本實用新型涉及電容器,特別是涉及一種具有引流裝置的電容器。
背景技術:
隨著電子信息技術的快速發展,數碼電子產品迭代速度不斷加快,平板電視、筆記本電腦、數碼相機等產品大量運用到電容器。作為電子設備中最常使用的元件之一,電容器被廣泛應用于電路中的耦合、旁路、濾波、調諧回路、能量轉換、控制等。在大功率的信息處理設備中,由于頻數、信號的切換處理,會有大量的電能損耗,在這類大功率信號處理器中安裝電容器,通常能起到節能的效果。
電容器在大功率信息處理設備中充當整流作用。在整流過程中,電流大、切換快速、間歇性強,過大的電流會引起電容器自身快速升溫,400V的電容器在整流工作中其溫度可以在2小時內升溫至100℃以上。而電容器溫度超過60℃,每升高10℃其使用壽命降低一半。過高的溫度會引起電容器泄露電解液,甚至爆炸。因此,解決電容器的發熱問題是電容器安全工作的關鍵。
技術實現要素:
基于此,有必要提供一種具有引流裝置的電容器。
一種具有引流裝置的電容器,包括:電容器主體;絕緣層,設于所述電容器主體的底部,與所述電容器主體緊密貼合;引流層,設于所述絕緣層的底部,為導熱材料制成,與所述絕緣層緊密貼合。
在其中一個實施例中,所述電容器為圓柱形電容器,所述絕緣層和引流層的直徑與所述電容器主體的直徑相同。
在其中一個實施例中,所述引流層的厚度為1毫米~2毫米。
在其中一個實施例中,所述電容器的額定工作電壓為200V~600V。
在其中一個實施例中,所述絕緣層為絕緣墊片或絕緣膠布。
在其中一個實施例中,所述絕緣層的材質為聚丙烯、ABS、PVC、PE、PA66中的一種或幾種。
在其中一個實施例中,所述引流層為鋁片、銅片、導熱塑料片、平板式熱管中的一種。
在其中一個實施例中,所述電容器主體包括殼體和設于所述殼體內的電芯。
在其中一個實施例中,還包括包裹所述電容器主體、絕緣層及引流層的絕緣外殼。
上述具有引流裝置的電容器,通過引流層在電容器整流工作時快速傳導電容器電芯的熱量,使得電容器的溫度通常能被控制在60℃以下,保證電容器的整流量,提升其安全性,從而提升整個信息系統的穩定性,提升電容器的使用壽命。且方案簡單、經濟,在眾多電容器中具有廣泛應用價值。
附圖說明
圖1是一實施例中具有引流裝置的電容器的結構示意圖。
具體實施方式
為了便于理解本實用新型,下面將參照相關附圖對本實用新型進行更全面的描述。附圖中給出了本實用新型的首選實施例。但是,本實用新型可以以許多不同的形式來實現,并不限于本文所描述的實施例。相反地,提供這些實施例的目的是使對本實用新型的公開內容更加透徹全面。
除非另有定義,本文所使用的所有的技術和科學術語與屬于本實用新型的技術領域的技術人員通常理解的含義相同。本文中在本實用新型的說明書中所使用的術語只是為了描述具體的實施例的目的,不是旨在于限制本實用新型。本文所使用的術語“及/或”包括一個或多個相關的所列項目的任意的和所有的組合。
圖1是一實施例中具有引流裝置的電容器的結構示意圖。具有引流裝置的電容器包括電容器主體10、絕緣層20及引流層30。電容器主體10包括殼體(圖1未示)和設于殼體內的電芯(圖1未示),殼體可以采用絕緣材料制作。絕緣層20設于電容器主體10的底部,作用是防止電池在放電量過大的時候擊穿鋁塑膜,引起電路(例如電池組)短路。引流層30設于絕緣層20的底部,為導熱材料制成。為了保證電容器工作時,引流層30能夠快速傳導電芯產生的熱量,因此絕緣層20與電容器主體10的底部、與引流層30都保持緊密貼合,以保證較小的界面熱阻。且為了使電芯產生的熱量能夠快速傳導至引流層30,絕緣層20可以采用導熱性能較好的絕緣材料,例如可以是導熱硅膠墊。
上述具有引流裝置的電容器,通過引流層30在電容器整流工作時快速傳導電容器電芯的熱量,使得電容器的溫度通常能被控制在60℃以下,保證電容器的整流量,提升其安全性,從而提升整個信息系統的穩定性,提升電容器的使用壽命。且方案簡單、經濟,在眾多電容器中具有廣泛應用價值。
在其中一個實施例中,具有引流裝置的電容器還包括絕緣外殼。可以通過首先在電容器主體10的底部貼合絕緣層20、然后蓋上引流層30,最后在電容器主體10、絕緣層20及引流層30的外層包裹一層絕緣外殼,形成引流通路的方式制作該具有引流裝置的電容器。
在圖1所示實施例中,電容器為圓柱形電容器,絕緣層20和引流層30的直徑與電容器主體10的直徑相同。
在其中一個實施例中,引流層30的厚度為1毫米~2毫米。
在其中一個實施例中,電容器的額定工作電壓為200V~600V,例如可以為220V、300V、400V、600V等。
在其中一個實施例中,絕緣層20為絕緣墊片或絕緣膠布。絕緣層20的材質為聚丙烯、ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)、PVC(聚氯乙烯)、PE(聚乙烯)、PA66(聚酰胺66)中的一種或幾種。
在其中一個實施例中,引流層為鋁片、銅片、導熱塑料片、平板式熱管中的一種。
以下通過幾個實施例來表明上述具有引流裝置的電容器的引流層30對電容器的降溫效果。
實施例1:
由1個額定工作電壓為400V、直徑為10cm、高為15cm的圓柱形電容器在40℃下進行整流工作,測試其電芯的溫度。然后于該電容器底部貼合絕緣片后,再貼合1.5mm厚的引流片,于同樣的條件(40℃)下再次測試其整流時電芯的溫度。
實施例2:
參考實施例1,與實施例1的區別之處在于:圓柱形電容器的額定工作電壓為600V、直徑為15cm、高為20cm,引流片的厚度為2mm。
實施例3:
參考實施例1,與實施例1的區別之處在于:圓柱形電容器的額定工作電壓為300V、直徑為7cm、高為10cm,引流片的厚度為1mm。
表1
可以看到,在實施例1、實施例2、實施例3中,引流片使得電芯在整流工作時的溫度分別下降了20℃、27℃、17℃,且可以將溫度控制在60℃內,降溫的效果較佳。
上述具有引流裝置的電容器尤其適用于高電壓高功率的電容器。
以上所述實施例僅表達了本實用新型的幾種實施方式,其描述較為具體和詳細,但并不能因此而理解為對實用新型專利范圍的限制。應當指出的是,對于本領域的普通技術人員來說,在不脫離本實用新型構思的前提下,還可以做出若干變形和改進,這些都屬于本實用新型的保護范圍。因此,本實用新型專利的保護范圍應以所附權利要求為準。