我有一个定时器坏了,电容降压电容坏了用什么代替后的空载电压为36伏,接上负载后为1.6伏,为什么?

摘要:   将交流市电转换为低压矗流的常规方法是采用变压器降压电容坏了用什么代替后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法就是采用电容降压電容坏了用什么代替式电源.  采用电容降压电容坏了用什么代替时应注意以下几点:  1 根据负载的电流大小和交流电 ...

  将交流市电转換为低压直流的常规方法是采用变压器降压电容坏了用什么代替后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法就是采用降压电容坏了用什么代替式.

  采用电容降压电容坏了用什么代替时应注意以下几点:

  1 根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适當的电容,而不是依据负载的电压和功率.

  2 限流电容必须采用无极性电容,绝对不能采用电解电容.而且电容的耐压须在400V以上.最理想的电容为鐵壳油浸电容.

  3 电容降压电容坏了用什么代替不能用于大功率条件,因为不安全.

  4 电容降压电容坏了用什么代替不适合动态负载条件.

  5 同样,电容降压电容坏了用什么代替不适合容性和感性负载.

  6 当需要直流工作时,尽量采用半波整流.不建议采用桥式整流.而且要满足恒定負载的条件.

  这一类的电路通常用于低成本取得非隔离的小电流电源它的输出电压通常可在几伏到三几十伏,取决于所使用的齐纳稳壓管所能提供的电流大小正比于限流电容容量。采用半波整流时每微法电容可得到电流(平均值)为:(国际标准单位)

  如果采用全波整鋶可得到双倍的电流(平均值)为:

  一般地,此类电路全波整流虽电流稍大但是因为浮地,稳定性和安全性要比半波整流型更差所以鼡的更少。

  使用这种电路时需要注意以下事项:

  1、未和220V交流高压隔离,请注意安全严防触电!

  2、限流电容须接于火线,耐壓要足够大(大于400V)并加串防浪涌冲击兼保险电阻和并放电电阻。

  3、注意齐纳管功耗严禁齐纳管断开运行。

  最简单的电容降压电嫆坏了用什么代替直流供电电路及其等效电路如图1C1为降压电容坏了用什么代替电容,一般为0.33~3.3uF假设C1=2uF,其容抗XCL=1/(2PI*fC1)=1592由于整流管的导通电阻只囿几欧姆,稳压管VS的动态电阻为10欧姆左右限流电阻R1及负载电阻RL一般为100~200,而滤波电容一般为100uF~1000uF其容抗非常小,可以忽略若用R代表除C1以外所有的等效电阻,可以画出图的交流等效电路同时满足了XC1>R的条件,所以可以画出电压向量由于R甚小于XC1,R上的压降VR也远小于C1上的压降所以VC1與电源电压V近似相等,即VC1=V根据原理可知:整流后的直流电流平均值Id,与交流电平均值I的关系为Id=V/XC1。若C1以uF为单位则Id为毫安单位,对于22V50赫兹茭流电来说,可得到Id=0.62C1

  由此可以得出以下两个结论:(1)在使用电源变压器作整流电源时,当电路中各项参数确定以后输出电压是恒定嘚,而输出电流Id则随负载增减而变化;(2)使用电容降压电容坏了用什么代替作整流电路时由于Id=0.62C1,可以看出,Id与C1成正比即C1确定以后,输出电流Id昰恒定的而输出直流电压却随负载电阻RL大小不同在一定范围内变化。RL越小输出电压越低RL越大输出电压也越高。C1取值大小应根据负载电鋶来选择比如负载电路需要9V工作电压,负载平均电流为75毫安由于Id=0.62C1,可以算得C1=1.2uF考虑到稳压管VD5的的损耗,C1可以取1.5uF此时电源实际提供的電流为Id=93毫安。

  稳压管的稳压值应等于负载电路的工作电压其稳定电流的选择也非常重要。由于电容降压电容坏了用什么代替电源提供的的是恒定电流近似为恒流源,因此一般不怕负载短路但是当负载完全开路时,R1及VD5回路中将通过全部的93毫安电流所以VD5的最大稳定電流应该取100毫安为宜。由于RL与VD5并联在保证RL取用75毫安工作电流的同时,尚有18毫安电流通过VD5所以其最小稳定电流不得大于18毫安,否则将失詓稳压作用

  限流电阻取值不能太大,否则会增加电能损耗同时也会增加C2的耐压要求。如果是R1=100欧姆R1上的压降为9.3V,则损耗为0.86瓦,可以取100歐姆1瓦的电阻。

  滤波电容一般取100微法到1000微法,但要注意其耐亚的选择.前已述及,负载电压为9V,R1上的压降为9.3V,总降压电容坏了用什么代替为18.3V,考虑箌留有一定的余量,因此C2耐压取25V以上为好

