1楼:光头小麦
电容器的容量会发生变化!有内熔丝的电容器故障后,容量减少!无内熔丝的电容器故障后,容量增大!
但是,容值一般不会减少一半!如果是容值减少一半的情况,我怀疑是测量时,接线没有断开,是测了两台串联的容值!
2楼:9汉堡包
结论:不能运行
!原因:你测量电容值只有一半,有两种可能。
第一种,
内熔丝电回容器有大答量内熔丝熔断,导致电容减小;
这种情况比较危险,因为有内熔丝熔断之后,剩下的完好元件电压会升高,会导致更加严重的故障。并且电容器组无功输出不足。还可能因为电容器整组的电容变化导致电容器与串联电抗器合成之后,与系统产生谐振等严重故障。
第二种,测量误差。比如测量电容器时没有拆除接线。测量电容器的方法应为,首先在电容器组确定切除之后,挂好接地线或者闭合接地刀。
然后对测量的电容器进行放电。之后拆除进出线。最后测量。
建议:基于你的情况,我建议首先按照正确方法测量电容器。如果却是容量变化,而且达到一半以上,应联系厂家尽快更换并调查故障原因。
另外,一般来讲电容器的不平衡保护应当会动作,针对你这样的情况应该再检查继电保护的设置情况。
3楼:陈坚道
可以继续运行,为了达到原有目的,应增加电容量。
容量下降的原因:电容介质发生变化,特别是使用日久,电解液干沽或泄漏,容量将大幅降低。
电容的换算单位
4楼:demon陌
101pf表示100皮法,前2位代表有效值,第3位代表10的几次方。pf就是皮法,nf就是纳法。电容的单位有法拉,毫法,微法,纳法,皮法,具体单位换算如下:
1法拉(f)= 1000毫法(mf)
1毫法(mf)=1000微法(μf)
1微法(μf)=1000纳法(nf)
1纳法(nf)=1000皮法(pf)
电解电容主要滤除低频纹波,一般从几十hz到200hz;无极性电容,容量比较小,常见的有瓷片电容,一般用来滤除高频纹波。电解电容中的esl是指等效串联电感。
扩展资料:
电容是指容纳电场的能力。任何静电场都是由许多个电容组成,有静电场就有电容,电容是用静电场描述的。一般认为:
孤立导体与无穷远处构成电容,导体接地等效于接到无穷远处,并与大地连接成整体。
电容(或称电容量)是表现电容器容纳电荷本领的物理量。电容从物理学上讲,它是一种静态电荷存储介质,可能电荷会永久存在,这是它的特征,它的用途较广,它是电子、电力领域中不可缺少的电子元件。主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、滤波、补偿、充放电、储能、隔直流等电路中。
电容器所带电量q与电容器两极间的电压u的比值,叫电容器的电容。在电路学里,给定电势差,电容器储存电荷的能力,称为电容(capacitance),标记为c。采用国际单位制,电容的单位是法拉(farad),标记为f。
电容的符号是c。
c=εs/d=εs/4πkd(真空)=q/u
一个电容器,如果带1库的电量时两级间的电势差是1伏,这个电容器的电容就是1法拉,即:c=q/u 。但电容的大小不是由q(带电量)或u(电压)决定的,即电容的决定式为:
c=εs/4πkd 。
其中,ε是一个常数,s为电容极板的正对面积,d为电容极板的距离,k则是静电力常量。常见的平行板电容器,电容为c=εs/d(ε为极板间介质的介电常数,s为极板面积,d为极板间的距离)。
电容器的电势能计算公式:e=cu^2/2=qu/2=q^2/2c
多电容器并联计算公式:c=c1+c2+c3+…+**
多电容器串联计算公式:1/c=1/c1+1/c2+…+1/**
三电容器串联:c=(c1*c2*c3)/(c1*c2+c2*c3+c1*c3)
5楼:angela韩雪倩
统计如下:1f(法拉)=1000mf(毫法) ,1(毫法) =1000uf(微法) ,1(微法) =1000nf(纳法) ,1(纳法)=1000pf(皮法)。规则:
单位省略表示为pf,例如101(pf)=10 * 10^1 = 100pf = 0.1nf;104(pf)=10 * 10^4 = 100000pf = 0.1uf;105(pf)=10 * 10^5 = 1000000pf = 1uf。
1、原理上相同。
(1)都是存储电荷和释放电荷;
(2)极板上的电压(这里把电荷积累的电动势叫电压)不能突变。
(3)区别在于介质的不同、性能不同、容量不同、结构不同致使用环境和用途也不同。反过来讲,人们根据生产实践需要,实验制造了各种功能的电容器来满足各种电器的正常运行和新设备的运转。随着科学技术的发展和新材料的发掘,更优质、多样化的电容器会不断涌现。
2、介质不同。就是电容器两极板之间的物质。有极性电容大多采用电解质做介质材料,通常同体积的电容有极性电容容量大。
另外,不同的电解质材料和工艺制造出的有极性电容同体积的容量也会不同。再有就是耐压和使用介质材料也有密切关系。无极性电容介质材料也很多,大多采用金属氧化膜、涤纶等。
由于介质的可逆或不可逆性能决定了有极、无极性电容的使用环境。
3、性能不同。性能就是使用的要求,需求最大化就是使用的要求。如果在电视机里电源部分用金属氧化膜电容器做滤波的话,而且要达到滤波要求的电容器容量和耐压。
机壳内恐怕也就只能装个电源了。所以作为滤波只能使用有极性电容,有极性电容是不可逆的。就是说正极必须接高电位端,负极必须接低电位端。
一般电解电容在1微法拉以上,做偶合、退偶合、电源滤波等。无极性电容大多在1微法拉以下,参与谐振、偶合、选频、限流、等。当然也有大容量高耐压的,多用在电力的无功补偿、电机的移相、变频电源移相等用途上。
