O material de isolamento, os padrões e as especificações dos leads do capacitor são elementos -chave para garantir o desempenho elétrico, a segurança e a confiabilidade dos capacitores . o conteúdo específico é o seguinte:
1. Materiais de isolamento comuns
O material de isolamento dos leads do capacitor precisa atender aos requisitos de resistência ao isolamento, resistência à temperatura, força mecânica, resistência química, etc. . Os tipos e características comuns são os seguintes:
Cloreto de polivinil(PVC),cloreto de polivinil reticulado(Xlpvc)
Características: baixo custo, processamento fácil, bom desempenho de isolamento, resistência a ácidos gerais, bases e óleos, mas resistência limitada à temperatura (geralmente -15 grau ~ 70 graus, modelos modificados especiais podem atingir 105 graus) . retardância da chama pode ser melhorada adicionando retardadores de chamas.}
Aplicação: Adequado para capacitores de média e baixa tensão em ambientes comuns (como pequenos capacitores de cerâmica, capacitores eletrolíticos de baixa tensão) .
Polietileno cruzado ligado(Xlpe)
Características: Alta resistência ao isolamento (melhor que o PVC), boa resistência à baixa temperatura (até -60 grau), resistência à alta temperatura de até 150 graus, forte estabilidade química, resistência mecânica moderada .
Aplicação: Usado para isolamento de chumbo de capacitor em ambientes de baixa tensão e baixa temperatura (como alguns capacitores de filme fino) .
Polipropileno de polipileno fluorinado(FEP),Politetrafluoroetileno solúvel(PFA),Politetrafluoroetileno(PTFE)
Recursos: faixa de resistência à temperatura extremamente ampla (-200 grau ~ 260 graus), resistência à corrosão a ácidos fortes, álcalis, solventes orgânicos, etc ., resistência a isolamento extremamente alta, excelente retardância da chama (não combustível), mas alto custo e processamento difícil.}
Aplicação: Adequado para altas temperaturas, fortes ambientes de corrosão ou alta limpeza (como capacitores de alta tensão, capacitores de grau militar/aeroespacial) .
Recursos: resistência alta e baixa de temperatura (-60} grau ~ 200 graus, modelos especiais de até 300 graus), boa elasticidade, resistência ao envelhecimento, desempenho estável de isolamento e retardância de chama personalizável (como ul94 V -0) .}}}
Aplicação: Capacitores comumente usados em ambientes agressivos, como alta temperatura e vibração, como capacitores eletrolíticos em eletrônicos automotivos e controle industrial .
Tubulação de encolhimento de calor(XLPO baseado em poliolefina)
Características: Após o aquecimento, ele encolhra firmemente e envolve o fio de chumbo . é isolado, selado, resistente ao desgaste e possui vários níveis de resistência à temperatura (geralmente 60 graus ~ 130 graus) .} pode ser modificado para obter retardância da chama (como UL 94 {{{}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} {}}}}}}}}}}}}}}}} {}}}}}}}}}}}
Aplicação: amplamente utilizado para leads que requerem embrulho de isolamento rápido, especialmente adequado para capacitores de comprimento irregular ou não padrão .
Borracha nitrila (NBR) 90C, poliolefina sulfonada reticulada (XLPPE) 105C, XLEPDM (EPDM reticulado) 150C, XLFKW (fluorberber de reticulação) 200c) 200c)
Recursos: boa resistência ao óleo, excelente elasticidade, faixa de resistência à temperatura -40 grau ~ 200 graus, desempenho moderado de isolamento, custo moderado .
Aplicação: Capacitores usados para contato com graxa ou ambientes de poluição por óleo leve (como capacitores em compartimentos do motor do carro) .

2. padrões relevantes
O material de isolamento e o desempenho dos leads do capacitor devem cumprir os padrões comumente usados, tanto no mercado interno quanto internacionalmente, abrangendo indicadores como isolamento, resistência à temperatura e retardância de chama:
Padrões domésticos
GB/T 11026.1-2021: "Resistência térmica de materiais de isolamento elétrico - Parte 1: Avaliação dos procedimentos de envelhecimento e resultados dos testes" (especifica o nível de resistência térmica e os métodos de teste dos materiais de isolamento) .
GB/T 1408.1-2016: "Métodos de teste para resistência elétrica dos materiais de isolamento Parte 1: Teste de frequência de potência" (teste para desempenho de resistência de tensão da camada de isolamento) .
