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發(fā)布時間:2021-06-16 07:22  
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為了研究、解決以上這些問題,后來發(fā)展起來了一門學科 EMC。若想更深入了解,讀 者可以去研讀一下鄭軍奇的《EMC 電磁兼容設計與測試案例分析》,有些例子相當經典。
(1)去耦。當器件高速開關時,把射頻能量從高頻器件的電源端泄放到電源分配網絡。 去耦電容也為器件和元件提供一個局部的直流源,這對減小電流在板上傳播浪涌尖峰很有 作用。
(2)旁路。把不必要的共模 RF 能量從元件或線纜中泄放掉。它的實質是產生一個交 流支路來把不需要的能量從易受影響的區(qū)域泄放掉。另外,它還提供濾波功能(帶寬限制), 有時籠統(tǒng)地稱為濾波。
這里用E電動勢作為電動勢的符號,以區(qū)別于電場強度E。這個問題的提出和教材(包括一些大學教材)有關。教材常把用電源對電容器充放電過程表示為圖6.9。這樣表示有三個問題:1.只用電動勢E電動勢不能完全表示電源的特性,電源的特性必須用電動勢E電動勢和內阻r兩個物理量描述,不存在內阻r= 0的電源。造成箱體膨脹的主要原因有:運行時過電壓、過電流、操作過電壓、室溫過高、電容器本身質量問題等。2.實際充電過程中電源內阻r可以起到限制充電電流的作用;但是如果電容器的電容較大、電源電動勢較高,還需要在電路中串接限流電阻以防止充電電流過大損壞電源和電流表。3.如果電容器電容較大且充電電壓較高,放電時也應增加限流電阻,以免損壞電流表。
下面就討論電源給電容器充電的過程中能量的分配問題,設電源電動勢和電容器電容量都不大,充電電路如圖6.10和圖6.11所示。而且還有一個特點,一般1μF以上的電容均為電解電容,而1μF以下的電容多為瓷片電容,當然也有其他的,比如獨石電容、滌綸電容、小容量的云母電容等。圖6.10 和圖6.11 是一樣的,只是對電源的表示方法不同,圖6.10 中把電源電動勢和內阻分開表示,圖6.11中把電源電動勢和內阻合起來標注在電源下方,這樣才是電源的正確表示方法。
電容器殼體膨脹
電容器的絕緣介質是油性有機物質,在電容器運行過程中溫度逐漸升高,箱體隨之熱脹冷縮本是一種正常現象,但當箱體密封受損空氣、水分、雜質的侵入而使絕緣性能下降內部放電或擊穿時,內部產生大量氣體使箱體鼓起變形而膨脹。造成箱體膨脹的主要原因有:運行時過電壓、過電流、操作過電壓、室溫過高、電容器本身質量問題等。其中,ε是一個常數,S為電容極板的正對面積,d為電容極板的距離,k則是靜電力常量。當出現電容器殼體膨脹時應及時退出運行并查明原因排除故障。
電容器出現下列情況之一的,應作停用處理:
電容器外殼嚴重膨脹有爆1炸可能的、漏油嚴重以及運行時內部有響聲的、電容器接頭有過熱跡象的、運行時造成三相不平衡超過5%以上的。
電容器操作時應注意事項
電容器的分、合閘操作應嚴格按規(guī)范進行;電容器是電子設備中大量使用的電子元件之一,廣泛應用于電路中的隔直通交,耦合,旁路,濾波,調諧回路,能量轉換,控制等方面。電容器帶有殘余電荷的情況下禁止合閘;對電容器進行清掃時應在母線上連接地線,如果熔斷器燒壞的應在電容器的接頭上連接地線,以放掉電容器中的殘余電荷;電力補償電容器在運行過程中應嚴格執(zhí)行安全運行規(guī)范,加強值班巡視和檢查,作好運行記錄,發(fā)現故障及時處理。