设备散热环境不好或环境温度过高,电容器温升过高,长期损坏。更换电解电容器时,应注意以下事项:(1)更换滤波电解电容器时,选用与原型号相同的型号当一段时间内无法获得同一型号时,必须注意以下几点:耐压、漏电流、容量、外形尺寸、极性和安装方式应相同,并选择能承受大纹波电流和长寿命的型号。(2)在更换电解电容器的过程中,注意电气连接(螺纹连接和焊接)牢固可靠,正负电极不应连接错误,固定用夹具应牢固固定;电容器外绝缘护套应无损伤,分压电阻应按原样连接,并测量电阻值,使分压均匀。某品牌电磁锅炉变频器(3)放置一年以上的电解电容器,应测量泄漏电流值,不得过大。安装前应加直流电流老化,先加低直流电流当漏电流减小时,电压应增大后,当施加额定电压时,泄漏电流值不得超过标准值。(4)由于电容器的尺寸不合适,更换电容器只能安装在其他位置,必须注意从逆变器模块到电容器的母线不能比原母线长,两条,-母线包围的区域必须尽可能小使用双绞线模式这是因为电容连接母线加长或,-母线的封闭区域会增加母线电感,使电源模块上的脉冲过电压升高,从而损坏电源模块或过电压吸收装置。必要时,在逆变器模块上加高频高压浪涌吸收电容器,用短线帮助吸收母线过电压,弥补连接电容器的母线延伸造成的危害。
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有极性电解电容器并联电路见下图。两只电容的正极相连、负极相连,它们并联后还是一个有极性电解电容,其容量为两只电容的容量之和。需要注意的是,两只电容并联时,不能一只电容的正极与另一只电容的负极相连,否则在电路中会因一个电容极性接反而发生。两只大电解电容并联电路如下图。C1,C2都是510uF的电解电容,这种电容并联电路用于电源滤波,或在OTL功放电路输出回路中作为输出端的耦合电容。使用两只大电解电容并联的主要目的是:1、提高电路工作可靠性有一只电容开路后,另一只电容仍能够使电路正常工作,这样可降低电路的故障发生率。2、减小电容器漏电流容量大的电容器漏电流大,两只电容并联后的漏电流小于一只电容的漏电流。3、加大容量当采用一只大电容后电路效果不理想时,可以再用一只大电容并联。4、降低成本容量越大的电容价格越贵,两只容量减小一半的电容的价格加起来还不到一个大电容的价格。5、减小电容器的体积一只容量大一倍的电容,其体积要大出很多,但有空间受限的情况时,可用两只电容并联来解决。有极性电解电容器逆串联电路有极性电解电容的逆串联主要是为了得到一个无极性的电解电容。见下图。逆串联电路有两种,下图a所示是两只电容正极相连,图b所示是两只电容负极相连。无论那种逆串联电路,电路效果是一样的,逆串联后都等效成一只无极性的电解电容。
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无论电容器在电子技术哪个领域中使用,都希望所用元件满足性能要求,不会轻易受损,达到延长使用寿命的目的。在电路设计时,应对电解电容器的性能有更深入的了解,做到心中有数,不要使电容器一直处于工作顶峰状态。具体从以下几个方面来考虑。
l降低所处环境温度
降低所处环境温度,使电容器不在上限类别温度下工作,另外还要考虑电容器本身发热影响,这一点对液体电解质类型产品尤为重要。如果产生高温,会使漏电流剧增,气体增多,使外壳处于内压急增状态;另外高温能使电解液加速干涸,相对缩短产品寿命。因此对长寿命要求的产品来说,工作温度应控制在50℃以下,这样相应的寿命约可提高1~2个数量级。例如在45℃以可工作20年的计算机电容器,在85℃下则只能工作1~2年。如需要应用在上限类别温度(85℃),则电容器芯子中心温度应不超过95℃,而且还得视所选择工作电解液的性质而定。这种高温影响对固体钽电容器来说,不如铝电解电容器那么严重,但肯定也是有害的。
l降低额定电压的使用上限
降低额定电压的使用上限,也就是降低介质氧化膜的工作场强,对铝电容器将适用。降负荷一半后,电容器的寿命能提高2个数量级之多。
实际上铝氧化膜如出现损伤和被腐蚀,修补氧化膜拜出只能在的工作电压下进行,局部难于恢复到原始形成电压值下的氧化膜厚度,所以过分降低工作电压,对铝电解电容器也并不是的措施。
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