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爆浆的种类:
分两类,输入电容爆浆和输出电容爆浆。
对于输入电容来说,就是在电源电路中体积较大、容易较大、额定电压高的电容器,对接收到的电流进行过滤。输入电容爆浆和电源输入电流及电容器本身的品质有关。在运行过程中若发现电容器外壳膨胀应及时采取措施,膨胀---者应立即停止使用,以免事故扩大。过多的毛刺电压,峰值电压过高,电流不稳定等都使电容过于充放电过于频繁,长时间处于这类工作环境下的电容,内部温度升高很快。超过泄爆口的承受---就会发生爆浆。
对于输出电容来说,对经电源模块调整后的电流进行滤波与储能。此处电流经过一次过滤,比较平稳,发生爆浆的可能性相对来说小了不少。但如果环境温度过高,电容同样容易发生爆浆。
电容爆浆的原因有很多,比如电流大于允许的稳波电流、使用电压超出工作电压、逆向电压、频繁的充放电等。但是直接的原因就是高温。我们知道电容有一个重要的参数就是耐温值,指的就是电容内部电解液的沸点。当电容的内部温度达到电解液的沸点时,电解液开始沸腾,电容内部的压力升高,当压力超过泄爆口的承受---就发生了爆浆。所以说温度是导-容爆浆的直接原因。电容设计使用寿命大约为2万小时,受环境温度的影响也很大。不过,这样的情况是在没有超过电容器的临界电压击穿电压的前提条件下的。电容的使用寿命随温度的增加而减小,实验证明环境温度每升高10℃,电容的寿命就会减半。主要原因就是温度加速化学反应而使介质随时间退化失效,这样电容寿命终结。为了-电容的稳定性,电容在插板前要经过长时间的高温环境的测试。即使是在100℃,-的电容也可以工作几千个小时。同时,提到的电容的寿命是指电容在使用过程中,电容容量不会超过标准范围变化的10%。电容寿命指的是电容容量的问题,而不是设计寿命到达之后就发生爆浆。只是无法-电容的设计的容量标准。所以,短时期内,正常使用的板卡电容就发生爆浆的情况,这就是电容品-题。另外,不正常的使用情况也有可能发生电容爆浆的情况。
白炽灯泡和电容器串联检测法
把白炽灯泡和电容器串联接在220v的交流电源上,如果白炽灯泡的亮度比把它直接接在220v交流电源上暗一些,说明电容器是好的;如果表针摆动,但不能回到起始点,则表明电容器漏电量较大,其不佳。如果白炽灯泡不亮,说明待测电容器的内部已经断路;如果白炽灯泡的亮度和它直接接在220v交流电源上的亮度一样,说明电容器的内部已经短路。
兆欧表检测法
也可用兆欧表250v级来进行检测。摇动手柄,如指针指在无穷大处,表示电容器内部断路;如指针指在零处,表示电容器内部短路。选择旁路电容和去耦电容时,并非取决于电容值和大小,而是电容的自谐振频率,并与所需旁路式去耦的频率相匹配。还可做电容器的通地试验,方法是:把兆欧表的接线柱分别接于电容器的接线端子和外壳。摇动手柄,如指针指在零处,表示电容器内部通地。
电容器充放电现象
除颤器工作时,一般是让100 j到300 j的电能,在约2 ms的时间内通过的---部位。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制等方面。除颤器工作时的电功率在50 kw到150kw之间,这个功率是相当大的,用电池直接供电无法达到,也大大超过了一般家庭的用电功率,而除颤器还必须便于携带,那它使用了什么样的供电装置呢?
除颤器工作时的供电装置是一个c=70 μf的电容器。除颤器内带有电池,先通过电子线路把电池供电的电压升高到约u= 5 000 v,对电容器充电,充电后电容器储存的能量约为w= 12cu2=875 j。另外,由于长时间运行后,可能造成电容器外壳漆层剥落,铁皮锈蚀,也是造成运行中电容器渗漏油的一个原因。由于电容器电压-,所以可以在很短的时间内释放一部分能量,通过电子线路控制放电的能量了。除颤器的-就是这个耐压5 000 v以上、70 μ f的电容器,它耐压较高、容量较大,并且体积较小、重量较轻,因此需要-设计和制造。
电容器是常用的电子元件,而且不断应用在新的领域中。在现在推广的新能源汽车中,电动汽车占有重要-。电动汽车多数用锂电池供电,锂电池电动汽车的主要缺点就是充电时间长,使用不够方便。
所以还有另一种用电容器作为电源的电动汽车。电容器作为电源的优点是充电时间短,可以反复充电、长期使用,但缺点是一次充电后的行驶里程较短,因此目前还需要对高电压、大容量的电容器做进一步的研究。
关于电容器的充电,有人提出了一个-的问题:“用电动势为e电动势的电源对电容器充电,充电结束时电容器的电压u=e电动势。对于工作环境温度较高或稳定性较差的电路,选用电容器的额定电压应考虑降额使用,留有的余量才好。设整个充电过程中充电电量为q,则电源电动势做功qe电动势,而电容器储存的电能为12qe电动势,电源电动势做功的另外一半能量去哪了?”
并联电容器补偿无功---装设方法
个别补偿
该补偿方法是在单台用电设备附近装设并联电容器组,这种方式通常和用电设备同时投入和断开。
采用该补偿的优点是补偿-,高压线路和变压器上的无功电流减少了,而且低压干线和分支线上的无功电流也同时减少,线路压降和线路损耗同时减少;
采用该补偿方式时,电容器和被补偿设备电感感应电动机共用一套控制设备,同时投入或退出运行,所以管理分散,维护不便,而且电容器不能充分发挥效率,利用率不高。
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