理论上可以,但是实际运用中,很少这么做。
电解电容器回收理论上只能工作在脉动直流电路中,假如将其接入交流电路,或者在直流电路中接反,会导致击穿。
电解电容的击穿往往伴随着较大的电流通过,从而导致电容发热,内部电解液沸腾、汽化。
电解液沸腾气化的高压会导致电解电容器爆裂,也就是俗称的“爆浆”。
从过程中可以看出,导致电解电容损坏的其实并不是击穿,而是击穿所造成的大电流,以及高热,内部高压。
而反向串联的电解电容器,则保证了,两个电容,轮流被击穿,但整个电路其实没有被击穿。
也就保证了击穿后不会有大电流通过,也就不会有致命的高热,高压了。
串联的电容器,容量是要减半的,好处是耐压会增大一倍。
但是因为反向串联电解电容器存在轮流击穿的特点。所以,在击穿的瞬间,整个电路的电压是全部加载在其中一个电容器之上的。
所以,反向串联的电解电容器,容量要减半,耐压却不会增大。
这就造成了电路设计上的不经济,如果考虑电解电容卷绕工艺的分布电感,串联电解电容的电气特性相较于单个无极性电容要差了n个数量级。
综合考虑,同样电路,无极性电容比串联电解无论是经济性,耐压,电气特性方面,都比串联电解要好得多。虽然容量有劣势,但是纯交流通路中,对电容的容量的要求往往并不是很大。
所以,串联电解确实可以当做一个无极性电容,但是实际运用中,很少会用。
为什么两个电解电容器反向串联可以当成一个无极性的电容器?理论上可以,但是实际运用中,很少这么做。
电解电容器理论上只能工作在脉动直流电路中,假如将其接入交流电路,或者在直流电路中接反,会导致击穿。
电解电容的击穿往往伴随着较大的电流通过,从而导致电容发热,内部电解液沸腾、汽化。
电解液沸腾气化的高压会导致电解电容器爆裂,也就是俗称的“爆浆”。
从过程中可以看出,导致电解电容损坏的其实并不是击穿,而是击穿所造成的大电流,以及高热,内部高压。
而反向串联的电解电容器,则保证了,两个电容,轮流被击穿,但整个电路其实没有被击穿。
也就保证了击穿后不会有大电流通过,也就不会有致命的高热,高压了。
串联的电容器,容量是要减半的,好处是耐压会增大一倍。
但是因为反向串联电解电容器存在轮流击穿的特点。所以,在击穿的瞬间,整个电路的电压是全部加载在其中一个电容器之上的。
所以,反向串联的电解电容器,容量要减半,耐压却不会增大。
为什么两个电解电容器反向串联可以当成一个无极性的电容器?理论上可以,但是实际运用中,很少这么做。
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电解电容的击穿往往伴随着较大的电流通过,从而导致电容发热,内部电解液沸腾、汽化。
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而反向串联的电解电容器,则保证了,两个电容,轮流被击穿,但整个电路其实没有被击穿。
也就保证了击穿后不会有大电流通过,也就不会有致命的高热,高压了。
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但是因为反向串联电解电容器存在轮流击穿的特点。所以,在击穿的瞬间,整个电路的电压是全部加载在其中一个电容器之上的。
所以,反向串联的电解电容器,容量要减半,耐压却不会增大。
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为什么两个电解电容器反向串联可以当成一个无极性的电容器?理论上可以,但是实际运用中,很少这么做。
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运行温度过高
由于温度升高101C,电容器回收容箠下降速度就会加快一倍,如果电容器长期处于高电场与高温下运行,会引起绝缘介质老化和介质损失增大,进而导致电容器内部快速升温而发热,是电容器寿命降低,甚至导致电容器产生热击穿而损坏-按规程规定,如果环境温度超过301C,电容器外壳温度超过501C,应开启通风装置降温,当环境温度超过401C时,应立即停止电容器运行。因此,为防止电容器因运行温度过高而损坏,应设置温度监控装置随时监控制电容器的运行温度,并采用强制通风装置改善电容器的散热条件,庚电容器产生的热箠以对流和辐射的方式敗发出来。
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电容器回收的动能人们提及的电容器的动能,一般 指的是电容器的静电能.构想那样一个全过程:平行面板电容器每段接好开关电源电池充电,板上的工作电压从0升高到U,电容器所需电荷量从0升高到Q.在某一時刻开关电源给电容器电池充电,电容器负极板上的一个元电荷-dq(自由电荷为负数)遭受电场力功效,挪动到正极片。在这里时间段内,静电场对该元电荷-dq做的功为(-dp)(-u)=udq.该值等额的于该时间段内电容器静电能的增减.再由电容器界定式C=q╱u,则该元功应写为对udq从0到Q積分,可获得: 长城电器回收商天价收购各种各样型号规格高压低压电容器,式电容器,软启动器,配电箱,电瓶,镉镍蓄电池,电抗器,ME隔离开关,智能化闸,电压互感器,放些电磁线圈,交流接触器,空气漏电开关,电缆电线等库存量物资供应。以诚为本,。收售,没限。热烈欢迎拨电话商谈。