耐高温铝电解电容器
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107393718B

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201710702195.8

    申请日:2017-08-16

    IPC分类号: H01G9/08

    摘要: 本发明涉及一种耐高温铝电解电容器,包括电容器外壳、电解液、电容芯体、皮头、套管以及胶带;所述电容器外壳的材质为铝合金,所述铝合金的质量百分比的组分如下:Si:0.04%‑0.5%,Fe:0.2%‑0.7%,Cu:0.05%‑0.25%、Ga:0.01%‑0.15%、Ti:0.01%‑0.08%,其它杂质的单个含量不大于0.05%,其它杂质合计比例不大于0.15%,Al余量。上述耐高温铝电解电容器能承受最高255℃的回流焊,且电容器产品本身不受影响。同时,其设计成本只比传统铝电解电容器提升<5%,上述铝电解电容器可取代多只现有的贴片高压电容器,不仅节省线路板空间,同时大大降低了线路板中电容器元器件的设计成本。

    一种抗浪涌电压的电容器的测试系统、检修方法、检修系统

    公开(公告)号:CN116953392A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310844169.4

    申请日:2023-07-10

    IPC分类号: G01R31/00 G01D21/02 H02H9/04

    摘要: 本发明涉及电器检修技术领域,公开了一种抗浪涌电压的电容器的测试系统、检修方法、检修系统,包括以下步骤:S1、初始化抗浪涌电压的电容器的测试系统,设定时间阈值;S2、通过抗浪涌电压测试系统测试电容器的抗浪涌电压性能;S3、若电容器的皮头不起鼓,则判断电容器抗浪涌,若在设定的时间阈值内,电容器的皮头起鼓,执行步骤S5;若超出设定时间阈值,电容器的皮头起鼓,执行步骤S4;S4、调整电容器的皮头和铝壳的材料及尺寸,回到步骤S3;S5、调整电容器的内部空间及温度,回到步骤S3。本发明解决了现有技术缺乏针对抗浪涌电压的电容器的检修方法的问题,且具有能够高效的发现问题解决问题的特点。

    一种电容器老化工艺
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117607563A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202310976031.X

    申请日:2023-08-03

    摘要: 本发明涉及一种电容器老化工艺,室温升压;以电容器的额定电压的32%‑38%的电压值作为老化电压并且分多段将老化电压提升至额定电压的101%至104%;工作温度为室温;高温降压;老化电压的电压值降低至低于额定电压,工作温度为80‑95度;高温恒压;以低于额定电压的电压值作为老化电压,工作温度为80‑95度;室温恒压;以额定电压的98%‑101%作为老化电压,工作温度为室温。通过室温升压阶段稳定地提升电容器的老化电压,让电容器在室温环境下老化所损伤破坏的氧化膜能够更好的修复,让高温降压阶段和高温恒压阶段中的电容器的氧化不容易被击穿且在高温高压下,能更加完善的修补氧化膜和让氧化膜结构更加趋于稳定的晶型结构,使产品漏电流更小和提升产品的寿命。

    复合电解纸及其制备方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114808533A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202110088503.9

    申请日:2021-01-22

    IPC分类号: D21H27/00

    摘要: 本发明涉及铝电解电容器技术领域,涉及一种复合电解纸以及制备方法。所述复合电解纸,包括:纳米纤维,所述纳米纤维形成网络;以及微粒,所述微粒分布于所述纳米纤维形成的网络中。本发明还提供结合静电纺丝和静电喷雾进行制备所述复合电解纸的方法。本发明提供的复合电解纸中,微粒表面通过大量的氢键作用和范德华力与多根纳米纤维紧密结合在一起,由于微粒的约束力作用,纳米纤维被束缚在一定的空间内,难以从纳米纤维网中脱离,有效地解决了传统人造纤维电解纸存在的纤维与纤维之间结合力差、电解纸蓬松及纤维易脱落等问题。

    耐高温铝电解电容器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107393718A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710702195.8

    申请日:2017-08-16

    IPC分类号: H01G9/08

    摘要: 本发明涉及一种耐高温铝电解电容器,包括电容器外壳、电解液、电容芯体、皮头、套管以及胶带;所述电容器外壳的材质为铝合金,所述铝合金的质量百分比的组分如下:Si:0.04%-0.5%,Fe:0.2%-0.7%,Cu:0.05%-0.25%、Ga:0.01%-0.15%、Ti:0.01%-0.08%,其它杂质的单个含量不大于0.05%,其它杂质合计比例不大于0.15%,Al余量。上述耐高温铝电解电容器能承受最高255℃的回流焊,且电容器产品本身不受影响。同时,其设计成本只比传统铝电解电容器提升<5%,上述铝电解电容器可取代多只现有的贴片高压电容器,不仅节省线路板空间,同时大大降低了线路板中电容器元器件的设计成本。

    一种电容器针脚成型结构

    公开(公告)号:CN220387741U

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202322116815.3

    申请日:2023-08-07

    IPC分类号: B21F1/00 B21F11/00

    摘要: 本实用新型公开了一种电容器针脚成型结构,包括弯折模具以及切断模具,所述弯折模具包括第一弯折件和第二弯折件,所述第一弯折件和第二弯折件对接的一侧分别设有第一打弯部和第二打弯部,所述第一打弯部朝向所述第二打弯部的一侧面上设有第一凹陷,所述第一凹陷设于所述第一打弯部一侧占所述第一打弯部的半侧,所述第二打弯部上设有与所述第一凹陷匹配的第一凸起。本实用新型的切断模具可以将电容器的针脚裁切成特定的长度,所述弯折模具可以将电容器的针脚弯折,同时,由于弯折模具中的第一弯折件和第二弯折件上设有相互配合的第一凸起和第一凹陷,使得两个电容器的两个针脚可以在不同的位置进行弯折。