鋁電解電容失效模式與因素
鋁電解電容器質量沒有問題的時候,失效問題就發生在應用環境之中。由于晚期鋁電解電容器的電解液是滿的,所以在運行末期,鋁電解電容器的電容下降緩慢。因此,可以認為鋁電解電容器的容量下降是由于電解液的揮發造成的。
鋁電解電容器的正極、負極引出電極和外殼是高純鋁,鋁電解電容器的介質是正極表面形成的三氧化二鋁膜,真正的負極是電解液,工作時相當于電解槽,但正極表面的陽極氧化層已經形成,不再發生電化學反應,理論之上電流為零從現象來看,鋁電解電容器的常見故障現象和故障模式有電解液干涸、壓力釋放裝置動作、短路、開路(無電容量)、漏電流過大等。
鋁電解電容器質量沒有問題的時候,失效問題就發生在應用環境之中。鋁電解電容器設計的應用環境主要包括環境溫度、散熱方式、電壓、電流參數等。對于電容器用戶來說,短路、開路是災難性的故障,或者說是致命的故障,使電容器失去了功能。其他幾種失效模式(即由第二個因素引起的失效)一般分類為退化失效或消耗失效。
鋁電解電容器質量沒有問題的時候,失效問題就發生在應用環境之中。由于晚期鋁電解電容器的電解液是滿的,所以在運行末期,鋁電解電容器的電容下降緩慢。因此,可以認為鋁電解電容器的容量下降是由于電解液的揮發造成的。
鋁電解電容器的正極、負極引出電極和外殼是高純鋁,鋁電解電容器的介質是正極表面形成的三氧化二鋁膜,真正的負極是電解液,工作時相當于電解槽,但正極表面的陽極氧化層已經形成,不再發生電化學反應,理論之上電流為零從現象來看,鋁電解電容器的常見故障現象和故障模式有電解液干涸、壓力釋放裝置動作、短路、開路(無電容量)、漏電流過大等。
鋁電解電容器質量沒有問題的時候,失效問題就發生在應用環境之中。鋁電解電容器設計的應用環境主要包括環境溫度、散熱方式、電壓、電流參數等。對于電容器用戶來說,短路、開路是災難性的故障,或者說是致命的故障,使電容器失去了功能。其他幾種失效模式(即由第二個因素引起的失效)一般分類為退化失效或消耗失效。
無效,通常對電解電容器壽命的最終評價依據是電容下降到額定值(初始值)的80%下列。由于晚期鋁電解電容器的電解液是滿的,所以在運行末期,鋁電解電容器的電容下降緩慢。隨著工作電解液不斷修復加載過程之中被雜質破壞的陽極氧化膜,電解液逐漸減少。在使用末期,由于電解液揮發量減少,粘度增大的電解液難以與腐蝕粗糙鋁箔表面的氧化膜層充分接觸,從而降低了鋁電解電容器極板的有效面積,也就是說,陽極和陰極鋁箔的容量減小,電容急劇減小。因此,可以認為鋁電解電容器的容量下降是由于電解液的揮發造成的。電解液揮發的主要原因是高溫環境和發熱。
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