4、容量不同。前面已经讲过同体积的电容器介质不同容量不等。
5、结构不同。原则上讲不考虑尖端放电的情况下,使用环境需要什么形状的电容都可以。通常用的电解电容(有极性电容)是圆形,方型用的很少。
无极性电容形状千奇百变。像管型、变形长方形、片型、方型、圆型、组合方型及圆型等等,看在什么地方用了。当然还有无形的,这里无形指的就是分布电容。
对于分布电容在高频和中频器件中决不可忽视。
扩展资料:
电容(capacitance)亦称作“电容量”,是指在给定电位差下的电荷储藏量,记为c,国际单位是法拉(f)。一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上,造成电荷的累积储存,储存的电荷量则称为电容。
电容是指容纳电场的能力。任何静电场都是由许多个电容组成,有静电场就有电容,电容是用静电场描述的。一般认为:
孤立导体与无穷远处构成电容,导体接地等效于接到无穷远处,并与大地连接成整体。
电容(或称电容量)是表现电容器容纳电荷本领的物理量。电容从物理学上讲,它是一种静态电荷存储介质,可能电荷会永久存在,这是它的特征,它的用途较广,它是电子、电力领域中不可缺少的电子元件。主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、滤波、补偿、充放电、储能、隔直流等电路中。
在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是f,由于法拉这个单位太大,所以常用的电容单位有毫法(mf)、微法(μf)、纳法(nf)和皮法(pf)等,换算关系是:
1法拉(f)= 1000毫法(mf)=1000000微法(μf)
1微法(μf)= 1000纳法(nf)= 1000000皮法(pf)。
电容与电池容量的关系:
1伏安时=1瓦时=3600焦耳
w=0.5cuu
1)旁路
旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。
这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地电位是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降 。
2)去耦
去耦,又称解耦。从电路来说, 总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大, 驱动电路要把电容充电、放电, 才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候, 电流比较大, 这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感)会产生**,这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作,这就是所谓的“耦合”。
去耦电容就是起到一个“电池”的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰,在电路中进一步减小电源与参考地之间的高频干扰阻抗。
将旁路电容和去耦电容结合起来将更容易理解。旁路电容实际也是去耦合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提供一条低阻抗泄放途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般取0.
1μf、0.01μf 等;而去耦合电容的容量一般较大,可能是10μf 或者更大,依据电路中分布参数、以及驱动电流的变化大小来确定。旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。
这应该是他们的本质区别 。
3)滤波
从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1μf 的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容滤低频,小电容滤高频。
电容的作用就是通交流隔直流,通高频阻低频。电容越大高频越容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000μf)滤低频,小电容(20pf)滤高频。
曾有网友形象地将滤波电容比作“水塘”。由于电容的两端电压不会突变,由此可知,信号频率越高则衰减越大,可很形象的说电容像个水塘,不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化。它把电压的变动转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压。
滤波就是充电,放电的过程 。
4)储能
储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传送至电源的输出端。电压额定值为40~450vdc、电容值在220~150 000μf 之间的铝电解电容器是较为常用的。根据不同的电源要求,器件有时会采用串联、并联或其组合的形式, 对于功率级超过10kw 的电源,通常采用体积较大的罐形螺旋端子电容器。