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電容串聯(lián)電壓不均衡導(dǎo)致電容失效

pecron ? 來源:電路一點通 ? 作者:電路一點通 ? 2023-04-26 09:48 ? 次閱讀

電解的并聯(lián)使用大家很熟悉,但是電解電容的串聯(lián)使用,如果沒有考慮電容均壓,將會導(dǎo)致壽命變短。

一、摘要

電解的并聯(lián)使用大家很熟悉,但是電解電容的串聯(lián)使用,如果沒有考慮電容均壓,將會導(dǎo)致壽命變短。

二、問題描述

本案例是一個直流30V供電產(chǎn)品,由于客戶的現(xiàn)場有很多接觸器,接觸器工作瞬間會產(chǎn)生很高的脈沖電壓,因此,在設(shè)計之初,由于 板卡高度原因,(關(guān)注公眾號@ 電路一點通)不能直接使用50V的電容,因此使用了2個35V的電容進行串聯(lián)使用,理論上可以承受70V的耐壓。產(chǎn)品運行了半年左右,大約有10%的產(chǎn)品的C1、C2電容鼓包,甚至爆漿失效?,F(xiàn)場問題急需解決。

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圖1;電容串聯(lián)導(dǎo)致鼓包

三、原因分析

產(chǎn)品返回公司以后,我們先懷疑由于電容串聯(lián)導(dǎo)致兩個電容的電壓不均衡,經(jīng)過使用萬用表實測,果然是電壓不均衡,產(chǎn)品施加50V時,C1電壓接近30v,C2為20V左右。我們懷疑是產(chǎn)品工作時間長了導(dǎo)致電容的失效,從倉庫領(lǐng)出新的設(shè)備測試,C1和C2 的電壓均不均衡,兩者之間的誤差小的有2V,大的有5V以上。因此基本可以判定問題為串聯(lián)電容的電壓不均衡。

我們先復(fù)盤一下電容串聯(lián)的知識。

1. 理想電容的串聯(lián)計算方法.

電容的串聯(lián)推導(dǎo)過程如下:

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圖2;理想電容串聯(lián)的計算過程

由此可見,電容串聯(lián),最簡便的方法就是兩個電容的規(guī)格完全一致,這樣才能保證兩者承受的電壓一樣。

2. 實際電容的漏電流的影響

第一步推導(dǎo)電容串聯(lián)只考慮了理想電容的模型,實際的鋁電解電容的實際模型如下圖,電容內(nèi)部的電流路徑可由鋁箔阻抗RA、RC、電解液阻抗R、以及等效二極管D,內(nèi)部可以等效為一個電阻Rdc,電容兩端施加電壓時,就會有電流流過電容。

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圖3;實際電容等效電路

考慮電容內(nèi)部的漏電流影響后,可以等效為以下的電路,可見,由于C1、C2的內(nèi)部等效電阻Rdc不可能做到完全一致,在電容達到穩(wěn)態(tài)以后,C1、C2的電容電壓就會不一致。

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圖4;實際電容等效電路

3. 漏電流的計算

既然要將內(nèi)部電容的電阻等效為一個電阻,就需要對漏電流進行一個估算。一般采用的計算公式為:漏電流I≦KCU或3μA(取數(shù)值大者),

其中:

K:為系數(shù),取值在0.01~0.03之間,不同的廠家的系數(shù)不一樣,如果不確定,可以按照大的取值。

C:為標稱電容量(單位μF);

U:為額定電壓(單位V),

漏電流I的單位為μA。

值得注意的是,漏電流不是一個恒定的值,廠家給出的是在溫度20攝氏度,額定電壓下的值,實際應(yīng)用時與時間、問題、電壓都有關(guān)聯(lián),下圖就說明漏電流與這三者之間的關(guān)系。國內(nèi)廠家凱琦佳就給出了這三者的降額關(guān)系,可供參考。

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圖5;國內(nèi)廠家凱琦佳提供的漏電流估算方法

舉例子:額定規(guī)格為220uF/35V/105℃的電解電容,用于DC30V、溫度70℃條件下,漏電流的估算I=Kc*Kv*KCU=6*50%*0.03*220uF*30V=594uA。

四、解決方案

經(jīng)過上述分析可知,主要是忽略了漏電流的影響。因此需要先估算出電容的漏電流,(關(guān)注公眾號@ 電路一點通)產(chǎn)品應(yīng)用場景約40攝氏度,因此額定220uF/25v/105℃的電容,估算的漏電流為:

I=Kc*Kv*KCU=3*100%*0.03*220uF*25V=495uA,等效的電阻=U/I=50K

按照經(jīng)驗值,并聯(lián)的電阻的電流大約5倍電容漏電流=5*595=2475uA。

產(chǎn)品最高可能為25V,因此等效的并聯(lián)電阻值R=U/I=25V/2475uA≈10.1K。

1、沒有增加并聯(lián)電阻R1、R2情況:

沒有增加外部電阻R1、R2時,假設(shè)C1、C2的漏電流誤差一個為+10%,另一個為-10%,則Rdc1=55K,Rdc2=45K,根據(jù)電阻分壓可算出,VC1=22.5V,VC2=27.5V,可見兩者的電容嚴重不均衡,VC2的電壓明顯偏高。

2、增加并聯(lián)電阻R1、R2情況:

增加外部電阻10K的電阻R1、R2,可以算出分壓電阻上臂為8.46K,下臂為8.18K,根據(jù)分壓可以算出,同樣是C1、C2誤差±10%,最終VC1=25.4V,VC2=24.5V。兩個電容的分壓很接近均衡。

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圖6;增加外部電阻R1、R2使得電容電壓均衡

五、總結(jié)

只要涉及到漏電流較大的電容,串聯(lián)使用時都應(yīng)該考慮其漏電流的影響,這些電容包括電解電容、超級電容等,本案例的漏電流僅提供參考,每個電容廠商的漏電流估算方法都有差異,具體要咨詢廠家提供漏電流的估算方法。

審核編輯:湯梓紅

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原文標題:電容串聯(lián)電壓不均衡導(dǎo)致電容失效

文章出處:【微信號:電路一點通,微信公眾號:電路一點通】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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