CN208889494U - 一种散热式模组电容器 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种散热式模组电容器,包括壳体和芯组,芯组为至少二个芯子并且安装于壳体内,壳体内腔填充灌封材料,芯子两端设有电极,其中壳体内设有透气管,所述电极分别焊接于复合铜排的上层铜排与下层铜排,上层铜排与下层铜排分别设有引出电极,上层铜排与下层铜排之间通过绝缘层相连接,芯组、上层铜排、绝缘层和下层铜排依次排列焊接,透气管一端依次穿过上层铜排、下层铜排和绝缘层并且连通灌封材料的外表面。本实用新型的有益效果是:通过在壳体设置透气管,使壳体表面积增大并均匀隔开芯组,使散热效率更快,从而大大降低了芯组与壳体的热阻,延长了电容器的使用寿命。

Description

一种散热式模组电容器
技术领域
本实用新型具体涉及是一种散热式模组电容器。
背景技术
金属化薄膜电容器是我们常用的一种电子元件,广泛地用于各商用、工业控制、太阳能、风能发电以及新能源电动车、混合动力车中,作为功率转换的关键元件,直流支撑环节用。当电容器运行在全密封的控制器中时,控制器内部其它元件产生的热量叠加,使控制器内部温度最高达到100℃以上,目前传统的电容器外壳材质大部份为铝和不锈钢,由于金属外壳导电存在一定的漏电风险,以及在电容器的制造工艺中,需对电容芯子与外壳绝缘需要严格的控制,生产周期较长,成本较高。且金属外壳内部的绝缘件、灌封料的不均衡导致电容芯子与外壳的热阻较大,在高温、大电流运行时,产生的热量无法瞬速的散出,长期的高温运行使电容器的寿命降低。特别是对于交通工具电动车及混合动车应用时,由于气温的极差,当在零下-10℃至-40℃环境使用时,金属外壳和环氧树脂的膨胀收缩特性相差较大,容易造成外壳与环氧树脂结合面开裂,造成密封性和机械强度下降。直接影响控制器的整体寿命。
发明内容
本实用新型旨在解决现有技术中存在的技术问题;为此,本实用新型在于提出一种能提升生产效率和方便固定芯子的散热式模组电容器。
根据本实用新型的一种散热式模组电容器,包括壳体和芯组,芯组为至少二个芯子并且安装于壳体内,壳体内腔填充灌封材料,芯子两端设有电极,其中壳体内设有透气管,所电极分别焊接于复合铜排的上层铜排与下层铜排,上层铜排与下层铜排分别引出电极,上层铜排与下层铜排之间通过绝缘层相连接,芯组、上层铜排、下层铜排和绝缘层依次排列焊接,透气管一端依次穿过上层铜排、下层铜排和绝缘层并且连通灌封材料的外表面。
具体进一步,所述电极为芯子两端喷金层而成。
具体进一步,所述透气管的形状为圆形或椭圆形或多边形。
具体进一步,所述透气管均匀隔开芯组。
具体进一步,所述壳体为塑料壳体。
具体进一步,所述壳体与透气管是一体而成。
具体进一步,所述上层铜排设有第一安装口,下层铜排设有第二安装口,绝缘层设有第三安装口,第一安装口、第二安装口和第三安装口依次相连通。
具体进一步,所述芯组的另一端连接有底铜排,底铜排与上层铜排相连接。
本实用新型的有益效果如下。
(1)通过在壳体设置透气管,使壳体表面积增大并均匀隔开芯组,使散热效率更快,从而大大降低了芯组与壳体的热阻,延长了电容器的使用寿命。
(2)通过将壳体设为塑料材质,完全杜绝了漏电的隐患,并减少了生产时的绝缘工序,缩短了生产周期,降低投入成本。
(3)通过将壳体设为塑料壳体,使壳体与环氧树脂的膨胀收缩特性相近,彻底解决了产品的低温开裂问题。
附图说明
本实用新型的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解。
图1为本实用新型外观示意图。
图2为本实用新型的分解示意图。
图3为本实用新型另一角度的分解示意图。
以下是附图标记说明:壳体1;透气管101;芯组2;上层铜排3;第一安装口301;下层铜排4;第二安装口401;绝缘层5;第三安装口501;底铜排6。
具体实施方式
下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。
下面参考图1至图3描述根据本实用新型实施例的一种散热式模组电容器,包括壳体1和芯组2,芯组2为至少二个芯子并且安装于壳体1内,壳体1内腔填充灌封材料,芯子两端设有电极,其中壳体1内设有透气管101,所电极分别焊接于复合铜排的上层铜排3与下层铜排4,上层铜排3与下层铜排4分别设有引出电极,上层铜排3与下层铜排4之间通过绝缘层5相连接,芯组2、上层铜排3、下层铜排4和绝缘层5依次排列焊接,透气管101一端依次穿过上层铜排3、下层铜排4和绝缘层5并且连通灌封材料的外表面。其中本结构通过在壳体1设置透气管101,使壳体1表面积增大并均匀隔开芯组,使散热效率更快,从而大大降低了芯组与壳体的热阻,延长了电容器的使用寿命。其中灌封材料是环氧树脂。另外,所述芯组2的另一端连接有底铜排6,底铜排6与上层铜排3相连接。如图3所示,该底铜排6与上层铜排3分别延伸有连接片,连接片相焊接而实施导电。 再者,芯组2的一端与下层铜排4相焊接,并且上层铜排3引出电极与下层铜排4引出电极相互不接触。
本实用新型所述电极为芯子两端喷金层而成,实施有效导电作用;另外所述透气管101的形状为圆形或椭圆形或多边形,能使透气管101分别与上层铜排3、下层铜排4和绝缘层5相紧固连接。再者,所述透气管101均匀隔开芯组2,使散热效率更快,从而大大降低了芯组与壳体的热阻,延长了电容器的使用寿命。
本实用新型所述壳体1为塑料壳体。其中,本结构通过将壳体1设为塑料材质,完全杜绝了漏电的隐患,并减少了生产时的绝缘工序,缩短了生产周期,降低投入成本;另外,使壳体与环氧树脂的膨胀收缩特性相近,彻底解决了产品的低温开裂问题。再者,所述壳体1与透气管101是一体而成,提升整体刚性和分隔芯组2作用。所述上层铜排3设有第一安装口301,下层铜排4设有第二安装口401,绝缘层5设有第三安装口501,第一安装口301、第二安装口401和第三安装口501依次相连通,起到有效相连接。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本实用新型的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由权利要求及其等同物限定。

