電容器的允許溫度般取決于介質,面介質的允許溫升又取決于它的耐熱性、電性能隨溫度的變化以及溫度對老化的影響,即取決于介質的性質。
根據耐熱性能和損耗角正切或電導隨溫度的變化情況,電容器所用的介質一般可分為兩大類:類是耐熱性好、損耗角正切和電導隨溫度變化小的材料(如某些無機材料);另一類是耐熱性差,損耗角正切和電導隨溫度變化較大的材料。顯然,對于同樣的電容器,用前-類材料時,熱擊穿電壓較高;用后一種材料時,熱擊穿電壓較低。由于前類材料的允許溫度可能高于電容器發生熱擊穿的溫度,用這種材料為介質的電容器不能單從材料的耐熱性方面檢驗電容器的工作場強是否合適,而主要應由電容器的熱擊穿電壓來進行核定。因為此時的電容器允許溫度已不再取決于介質,而取決于電容器發生熱擊穿時的溫度。對于用后一類介質的電容器,由于電容器發生的熱擊穿的溫度多高于介質的允許工作溫度,所以應先根據介質的允許溫度來檢驗所取的工作場強是否合適,甚至有時無需再進行電容器的熱擊穿核算。
用于制造電容器的介質或輔助介質材料很多是屬于允許工作溫度不超過80、100C的材料,因此,作電容器熱設計時,常常需要首先根據電容器工作電壓計算出芯子內部溫度,以驗證是否超過介質的允許工作溫度。
根據耐熱性能和損耗角正切或電導隨溫度的變化情況,電容器所用的介質一般可分為兩大類:類是耐熱性好、損耗角正切和電導隨溫度變化小的材料(如某些無機材料);另一類是耐熱性差,損耗角正切和電導隨溫度變化較大的材料。顯然,對于同樣的電容器,用前-類材料時,熱擊穿電壓較高;用后一種材料時,熱擊穿電壓較低。由于前類材料的允許溫度可能高于電容器發生熱擊穿的溫度,用這種材料為介質的電容器不能單從材料的耐熱性方面檢驗電容器的工作場強是否合適,而主要應由電容器的熱擊穿電壓來進行核定。因為此時的電容器允許溫度已不再取決于介質,而取決于電容器發生熱擊穿時的溫度。對于用后一類介質的電容器,由于電容器發生的熱擊穿的溫度多高于介質的允許工作溫度,所以應先根據介質的允許溫度來檢驗所取的工作場強是否合適,甚至有時無需再進行電容器的熱擊穿核算。
用于制造電容器的介質或輔助介質材料很多是屬于允許工作溫度不超過80、100C的材料,因此,作電容器熱設計時,常常需要首先根據電容器工作電壓計算出芯子內部溫度,以驗證是否超過介質的允許工作溫度。