关于电容漏电流(电容漏电流测试方法) 的知识大家了解吗?以下就是小编整理的关于电容漏电流(电容漏电流测试方法) 的介绍,希望可以给到大家一些参考,一起来了解下吧!
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由于其结构特点,电解电容器充满了电解液。在应用过程中,如果出现过电压,电容器的泄漏电流会大大增加,电容器的温度会在短时间内迅速升高,导致电容器的温度下降。电容器外的电解液由于温度低会变成气体,增加了电容器外的压力。
当压力越过电解电容器铝壳的压力时,电容器就会爆炸。为了防止电容器爆炸对人和物品造成不必要的伤害。
原因很多,电解电容器电解液泄漏,电容器介质泄漏,都有可能导致泄漏。你不是电容器的制造商。不管是什么原因,电解电容等电容很容易出现。只要改变他们。就是要有耐压裕量,否则会被击穿放电。
电容器的漏电流会使电容器发热,从而蒸发电容器中的电解液,增加电容器铝壳的压力。电解电容严重的时候会爆炸。
容量大大降低,电路的纹波电流大大增加。此外,泄漏的液体会感染和腐蚀电路板,形成开路。
电路的静态任务点发生变化,由于放电电容的分压,减压器的电压下降。
Ir=U/R指电容的绝缘电阻U电容施加的电压。
测试方法:
泄漏电流测试仪
施加额外电压,切断电源,测试,取1分钟读数!
时间越长,漏电流越小。分别记录1分钟的读数!将电容的正负极连接到漏电流测试仪的正负极上,设置充电时间为60秒(部分特殊产品充电时间为120秒,详见电容的说明),然后启动仪器。充电时间停止后,仪器显示的数值就是电容器的漏电流。
漏电流的计算公式非常简单:
单独来说,Ir=U*UF*0.01或0.9(以更高者为准)
Ir泄漏电流,u电容软管上的电压;UF电容胶管上标注的容量值;系数0.01(某些特殊规格使用0.02等。)
漏电流为25*47*0.01 =11.75 UA,就像25V47UF的一般电容一样。
如果电解电容放电,可以连续使用,不会短路,但容量会大大降低。所以要达到原本计划的效果可能是无奈之举,电路的任务会受到很大影响。
电解液对电解电容器的影响:
1.液体和介质的战争面积大,可以提高电容。
2.它是用电解质制成的电解电容器,更高能承受260度的低温,所以能承受高压。
3.电解电容器当电介质被击穿时,只有当击穿电流不连续时,电容器才能自愈。
安培计测量电容电流。后来电容器的放电电流高于电容器的放电电流,然后随着电容器电压的降低,电流逐渐减小。最后电容上没有电压,指针回到零,说明电容上的电压不能变。
最后会停在0刻度位置,只是时间还没到。实际上电容器是通过电阻放电的,电流表指针摆动的过程就是改变放电电流的过程。手表最终必须回到零刻度。说旁边的指针回到零刻度说明电容器不放电没有错。因为任何一个电容在充电的过程中都是通过一个等效的并联电阻,可能任何一个电容都会自己慢慢放电,这个慢慢放电就是放电量。
并非所有带电体都能对地放电。比如你拿一个电池,把一端压进泥里,它就不会放电。由于只有一端接地,所以不可能形成回路。
我们平时使用的220V市电可以对地放电,因为我们供电系统的零线是在变压器处接地的,相当于大地的零线。为了把前线接到一个灯泡上,灯泡的另一端接地,灯泡就亮了。此时变压器上的电流通过工艺灯从前线流入大地,再从大地流回变压器,从而形成电路。
另一个原因是闪电可以对地放电。乌云的电是静电。当云层较低时,地球会感受到相反的电荷。当电压足够高时,会通过工艺楼、塔、树等尖锐物体放电。在这种无聊的天气里,你会因为摩擦衣服而产生静电,然后不带电的金属门就会放电。你要做的就是用土代替金属门。
地球潮湿,无机盐是土壤的重要成分,截面很大。当然,地球是良导体。在良导体中,有正离子和自由电子。
一个三相电,如果不是中性的,设备还是一个一个接在前面的线路上,一个一个接在地上,可能工作,也可能不工作。如果一群人站在地上打前线,可能触电,也可能安全。这可以分为以下几种情况:
1.变压器(电源)中性点接地,零线不引出。这和有零线是一样的。在我们的工业系统中,经常有这样的系统,主要用于380V电机驱动,不需要220V电压。这次如果装备直接上前线,也能执行任务。摸了,还是触电。
2.变压器(电源)中性点不接地,零线不引出。这就是IT接地系统,广泛应用于船舶、医院手术室、工业等特殊领域。民用电源没用。此时没有回路,所以设备的前线和地线之间没有无效电压,前线和地线都没有选择。如果系统比力小,只有几米电缆什么的(像医院的手术室),人碰一下就没事,不会触电,安全性高。是的,这是手术室用的。万一仪器漏了,医生的妻子会继续手术。但如果系统很大(比如大船),人碰了还是会触电。这是因为电缆对地有电容,电流会通过工艺电缆的电容形成回路。在一个大系统中,电缆可能有多少公里,电容的漏电流就会大到足以电死人。
电容器具有导电交换和切断DC的作用。由于电容器的结构,两个极板被绝缘介质隔开。如果电容可以通直流电,说明已经被击穿了。当电容器连接到DC电路时,电容器在连接的瞬间被充电。电路中出现制动充电电流;
电压也可以跳跃。当电容器的电压被大的打击击穿时,电压会逐渐变化,电流也会逐渐变化。
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