Claims (7)

1.一种散热式模组电容器,包括壳体(1)和芯组(2),芯组(2)为至少二个芯子并且安装于壳体(1)内,壳体(1)内腔填充灌封材料,芯子两端设有电极,其特征在于:壳体(1)内设有透气管(101),所电极分别焊接于复合铜排的上层铜排(3)与下层铜排(4),上层铜排(3)与下层铜排(4)分别引出电极,上层铜排(3)与下层铜排(4)之间通过绝缘层(5)相连接,芯组(2)、上层铜排(3)、下层铜排(4)和绝缘层(5)依次排列焊接,透气管(101)一端依次穿过上层铜排(3)、下层铜排(4)和绝缘层(5)并且连通上层铜排(3)的外表面。
2.根据权利要求1所述的一种散热式模组电容器,其特征在于:所述电极为芯子两端喷金层而成。
3.根据权利要求1所述的一种散热式模组电容器,其特征在于:所述透气管(101)的形状为圆形或椭圆形或方形。
4.根据权利要求1所述的一种散热式模组电容器,其特征在于:所述透气管(101)均匀隔开芯组(2)。
5.根据权利要求1所述的一种散热式模组电容器,其特征在于:所述壳体(1)为塑料壳体。
6.根据权利要求1所述的一种散热式模组电容器,其特征在于:所述壳体(1)与透气管(101)是一体而成。
7.根据权利要求1所述的一种散热式模组电容器,其特征在于:所述上层铜排(3)设有第一安装口(301),下层铜排(4)设有第二安装口(401),绝缘层(5)设有第三安装口(501),第一安装口(301)、第二安装口(401)和第三安装口(501)依次相连通。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN113012933A (zh) * 2019-12-20 2021-06-22 宁波新容电器科技有限公司 多组电容芯子电极导电引出组件及采用该组件的电容器
CN117524728A (zh) * 2024-01-03 2024-02-06 深圳市汇北川电子技术有限公司 一种高温度稳定性大功率薄膜电容器及其制备方法

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