【技术实现步骤摘要】
本技术涉及电容器金属化薄膜,具体为一种薄膜分切结构的金属化薄膜。
技术介绍
1、随着国家电力发展的需要,国家电网要求高压一次和低压二次采用的电压传感器互相集成,融合,由此带来对器件应用提出了新的挑战。为了满足国家电网一二次深度融合的需求,采用金属化薄膜电容器作为电压传感器的电压信号采集原件属于一个崭新的应用。为输电网络具有电压高的特点,所采用的的薄膜电容器必须能够承受电网高电压的要求。现阶段通常采用的方法是使用多个电容并联,再多级串联的方法来降低单个电容的承受电压。但由于这种方法需要的器件个数非常庞大,在可靠性方面具有一定的,难以避免的失效概率存在,这对整体电网会形成严重的质量隐患。
技术实现思路
1、(一)解决的技术问题
2、针对现有技术的不足,本技术提供了一种薄膜分切结构的金属化薄膜。通过金属化结构和薄膜分切方式,降低一次电压传感器电容器件的数量,提高传感器耐电流特性和器件可靠性。
3、(二)技术方案
4、为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种薄膜分切结构的金属化薄膜,包括:金属化层和基底薄膜,所述金属化层通过真空金属化工沉积在基底薄膜的顶部。
5、优选的,所述基底薄膜的顶部位于金属化层的两侧设置有屏蔽带,所述屏蔽带的数量为若干个。
6、优选的,所述屏蔽带上设置有直线切边且位于金属化层的左侧。
7、优选的,所述金属化层上设置有波浪形切边,且位于金属化层的右侧。通过采用波浪分切后,提高了电容器端面的电流
8、(三)有益效果
9、与现有技术相比,本技术提供了一种薄膜分切结构的金属化薄膜,具备以下有益效果:
10、1、该一种薄膜分切结构的金属化薄膜,在不改变电容器介质场强的情况下,通过采用特定数量(实际使用的有29串,31串,35串,39串,43串,57串等)的内部串联使得原先需要多级电容器外部串联的方法集成到一个电容器上。电容器有单次卷绕完成,并形成特定数量电容器的内部串联结构。降低了由于多个电容器在生产过程和将电容器进行串并联过程中存在的质量一致性失效隐患。
11、2、该一种薄膜分切结构的金属化薄膜,采用波浪分切后,提高了电容器端面的电流承载能力,将总电流均匀的分布到每一个波浪的波峰上,使得电容器内部极板电流通路得到均衡分布,从而均匀了极板局部发热量,限制了局部最高温度,大大降低了电容器热击穿的概率。当电压传感器做端口电压测试和雷电冲击测试时产生的脉冲大电流作用在电容器两端时,降低了由电流冲击造成的电容端面失效。
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1.一种薄膜分切结构的金属化薄膜,其特征在于,包括:金属化层(1)和基底薄膜(2),所述金属化层(1)通过真空金属化工沉积在基底薄膜(2)的顶部;
【技术特征摘要】
1.一种薄膜分切结构的金属化薄膜,其特征在于,包括:金属化层(1)和基底薄...
【专利技术属性】
技术研发人员:陈宏智,宋会荣,陆汉兵,
申请(专利权)人:昆山泓创新能源科技有限公司,
类型:新型
国别省市:
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