DE2800164C3 - Elektrischer Kondensator - Google Patents

Elektrischer Kondensator

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DE2800164C3
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Josef Ing.(Grad.) 7920 Heidenheim Feth
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Siemens AG
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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
    • H01G9/00Electrolytic capacitors, rectifiers, detectors, switching devices, light-sensitive or temperature-sensitive devices; Processes of their manufacture
    • H01G9/004Details
    • H01G9/08Housing; Encapsulation
    • H01G9/12Vents or other means allowing expansion

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
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Description

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Die Erfindung betrifft einen elektrischen Kondensator, insbesondere Elektrolytkondensator, der in ein Metallgehäuse ein^baut ist, das mit einer mit einem elastischen Werkstoff kaschierten Abschlußscheibe verschlossen ist, und bei dem die Abdichtung zwischen dem Metallgehäuse und der Abschluß-^heibe zwischen einer Sicke des Gehäuses und einem eingebördelten Rand des Gehäuses erfolgt und die Abschlußscheibe atn Rande eine als Überdrucksicherung wirkende Aussparung aufweist.
Ein derartiger Kondensator ist aus der DD-PS 40 160 bekannt. Die gummikaschierte Abschlußscheibe aus Hartpapier liegt auf einer in der Nähe des oberen Gehäuseendes angebrachten Sicke mit der gummierten Seite nach außen. Die Abdichtung erfolgt durch Umbördeln des Gehäuserandes auf die Gummikaschierung. Als Überdrucksicherung dient entweder eine Aussparung im Hartpapier, welche im nicht von der Bördelkante überdeckten Bereich der Abschlußscheibe angeordnet ist, oder eine Aussparung in der Peripherie, welche von der Bördelkante vollständig verdeckt ist. Bei der zuerst genannten Überdrucksicherung zerreißt die Gummikaschierung bei Überdruck im Gehäuseinnern über der im Hartpapier angeordneten Aussparung, womit der Kondensator über kurz oder lang unbrauchbar wird, da durch das Zerreißen des Gummis das Gehäuse eine undichte Stelle aufweist, durch welche Elektrolytflüssigkeit nach außen und z. B. Feuchtigkeit ins Innere gelangen kann. Bei der anderen Art der Überdrucksicherung bewirkt ein Überdruck im Gehäuse ein zunehmendes Auswölben des Deckels, bis schließlich bei der Aussparung eine Undichtigkeit eintritt. Bei dieser Ausführungsform besteht die Gefahr, daß die Sicherung zu spät anspricht und die' ganze Abschlußscheibe durch den inneren Überdruck herausgeschleudert wird.
Aufgabe der Erfindung ist es, einen in ein Metallgehäuse eingebauten Kondensator mit Überdrucksicherung anzugeben, bei welchem die Überdrucksicherung zuverlässig funktioniert und bei dem auch nach einem Ansprechen der Überdrucksicherung eine sichere Abdichtung des Gehäuseinneren durch die Abschlußscheibe gewährleistet ist
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die Aussparung in der Abschlußscheibe derart ausgebildet ist, daß ein Steg aus isolierendem Material zwischen dem an der Innenseite der Abschlußscheibe angeordneten elastischen Werkstoff und der Aussparung bestehen bleibt, und daß die Aussparung von der Bördelkante nur teilweise verdeckt ist
Die Vorteile des erfindungsgemäßen Kondensators werden an Hand eines Ausführungsbeispieles aufgezeigt In der dazugehörenden Zeichnung zeigt
Fig. 1 einen Kondensator mit Gehäuse in teilweise aufgebrochener Darstellung,
F i g. 2 eine Draufsicht auf die Abschlußscheibe und
Fig.3 einen Schnitt längs der Ebene HI-III der Fig. 2.
In F i g. 1 ist ein Elektrolytkondensator 1 dargestellt, welcher in ein Gehäuse 2 aus Aluminium eingebaut ist Der Anodenanschluß 3 ist vorn Gehäuse 2 isoliert durch die Abschlußscheibe 4 mittels der Durchführung 5 nach außen geführt und dort mit dem äußeren Anodenanschluß 6 verbunden. Der Kathodenanschluß ist im Gehäuseinnern mit dem Gehäuse 2 verbunden (in der Figur nicht sichtbar). Der äußere Kathodenanschluß 7 ist am Boden des Gehäuses 2 angeordnet
Die Abschlußscheibe 4 besteht aus einem isolierenden Material 8, beispielsweise Hartpapier, und ist auf der dem Gehäuseinnern zugewandten Seite mit einem elastischen Werkstoff 9, beispielsweise Gummi, kaschiert Die Abschlußscheibe 4 wird durch die Bördelkante 11 gegen eine in der Gehäusewandung angebrachte Sicke 10 gepreßt, wobei die Abdichtung durch die Verformung des elastischen Werkstoffes 9 bewerkstelligt wird, Die Abschlußscheibe 4 besitzt an der Peripherie eine Aussparung 12, welche von der Bördelkante 11 nur teilweise verdeckt ist. Die Aussparung 12 ist dabei im isolierendem Material 8 derart angeordnet, daß ein Steg des Materiales 8 zwischen der Aussparung 12 und dem elastischen Werkstoff 9 bestehen bleibt Dadurch wird erreicht, daß bei einem Überdruck im Gehäuseinnern der elastische Werkstoff 9 weder zerreißen noch durch die scharfkantige Bördelkante 11 verletzt werden kann.
