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發(fā)布時間:2021-06-26 09:20  
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固定電容器的檢測
A檢測10pF以下的小電容因10pF以下的固定電容器容量太小,用萬用表進行測量,只能定性的檢查其是否有漏電,內部短路或擊穿現(xiàn)象。旁路電容并接在電阻兩端或由某點直接跨接至共用電信為交直流信號中的交流或脈動信號設置一條通路,避免交流成分在通過電阻時產生壓降。測量時,可選用萬用表R×10k擋,用兩表筆分別任意接電容的兩個引腳,阻值應為無窮大。若測出阻值(指針向右擺動)為零,則說明電容漏電損壞或內部擊穿。
B檢測10PF~0.01μF固定電容器是否有充電現(xiàn)象,進而判斷其好壞。降低紋波電流的方法可以采用較大容量的鋁電解電容器,畢竟大容量鋁電解電容器可承受的紋波電流比小容量的鋁電解電容器大。萬用表選用R×1k擋。兩只三極管的β值均為100以上,且穿透電流可選用3DG6等型號硅三極管組成復合管。萬用表的紅和黑表筆分別與復合管的發(fā)射極e和集電極c相接。由于復合三極管的放大作用,把被測電容的充放電過程予以放大,使萬用表指針擺幅度加大,從而便于觀察。應注意的是:在測試操作時,特別是在測較小容量的電容時,要反復調換被測電容引腳接觸A、B兩點,才能明顯地看到萬用表指針的擺動。
C對于0.01μF以上的固定電容,可用萬用表的R×10k擋直接測試電容器有無充電過程以及有無內部短路或漏電,并可根據(jù)指針向右擺動的幅度大小估計出電容器的容量。
電容器在運行中的故障處理
(1)當電容器噴油、爆1炸著火時,應立即斷開電源,并用砂子或干式滅火器滅火。大多數(shù)廠商的數(shù)據(jù)手冊給出了紋波電流倍乘系數(shù)來換算其他溫度下紋波電流額定值。此類事故多是由于系統(tǒng)內、外過電壓,電容器內部嚴重故障所引起的。為了防止此類事故發(fā)生,要求單臺熔斷器熔絲規(guī)格必須匹配,熔斷器熔絲熔斷后要認真查找原因,電容器組不得使用重合閘,跳閘后不得強送電,以免造成更大損壞的事故。
(2)電容器的斷路器跳閘,而分路熔斷器熔絲未熔斷。在經過一些電子周期之后,材料本身就會遭到破壞,其他材料則無法制作多孔的超級電容器。應對電容器放電3min后,再檢查斷路器、電流互感器、電力電纜及電容器外部等情況。若未發(fā)現(xiàn)異常,則可能是由于外部故障或母線電壓波動所致,并經檢查正常后,可以試投,否則應進一步對保護做全1面的通電試驗。通過以上的檢查、試驗,若仍找不出原因,則應拆開電容器組,并逐臺進行檢查試驗。但在未查明原因之前,不得試投運。
(3)當電容器的熔斷器熔絲熔斷時,應向值班調度員匯報,待取得同意后,再斷開電容器的斷路器。1~12~122M1~102~18200K10~1003~2020K100~10003~132K>1000>3電容器擊穿或開路后,不能修理,只能更換同型號的新電容器。在切斷電源并對電容器放電后,先進行外部檢查,如套管的外部有無閃絡痕跡、外殼是否變形、漏油及接地裝置有無短路等,然后用絕緣搖表搖測極間及極對地的絕緣電阻值。如未發(fā)現(xiàn)故障跡象,可換好熔斷器熔絲后繼續(xù)投入運行。如經送電后熔斷器的熔絲仍熔斷,則應退出故障電容器,并恢復對其余部分的送電運行。
高頻低阻抗化
對于中小輸出功率開關電源的工作頻率除少數(shù)因價格限制而仍采用20~40kHz外,大多數(shù)均在50kHz以上;DC/DC電源模塊大多在300kHz以上;大功率開關電源的開關頻率受主開關(一般采用IGBT)的開關速度限制而一般在20~40kHz。若負載變輕后,電容器的低頻振蕩增大,容易造成電容器單方向過電壓。
盡管開關頻率有所不同,但是開關電源的輸出整流濾波電容器的作用基本相同,主要是通過利用濾波電容器吸收開關頻率及其高次諧波頻率的電流分量而濾除其紋波電壓分量。
在開關電源輸出端用的濾波電容,與工頻電路中選用的濾波電容并不一樣,在工頻電路中用作濾波的普通電解電容器,其上的脈動電壓頻率僅有100Hz,充放電時間是毫秒數(shù)量級,為獲得較小的脈動系數(shù),需要的電容量高達數(shù)十萬微法,因而一般低頻用普通鋁電解電容器制造目標是以提高電容量為主,電容器的電容量、損耗角正切值以及漏電流是鑒別其優(yōu)劣的主要參數(shù)。電容器容量與壓縮機電動機輸出功率的選配壓縮機電動機輸出功率0。
在開關穩(wěn)壓電源中作為輸出濾波用的電解電容器,由于大多數(shù)的開關電源工作在方波或矩形波的狀態(tài),含有及其豐富的高次諧波電壓與電流,其上鋸齒波電壓的頻率高達數(shù)十千赫,甚至數(shù)十兆赫,它的要求和低頻應用時不同,電容量并不是主要指標,衡量它好壞的則是它的阻抗頻率特性,如圖3所示。但是欲想提高紋波電流的承受能力,就得緊緊抓住熱阻和最1大允許溫升這兩個主要因素,對所應用電容器的相關信息了解的越多對提升紋波電流承受能力越有利。