GB/T 1410-2006: métodos de teste para volume e resistividade da superfície de materiais de isolamento sólido (requisitos de resistência de isolamento) .
GB/T 2408-2008: "Determinação do comportamento ardente dos plásticos por métodos horizontais e verticais" (correspondente a graus retardantes de chama, como V -0, v -1) .
Padrão internacional
IEC 60684-3-2018: "Mangueiras isoladas - Parte 3: Especificação para vários tipos de mangueiras" (requisitos para tamanho, resistência à temperatura, retardância da chama, etc . de mangas isolantes) .
Ul 94-2013: "Teste de queima de materiais plásticos usados em equipamentos e componentes de eletrodomésticos" (classificação retardante da chama, como v -0 sendo a nota mais alta, não inflamável) .
Ul 1581-2020: padrões de segurança para fios, cabos e fios flexíveis (cobrindo materiais de isolamento, como resistência à temperatura e resistência mecânica) .
Vde 0472-803: padrão alemão que especifica o nível de resistência ao calor, resistência ao isolamento, etc . dos materiais de isolamento (compatíveis com IEC) .
3. especificações principais

As especificações precisam ser determinadas com base nos parâmetros de desempenho do material de isolamento, tamanho do chumbo e cenários de aplicação do capacitor . Os indicadores do núcleo são os seguintes:
Espessura da camada de isolamento
Combinando com o diâmetro do chumbo: os diâmetros de chumbo comuns são 0 . 3mm ~ 2mm, correspondendo às espessuras da camada de isolamento de 0,1 mm ~ 0,5 mm (como cabos de 0,5 mm de diâmetro com camada de isolamento de 0,2 mm).
Requisitos de capacitor de alta tensão: A camada de isolamento do fio de chumbo dos capacitores de alta tensão (como 1KV ou acima) precisa ser mais espessa (0 . 3mm ~ 1mm) para melhorar o desempenho da resistência à tensão.
Grau de resistência à temperatura
According to the IEC 60085 standard, it is divided into Y level (90℃), A level (105℃), E level (120℃), B level (130℃), F level (155℃), H level (180℃), and C level (>180 grau) .
Example: PVC is mostly A-grade (105℃), silicone rubber is mostly H-grade (180℃), and PTFE is C-grade (>260 graus) .
Grade retardante da chama
De acordo com a UL 94 ou GB/T 2408, Common Grases:
V -0: Ao queimar verticalmente, ele se extinguirá em 10 segundos sem pingar e acender o algodão abaixo .
V -1: 10 Extiting Auto -Ajuste em 10 segundos, as gotículas podem acender algodão .
HB: Combustão horizontal, velocidade de combustão menor ou igual a 40mm/min (aplicável a cenários retardantes não chamas) .
Resistência ao isolamento
À temperatura ambiente (25 graus), a resistividade de volume geralmente é maior ou igual a 10 ⁰ · cm (XLPE e PTFE podem atingir 10 pés · cm ou mais) .}
Valor de resistência à tensão
Tensão de suportar CA: De acordo com a tensão nominal do capacitor, a camada de isolamento precisa suportar um teste CA de 1 . 5 ~ 2 vezes a tensão nominal (como um capacitor de 500V, o chumbo de isolamento precisa suportar 1000V CA/1 minuto sem quebra).
DC Responder a tensão: os leads de capacitor de alta tensão precisam ser maiores, como capacitores de 10kV correspondentes a camadas de isolamento que podem suportar DC de 20kV ou mais .
Especificação
Comprimento da camada de isolamento: dependendo da embalagem do capacitor, geralmente é de 5 mm ~ 30 mm (por exemplo, a camada de isolamento do chip Capacitor Lead cobre apenas a raiz 2-5 mm, enquanto o capacitor de inserção direto pode cobrir todo o chumbo) .}}}}}
Cor: Principalmente transparente, branco, preto (fácil de distinguir polaridade ou especificações, como identificar pólos positivos e negativos com diferentes cores das camadas de isolamento nos leads de capacitores eletrolíticos) .
Em resumo, os materiais de isolamento, padrões e especificações dos leads de capacitores precisam ser selecionados de forma abrangente, com base no tipo de capacitor (como tensão alta/baixa, alta temperatura ambiente) e cenários de aplicação (como industrial, automotivo, aeroespacial) para garantir segurança e confiabilidade.}}}}

