1. 1.電容器功能
  2. 2.並聯電容器之效益
  3. 3.電容器不同安置場所及效益
  4. 4.工業電力系統高壓或低壓改善功率因數用電容器選用原則
  5. 5.電力用電容器設備之諧波對策
  6. 6.共振點及共振頻率計算
  7. 7.進相電容器使用說明
  8. 8.電容器故障原因
  9. 9.雷擊對電容器之影響
  10. 10.Y-Δ起動感應電動機之電容器正確接線[5]
  11. 11.電容器安裝注意事項
  12. 12.低壓電容器保護設備選用參考
  13. 13.電容器之維護保養
  14. 14.改善功率因數的計算
  15. 15.一般常用公式
  16. 16.電容器用放電電阻計算
  17. 17.感應加熱爐用電容器
  18. 18.自動功率因數調整盤配線圖
  19. 19.彈力熔絲尺寸圖
  20. 20.保安特性

蒸著金屬塑膠膜電氣特性

容量與溫度變化曲線

絕緣電阻值與溫度變化曲線

損失率與溫度變化曲線

MPET: Metallized Polyester Film

MPP: Metallized Polypropylene Film

自復性機能

電介質採用金屬化塑膠膜,當異常電壓發生而破壞介質時,破壞點附近之金屬膜瞬間消失,絕緣立即自動恢復。此自復作用將於數微秒內完成,使故障立即排除,電容器得以繼續使用。

  1. 蒸著金屬層
  2. 塑膠膜
  3. 絕緣破壞點
  4. 自復範圍

保安性

保安機構動作原理

電容器元件以節段式金屬化塑膠膜捲繞而成,使電容量由數百或數千個小容量並聯而成,且在每一個小容量上設計有類似保險絲功能的保安機構,如下圖1所示。當電容器承受過電壓、異常過溫或壽命終了時,造成絕緣材質破壞,部份小容量單元發生異常,導致保險絲熔斷,與電路分離,而其餘正常小容量單元仍然正常被使用,如下圖2所示。電容器功能不因局部異常而失去整只電容器的功能,以達自我保護功能,避免電容器發生冒煙或起火。

圖1. 元件結構(正常情形)
圖2. 異常發生熔絲動作
  1. 附保安機構之金屬化塑膠膜
  2. 一般金屬化塑膠膜
  3. 蒸著金屬層
  4. 橫向間隔區
  5. 縱向間隔區
  6. 保險絲
  7. 故障點
保安裝置動作原理

當電容器內部故障或壽命即將終了前,會產生一連串自復性崩潰導致電容器元件內部壓力增大,為避免造成電容器外殼爆裂,每一電容器元件內部結構設計有壓力拉斷型電源切斷機構(保安裝置)。此保安裝置是藉由內壓增加造成上蓋鼓起使弱點處理之銅箔被拉斷與電源隔離,防止二次災害發生。