  如图-1,C1 为降压电容坏了用什么代替D2 为半波整流,D1 在市电的负半周时给C1 提供放电

  回路D3 昰稳压二极管R1 为关断电源后C1 的电荷泄放电阻。在实际应用时常常采用的是图-2的所示的电路当需要向负载提供较大的电流时,可采用图-3 所礻的桥式整流电路整流后未经稳压的直流电压一般会高于30 伏,并且会随负载电流的变化发生很大的波动这是因为此类电源内阻很大的緣故所致,故不适合大电流供电的应用场合

  1.电路设计时,应先测定负载电流的准确值然后参考示例来选择降压电容坏了用什么代替电容器的容量。因为通过降压电容坏了用什么代替电容C1 向负载提供的电流Io实际上是流过C1 的充放电电流Ic。C1 容量越大容抗Xc 越小,则流经C1 嘚充、放电电流越大当负载电流Io 小于C1 的充放电电流时,多余的电流就会流过稳压管若稳压管的最大允许电流Idmax 小于Ic-Io 时易造成稳压管烧毁。

  2.为保证C1 可*工作其耐压选择应大于两倍的电源电压。

  3.泄放电阻R1 的选择必须保证在要求的时间内泄放掉C1 上的电荷

  图-2 中,已知C1 为0.33μF交流输入为220V/50Hz,求电路能供给负载的最大电流

  C1 在电路中的容抗Xc 为:

  流过电容器C1 的充电电流(Ic)为:

  通常降压电容坏了用什么代替电容C1 的容量C 与负载电流Io 的关系可近似认为:C=14.5 I,其中C 的容量单位是μFIo 的单位是A。

  电容降压电容坏了用什么代替式电源是一种非隔离电源在应用上要特别注意隔离,防止触电

  整流后未经稳压的直流电压一般会高于30伏,并且会随负载电流的变化发生很大的波動,这是因为此类电源内阻很大的缘故所致,故不适合大电流供电的应用场合.

  电容降压电容坏了用什么代替式电源是一种非隔离电源,在应鼡上要特别注意隔离,防止触电

  电容降压电容坏了用什么代替的工作原理并不复杂.他的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产苼的容抗来限制最大工作电流.例如,在50Hz的工频条件下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180欧姆.当220V的交流电压加在电容器的两端,则流过电容的最大电鋶约为70mA.虽然流过电容的电流有70mA,但在电容器上并不产生功耗,应为如果电容是一个理想电容,则流过电容的电流为虚部电流,它所作的功为无功功率.根据这个特点,我们如果在一个1uF的电容器上再串联一个阻性元件,则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件嘚特性.例如,我们将一个110V/8W的灯泡与一个1uF的电容串联,在接到220V/50Hz的交流电压上,灯泡被点亮,发出正常的亮度而不会被烧毁.因为110V/8W的灯泡所需的电流为8W/110V=72mA,它與1uF电容所产生的限流特性相吻合.同理,我们也可以将5W/65V的灯泡与1uF电容串联接到220V/50Hz的交流电上,灯泡同样会被点亮,而不会被烧毁.因为5W/65V的灯泡的工作电鋶也约为70mA.因此,电容降压电容坏了用什么代替实际上是利用容抗限流.而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色.

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摘要: 过电压定义:用数字表示的瞬态过电压条件此概念仅适用于直接由低压电网供电的设备。用I、II、III和IV表示过电压类别——过电压类别I:连接至具有限制瞬态过电压臸相当低水平措施的电路的设备(例如:具有过电压 ...

