率特性与温度特 性较一般,寿命较短。钽电解电容器是以钽氧化膜为电介质的电容器,寿命更长,温度特性比铝电解电容器更好,但故障后容易短路起火。
陶瓷电容器是以陶瓷为介质的电容器,具有无极性、耐高压等特点,但受震动易引起容量变化且成本较高。薄膜电容器是将金属箔与塑料薄膜重叠或对薄膜进行金属化并卷绕形成的电容器,其具 有无极性、耐压高、频率响应宽广、温度特性好、寿命长、安全稳定性等优势,但同时单位体积的容量小,价格高。随着成本的下降和技术的提升,薄膜电容在交直流 转换、直流支撑 DC-Link 等领域起到越来越重要的作用。
薄膜电容充分发挥特性,适用于新能源领域。由于新能源的应用场景要求电容器承受高电压、强电流且功能特性保持稳定,抵抗被电压击穿的风险,薄膜电容的耐高压高频和安全稳定性使其更适宜应用于新能源领域。电容器在实际使用过程中会产生电阻和电感,而薄膜电容具备减小电阻和残余电感的构造,高频下阻抗低,耐高纹波电流能力强,减小开关频率下的震荡效应,让电路更稳定。
除此之外,薄膜电容还具有自愈能力,当金属化薄膜电容器由于电介质发生击穿时,该部分的蒸镀电极会瞬间挥发,使得电容器两极再次形成短路恢复工作,大大提升高压电路场景下的可靠性。
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