خازن های الکترولیتی ترمینال پیچ از یک لایه دی الکتریک اکسید آلومینیوم نازک بین فویل آند و کاتد استفاده کنید که به عنوان محیط ذخیره انرژی عمل می کند. هنگامی که یک افزایش ولتاژ گذرا رخ می دهد، خازن یک افزایش ناگهانی در میدان الکتریکی در سراسر این دی الکتریک را تجربه می کند. دی الکتریک می تواند به طور موقت انرژی اضافی را بدون تخریب جذب کند و به طور موثر ولتاژ را برای مدارهای پایین دست صاف کند. خازن های باکیفیت اغلب دارای ویژگی هستند دریچه های کاهش فشار داخلی یا فیوزهای ایمنی که یک مکانیسم ایمنی اضافی را فراهم می کند و در صورت نزدیک شدن به شکست دی الکتریک، امکان آزادسازی کنترل شده انرژی را فراهم می کند. با این حال، جهش های مکرر یا طولانی که از ولتاژ مشخص شده بیشتر می شود، می تواند باعث خرابی دی الکتریک شود و منجر به افزایش جریان نشتی، تخلیه جزئی یا خرابی فاجعه آمیز شود. بنابراین انتخاب رتبه بندی مناسب با حاشیه های ایمنی کافی برای اطمینان از عملکرد قابل اعتماد در شرایط گذرا ضروری است.
جریان های هجومی در هنگام راه اندازی سیستم رخ می دهد، زمانی که خازن در ابتدا از حالت تخلیه شارژ می شود. خازن های الکترولیتی ترمینال پیچ جریان اولیه بالایی می کشند تا زمانی که ولتاژ آنها برای مطابقت با پتانسیل اعمال شده افزایش یابد. خازن مقاومت سری معادل (ESR) ، ساخت و ساز و هندسه داخلی تعیین می کند که چگونه به طور موثر می تواند این موج را بدون گرم کردن بیش از حد کنترل کند. طرحهای ESR پایین تلفات I²R را کاهش میدهند، در حالی که حجم کافی الکترولیت و مساحت سطح فویل به جذب انرژی حرارتی تولید شده در طول رویدادهای هجومی کمک میکند. اقدامات حفاظتی خارجی، مانند مقاومت های سری یا مدارهای شروع نرم، می توانند برای محدود کردن پیک جریان، کاهش تنش های مکانیکی و حرارتی و جلوگیری از تخریب دی الکتریک یکپارچه شوند. خازن هایی که به درستی طراحی شده اند یکپارچگی ابعادی و عملکرد الکتریکی را علیرغم رخدادهای هجومی مکرر حفظ می کنند و از قابلیت اطمینان طولانی مدت در کاربردهای صنعتی یا پرقدرت اطمینان می دهند.
اضافه بارهای کوتاه مدت، از جمله سفرهای کوتاه بیش از ولتاژ یا جریان نامی، توسط دی الکتریک خازن و الکترولیت داخلی جذب می شوند. خازن های الکترولیتی ترمینال پیچ با خاصیت مهندسی شده اند رتبه های ولتاژ افزایشی و تحمل جریان موج دار که به آنها اجازه می دهد تا این رویدادهای گذرا را بدون آسیب دائمی تحمل کنند. در هنگام اضافه بار، گرمایش موضعی رخ می دهد که باعث انبساط حرارتی جزئی الکترولیت و فویل می شود. طراحی مکانیکی قوی، از جمله پایانه های پیچی تقویت شده و تکیه گاه های داخلی، از تغییر شکل فیزیکی یا اتصال کوتاه داخلی جلوگیری می کند. در حالی که یک اضافه بار کوتاه مدت معمولاً تحمل می شود، اضافه بارهای مکرر یا پایدار باعث تسریع تخریب الکترولیت، افزایش جریان نشتی و در نهایت ممکن است منجر به تخلیه، برآمدگی یا خرابی فاجعه بار شود. انتخاب خازنهایی با درجهبندی موج مناسب و اجرای حفاظتهای سطح سیستم، عملکرد ایمن را در شرایط اضافه بارهای گذرا تضمین میکند.
رویدادهای گذرا، از جمله افزایش ولتاژ، جریان های هجومی و اضافه بارهای کوتاه مدت، به دلیل تلفات I²R در مسیر ESR و گرمایش دی الکتریک، تنش حرارتی را در خازن ایجاد می کنند. خازن های الکترولیتی ترمینال پیچی با پایانه های ضخیم و مکانیکی مقاوم طراحی شده اند تا در طول چنین رویدادهایی در برابر انبساط حرارتی، ارتعاش مکانیکی و استرس تماس مقاومت کنند. الکترولیت داخلی و ساختار فویل انبساط حرارتی جزئی را بدون به خطر انداختن یکپارچگی دی الکتریک در خود جای می دهند. نصب و اعمال گشتاور مناسب از شل شدن پایانه ها تحت سیکل حرارتی یا ارتعاش مکانیکی جلوگیری می کند و قابلیت اطمینان الکتریکی و مکانیکی را حفظ می کند.