在大多數情況下,對電容器的容量要求并不嚴格,如在去耦、低頻耦合電路中。在大多數情況下,對電容器的容量要求并不嚴格,如在去耦、低頻耦合電路中。
1.電容器的選用方法
(1)型號合適。一般用于低頻、旁路等場合,電氣特性要求低時,可采用紙介、有機薄膜電容器;在高頻電路和高壓電路中,應選用云母或瓷介電容器;在電源濾波、去耦、**等電路中,采用電解電容器。
(2)精度合理。在大多數情況下,對電容器的容量要求并不嚴格,如在去耦、低頻耦合電路中。但在振蕩回路、**電路、音調控制等電路中,電容器的容量應盡可能和計算值一致。在各種濾波器和各種網絡中,要求精度值應小于±(0.3~0.5)%。
(3)額定工作電壓應有余量。因為電容器額定工作電壓低于電路工作電壓時,電容器就可能爆炸。一般來說,宜選用額定工作電壓高于電路工作電壓的20%以上。
(4)通過電容器的交流電壓和電流值不能超過額定值。有極性的電解電容器不宜在交流電路中使用,但可以在脈動電路中使用。
(5)因地制宜選用。氣候炎熱、工作溫度較高的環境,設計時宜將電容器遠離熱源或采取通風降溫措施;寒冷地區使用普通電解電容器時,其電解液易于結冰而失效,使電子裝置無法工作,因而選擇鉭電解電容器合適。在濕度大的環境中,應選用密封型電容器。
2.選用電容器時的注意事項
(1)電容器裝接前應注意進行測量,看其是否短路、斷路或漏電嚴重,并在裝入電路時,應使電容器的標志易于觀察,且標志順序一致。
(2)電路中,電容器兩端的電壓不能超過電容器本身的工作電壓。裝接時注意正、負極性不能接反。
(3)當現有電容器與電路要求的容量或耐壓不合適時,可以采用串聯或并聯的方法予以調整。當兩個工作電壓不同的電容器并聯時,耐壓值取決于低的電容器;當兩個容量不同的電容器串聯時,容量小的電容器所承受的電壓高于容量大的電容器。
(4)技術要求不同的電路,應選用不同類型的電容器。例如,諧振回路中需要介質損耗小的電容器,應選用高頻陶瓷電容器(CC型);隔直、耦合電容可選紙介、滌綸、電解等電容器;低頻濾波電路一般應選用電解電容器;旁路電容可選滌綸、紙介、陶瓷和電解電容器。
(5)選用電容器時應根據電路中信號頻率的高低來選擇。一個電容器可等效成一個R、L、C二端線性網絡,不同類型的電容器其等效參數R、L、C的差異很大。等效電感大酌電容器(如電解電容器)不適合用于耦合、旁路高頻信號;等效電阻大的電容器不適合用于Q值要求高的振蕩回路中。為滿足從低頻到高頻濾波旁路的要求,在實際電路中,常將一個大容量的電解電容器與一個小容量的適合于高頻的電容器并聯使用。
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無功補償的試驗方法:電網輸出的功率包括兩部分;一是有功功率;二是無功功率.直接消耗電能,把電能轉變為機械能,熱能,化學能或聲能,利用這些能作功,這部分功率稱為有功功率;不消耗電能;只是把電能轉換為另一種形式的能,這種能作為電氣設備能夠作功的**條件,并且,這種能是在電網中與電能進行周期性轉換,這部分功率稱為無功功率,如電磁元件建立磁場占用的電能,電容器建立電場所占的電能.電流在電感元件中作功時,電流超前于電壓90℃.而電流在電容元件中作功時,電流滯后電壓90℃.在同一電路中,電感電流與電容電流方向相反,互差180℃.如果在電磁元件電路中有比例地安裝電容元件,使兩者的電流相互抵消,使電流的矢量與電壓矢量之間的夾角縮小,從而提高電能作功的能力,這就是無功補償的道理.
集中補償電容器作為補償裝置有兩種方法:串聯補償和并聯補償。串聯補償是把直接串聯到高壓輸電線路上,以改善輸電線路參數,降低電壓損失,提高其輸送能力,降低線路損耗。這種補償方法的電容器稱作串聯電容器,應用于高壓遠距離輸電線路上,用電單位很少采用。并聯補償是把電容器直接與被補償設備并接到同一電路上,以提高功率因數。這種補償方法所用的電容器稱作并聯電容器,用電企業都是采用這種補償方法。按電容器安裝的位置不同,通常有三種方式。
1.集中補償電容器組集中裝設在企業或地方總降壓變電所的6~10kV母線上,用來提高整個變電所的功率因數,使該變電所的供電范圍內無功功率基本平衡。可減少高壓線路的無功損耗,而且能夠提高本變電所的供電電壓質量。
2.分組補償將電容器組分別裝設在功率因數較低的車間或村鎮終端所高壓或低壓母線上,也稱為分散補償。這種方式具有與集中補償相同的優點,僅無功補償容量和范圍相對小些。但是分組補償的效果比較明顯,采用得也較普遍。
3.就地補償將電容器或電容器組裝設在異步或電感性用電設備附近,就地進行無功補償,也稱為單獨補償或個別補償方式。這種方式既能提高為用電設備供電回路的功率因數,又能改善用電設備的電壓質量,對中、小型設備**適用。
【導讀】用MF47型萬用表測量時,應針對不同容量的電解電容器選用萬用表合適的量程。根據經驗,一般情況下,47μF以下的電解電容器可用R×1K檔測量,大于47μF
用MF47型萬用表測量時,應針對不同容量的電解電容器選用萬用表合適的量程。根據經驗,一般情況下,47μF以下的電解電容器可用R×1K檔測量,大于47μF的電解電容器可用R×100檔測量。將萬用表紅表筆接電容器負極,黑表筆接正極,在剛接觸的瞬間,萬用表指針即向右偏轉較大幅度,接著逐漸向左回轉,直到停在某一位置(返回**大位置)。此時的阻值便是電解電容器的正向漏電阻。此值越大,說明漏電流越小,電容器性能越好。然后,將紅、黑表筆對調,萬用表指針將重復上述擺動現象。但此時所測阻值為電解電容器的反相漏電阻,此值略小于正向漏電阻。即反相漏電流比正向漏電流要大。實際使用經驗表明,電解電容器的漏電阻一般應在幾百千歐以上,否則將不能正常工作。在測試中,若正向、反相均無充電現象,即表針不動,則說明電容器容量消失或內部短路;如果所測阻值很小或為零,說明電容器漏電大或已擊穿損壞,不能再使用。在路測試:在路測試電解電容器只宜檢查嚴重漏電或擊穿的故障,輕微漏電或小容量電解電容器測試的準確性很差。在路測試還應考慮其它元器件對測試的影響,否則讀出的數值就不準確,會影響正常判斷。電解電容器還可以用電容表來檢測兩端之間的電容值,以判斷電解電容器的好壞。
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