在大多数情况下,对电容器的容量要求并不严格,如在去耦、低频耦合电路中。在大多数情况下,对电容器的容量要求并不严格,如在去耦、低频耦合电路中。
1.电容器的选用方法
(1)型号合适。一般用于低频、旁路等场合,电气特性要求低时,可采用纸介、有机薄膜电容器;在高频电路和高压电路中,应选用云母或瓷介电容器;在电源滤波、去耦、延时等电路中,采用电解电容器。
(2)精度合理。在大多数情况下,对电容器的容量要求并不严格,如在去耦、低频耦合电路中。但在振荡回路、延时电路、音调控制等电路中,电容器的容量应尽可能和计算值一致。在各种滤波器和各种网络中,要求精度值应小于±(0.3~0.5)%。
(3)额定工作电压应有余量。因为电容器额定工作电压低于电路工作电压时,电容器就可能爆炸。一般来说,宜选用额定工作电压高于电路工作电压的20%以上。
(4)通过电容器的交流电压和电流值不能超过额定值。有极性的电解电容器不宜在交流电路中使用,但可以在脉动电路中使用。
(5)因地制宜选用。气候炎热、工作温度较高的环境,设计时宜将电容器远离热源或采取通风降温措施;寒冷地区使用普通电解电容器时,其电解液易于结冰而失效,使电子装置无法工作,因而选择钽电解电容器合适。在湿度大的环境中,应选用密封型电容器。
2.选用电容器时的注意事项
(1)电容器装接前应注意进行测量,看其是否短路、断路或漏电严重,并在装入电路时,应使电容器的标志易于观察,且标志顺序一致。
(2)电路中,电容器两端的电压不能超过电容器本身的工作电压。装接时注意正、负极性不能接反。
(3)当现有电容器与电路要求的容量或耐压不合适时,可以采用串联或并联的方法予以调整。当两个工作电压不同的电容器并联时,耐压值取决于低的电容器;当两个容量不同的电容器串联时,容量小的电容器所承受的电压高于容量大的电容器。
(4)技术要求不同的电路,应选用不同类型的电容器。例如,谐振回路中需要介质损耗小的电容器,应选用高频陶瓷电容器(CC型);隔直、耦合电容可选纸介、涤纶、电解等电容器;低频滤波电路一般应选用电解电容器;旁路电容可选涤纶、纸介、陶瓷和电解电容器。
(5)选用电容器时应根据电路中信号频率的高低来选择。一个电容器可等效成一个R、L、C二端线性网络,不同类型的电容器其等效参数R、L、C的差异很大。等效电感大酌电容器(如电解电容器)不适合用于耦合、旁路高频信号;等效电阻大的电容器不适合用于Q值要求高的振荡回路中。为满足从低频到高频滤波旁路的要求,在实际电路中,常将一个大容量的电解电容器与一个小容量的适合于高频的电容器并联使用。
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无功补偿的原理:电网输出的功率包括两部分;一是有功功率;二是无功功率.直接消耗电能,把电能转变为机械能,热能,化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;不消耗电能;只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率,如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能.电流在电感元件中作功时,电流超前于电压90℃.而电流在电容元件中作功时,电流滞后电压90℃.在同一电路中,电感电流与电容电流方向相反,互差180℃.如果在电磁元件电路中有比例地安装电容元件,使两者的电流相互抵消,使电流的矢量与电压矢量之间的夹角缩小,从而提高电能作功的能力,这就是无功补偿的道理.
集中补偿电容器作为补偿装置有两种方法:串联补偿和并联补偿。串联补偿是把直接串联到高压输电线路上,以改善输电线路参数,降低电压损失,提高其输送能力,降低线路损耗。这种补偿方法的电容器称作串联电容器,应用于高压远距离输电线路上,用电单位很少采用。并联补偿是把电容器直接与被补偿设备并接到同一电路上,以提高功率因数。这种补偿方法所用的电容器称作并联电容器,用电企业都是采用这种补偿方法。按电容器安装的位置不同,通常有三种方式。
1.集中补偿电容器组集中装设在企业或地方总降压变电所的6~10kV母线上,用来提高整个变电所的功率因数,使该变电所的供电范围内无功功率基本平衡。可减少高压线路的无功损耗,而且能够提高本变电所的供电电压质量。
2.分组补偿将电容器组分别装设在功率因数较低的车间或村镇终端所高压或低压母线上,也称为分散补偿。这种方式具有与集中补偿相同的优点,仅无功补偿容量和范围相对小些。但是分组补偿的效果比较明显,采用得也较普遍。
3.就地补偿将电容器或电容器组装设在异步或电感性用电设备附近,就地进行无功补偿,也称为单独补偿或个别补偿方式。这种方式既能提高为用电设备供电回路的功率因数,又能改善用电设备的电压质量,对中、小型设备十分适用。
【导读】用MF47型万用表测量时,应针对不同容量的电解电容器选用万用表合适的量程。根据经验,一般情况下,47μF以下的电解电容器可用R×1K档测量,大于47μF
用MF47型万用表测量时,应针对不同容量的电解电容器选用万用表合适的量程。根据经验,一般情况下,47μF以下的电解电容器可用R×1K档测量,大于47μF的电解电容器可用R×100档测量。
将万用表红表笔接电容器负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大幅度,接着逐渐向左回转,直到停在某一位置(返回无穷大位置)。此时的阻值便是电解电容器的正向漏电阻。此值越大,说明漏电流越小,电容器性能越好。然后,将红、黑表笔对调,万用表指针将重复上述摆动现象。但此时所测阻值为电解电容器的反相漏电阻,此值略小于正向漏电阻。即反相漏电流比正向漏电流要大。实际使用经验表明,电解电容器的漏电阻一般应在几百千欧以上,否则将不能正常工作。
在测试中,若正向、反相均无充电现象,即表针不动,则说明电容器容量消失或内部短路;如果所测阻值很小或为零,说明电容器漏电大或已击穿损坏,不能再使用。
在路测试:在路测试电解电容器只宜检查严重漏电或击穿的故障,轻微漏电或小容量电解电容器测试的准确性很差。在路测试还应考虑其它元器件对测试的影响,否则读出的数值就不准确,会影响正常判断。电解电容器还可以用电容表来检测两端之间的电容值,以判断电解电容器的好坏。
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