Die Wirkungsweise der Überdrucksicherung beruht darauf, daß bei e<nem Ansteigen des Innendruckes die Abschlußscheibe 4 mit dem elastischen Werkstoff 9 an einer beliebigen Stelle etwas von der Sicke 10 abhebt, so daß der Druckausgleich zunächst in den Kanal 15 erfolgt, der zwischen Bördelkante 11 und Abschlußscheibe 4 gebildet ist. Bei der Aussparung 12 findet dann der Druckausgleich mit der Umgebung statt.
In F i g. 2 ist eine Draufsicht auf die Anschlußscheibe 4 dargestellt, in welcher zu erkennen ist, daß die Kaschierung mit dem elastischen Werkstoff 9 ein wenig über die Scheibe aus Isoliermaterial 8 übersteht. Damit wird eine bessere Abdichtwirkur.g erreicht. An der Peripherie der Abschlußscheibe 4 ist die Aussparung 12 zu erkennen, während das Loch 14 zur Durchführung des Anodenanschlusses dient.
In der F i g. 3, die einen Schnitt längs der Ebene III-III der F i g. 2 dargestellt, ist ebenfalls zu erkennen, daß die Kaschierung aus dem elastischen Werkstoff 9 etwas größer als die Scheibe aus dem Isoliermaterial 8 ist. Weiterhin ist der F i g. 3 zu entnehmen, daß zwischen der Aussparung 12 und dem elastischen Werkstoff 9 ein Steg 13 aus dem Isoliermaterial 8 bestehen bleibt,
wodurch die oben angeführten Vorteile erzielt werden.
Außer dem in dem Ausführungsbeispiel aufgezeigten Einbau eines Elektrolytkondensators kann in das Gehäuse auch z. B. ein Kondensator eingebaut werden, welcher als Dielektrikum imprägnierte Kunststoffolien besitzt, da beim Betrieb derartiger Kondensatoren ebenfalls Überdrücke im Gehäuseinnern auftreten können.
Neben der in der Fig.! dargestellten eingerollten Sicke können selbstverständlich auch Sicken anderer Form, wie z.B. gestauchte Sicken, im Gehäuse vorhanden sein.
Für Gehäuse 2 des Durchmessers 18 bis 25 mm kann man Abschlußscheiben 4 verwenden, welche aus 1,5 mm dickem Hartpapier 8 bestehen, auf das eine 1 mm starke Gummiauflage 9 aufkaschiert ist Der Oberstand der Gummiauflage 9 über das Hartpapier 8 beträgt vorzugsweise 0,1 bis etwa 0,5 mm. Die Größe der Aussparung 12 beträgt bei den genannten Gehäusegrößen in radialer Richtung ungefähr 2,5 mm und in Richtung des Umfangcä ungefähr 3 min,
Aussparung 12, wie bereits erwähnt, nicht vollständig von der IBördelkante 11 bedeckt werden darf. Die Dicke des unter der Aussparung 12 verbleibenden Steges 13 beträgt beim Ausführungsbeispiel ungefähr 0,7 mm.
Die Härte der aufkaschierten Gummiauflage 9 nach Shore A beträgt ungefähr 60.
Nebem den im Ausführungsbeispiel aufgeführten Materialien für die Abschlußscheibe 4 und das Gehäuse 2 können selbstverständlich alle anderen im Kondensatorenbaui üblichen und bekannten Materialien herangezogen v/erden. Es versteht sich, daß bei anderen Materialien unter Umständen andere als die im Ausführungsbeispiel aufgeführten Abmessungen für Abschlußscheibe 4, Aussparung 12 und Steg 13 erforderlich sind.
Für bestimmte Anwendungszwecke wie z. B. dauernden Einsatz der Kondensatoren bei erhöhten Temperaturen, wodurch sich der Innendruck in erhöhtem Maße verstärken kann, kann es zweckmäßig sein, an der Peripherie der Abschlußscheibe ··£ inehrere Aussparungen 12 artzubringen.
üierzu 1 Blatt Zeichnungen

Claims (2)

1. Elektrischer Kondensator, insbesondere Elektrolytkondensator, der in ein Metallgehäuse eingebaut ist, das mit einer mit einem elastischen Werkstoff kaschierten Abschlußscheibe verschlossen ist, und bei dem die Abdichtung zwischen dem Metallgehäuse und der Abschlußscheibe zwischen einer Sicke des Gehäuses und einem eingebördelten Rand des Gehäuses erfolgt und die Abschlußscheibe ·" am Rande eine als Überdrucksicherung wirkende Aussparung aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß die Aussparung (12) in der Abschlußscheibe (4) derart ausgebildet ist, daß ein Steg (13) aus isolierendem Material (8) zwischen dem an der Innenseite der Abschlußscheibe (4) angeordneten elastischen Werkstoff (9) und der Aussparung (12) bestehen bleibt, und daß die Aussparung (12) von der Bördelkante (11) nur teilweise verdeckt ist
2. Elektrischer Kondensator nach Ansprach 1, dadurch gekennzeichnet, daß an der Peripherie der Abschlußscheibe (4) mehrere Aussparungen (12) angeordnet sind.
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IT1101339B (it) 1985-09-28
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FR2413768B3 (de) 1981-09-18
GB2012109B (en) 1982-02-24
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