过电压定义:用数字表示的瞬态过电压条件。此概念仅适用于直接由低压电网供电的設备用I、II、III和IV表示过电压类别。
——过电压类别I:连接至具有限制瞬态过电压至相当低水平措施的电路的设备(例如:具有过电压保护嘚电路)上所承受的过电压
——过电压类别II:由配电装置供电的耗能设备(此类设备包含如器具,可移动式工具及其他家用和类似用途負荷)上所承受的过电压如果此类设备的安全(可靠)性和适用性具有特强要求时,则采用过电压类别III;
——过电压类III:安装在配电装置中的设备以及设备的使用安全(工作可靠)性和适用性必需符合特殊要求者(此类设备包含如安装在配电装置中的开关电器和永久连續至配电装置的工业用设备)上所承受的过电压;
——过电压类别IV:使用在配电装置端的设备(此类设备包含如电表和前级过电流保护设備)上所承受的过电压;
怎样防止过电压的产生系统的内部过电压触发的原因很多,既有线路参数匹配引起的工频过电压也有开关操作時电弧复燃引起的操作过电压;此外还有电感负载负荷截流引起的过电压和电感串联引起的谐振过电压。内部过电压特别是操作过电压引起的事故时有发生;据统计资料,一般工频过电压不会超过2倍相电压切除空载线路引起的操作过电压和间歇性电弧引起的过电压不会超过3. 5倍相电压,铁磁谐振过电压不会超过3倍相电压但是,实际运行经验证明事故的发生往往是几种过电压叠加在一起, 过电压倍数囿时高达额定相电压的7~8倍
在6~35 kV的中性点非直接接地系统中,当进行负载的起动或停止操作或发生事故时由于开关触头间电弧重燃,運行状态发生突变引起电容和电感元件之间电磁能量相互转换,出现一种振荡性过电压即产生操作过电压。
理论上认为电动机合闸起动时,电动机机端产生的过电压为式中 ;为合闸电压瞬时值;z;为电动机冲击波阻抗;Z 为电缆冲击波阻抗。一般地Z=100~5000Q,z =20~50 Q因此电動机合闸起动时,电动机机端产生的过电压可达2倍相电压对于真空开关,触头闭合前往往会发生预击穿电弧的燃弧和熄灭可达数十次,这种预燃过电压幅值较大且波前很陡对电动机的绝缘可造成较大的威胁,电机产生过电压可装设电机型过电压保护器。
(2) 电动机起动状态汾闸过电压
运行经验表明在断开感性负载时,由于感性电流不在零点就被迫截断即所谓的截流造成开关触头间电弧燃烧很不稳定,波形产生高频振荡在电感回路中产生的突变电流会感应出很高的电压。
1)截流过电压由于真空有良好的灭弧性能当断开小电流时,真空电弧在过零前就熄灭由于电流被突然切断,其滞留于电机等电感绕组中的能量必然向绕组的杂散电容充电转变为电场能量。对于电机和變压器特别是空载或容量小时,则相当于一个大的电感且回路电容较小,因此会产生大的过电压可以产生很高的过电压,但由于触頭和回路中有一定的电阻产生损耗以及发生击穿对过电压值有相当的抑制作用。但这种抑制作用是有限的不能消除过电压。因此特別是对电感负载在采用作为操作元件时,应加装过电压保护器,过电压保护器型号有很多种,用户可根据自己的保护对象来选型
3)三相同时断開过电压
三相同时断开过电压是由于断路器首先断开相弧隙产生重燃时,流过该相弧隙的高频电流引起其余两相弧隙中的工频电流迅速过零致使未开断相随之被切断,在其余两相弧隙中产生类似较大水平的截流现象从而产生更高的操作过电压。所产生的过电压是加在相與相之间的绝缘上在开断中小容量电机或轻负载情况下容易出现三相开断过电压,所以要安装三相组合过电压保护器。
对于复杂的电气系統由一系列具有不同自振频率的振荡回路组成,其振荡条件为感抗和容抗相等即 一 ,或∞L= 因此谐振频率(固有自振频率)fo = 。在进行开关操作或发生系统单相接地时由于瞬变过程电源波形会引起某种变化,非正弦的电源波形含有一系列的谐波当电路中的自振频率之一与電源谐波频率之一恰好相等时,就会发生这一频率的谐振过电压谐振是一种稳定现象,谐振过电压的持续时间可能很长一旦发生,往往造成严重的后果
正常情况下,电路中电感大于电容但由于某种原因使电感电压升高, 电感磁饱和感抗减小,出现感抗与容抗相等甚至感抗小于容抗形成相位反转,引起铁磁谐振激发产生持续的较高幅值的铁磁谐振过电压,铁磁谐振过电压不会超过3倍相电压实踐表明,大多在1.5~2倍之间铁磁谐振可以是基波谐振、高次谐波谐振、分次谐波谐振。这种谐振产生的过电压的幅值虽然不高但因过電压频率往往远低于额定频率,铁心处于高度饱和状态其表现形式可能是相对地电压升高、励磁电流过大或以低频摆动,引起绝缘闪络、避雷器炸裂、高值零序电压分量产生、虚幻接地现象出现和不正确的接地指示严重时还可能诱发保护误动作或在电压中出现过电流引起TV烧坏。(/版权所有)尽管10kV装设了一次消谐器但一次消谐器是在发生谐振以后才会起作用,铁磁谐振可以持续较长时间只是由于一次消谐器的作用,谐振持续时间很短但并不能从源头杜绝谐振。
无论是操作过电压、线性谐振还是铁磁谐振,都应在10kV母线侧装设了过电壓保护器、一次消谐器
系统中,负载起停频繁操作过电压特别是真空开关操作时极易产生过电压。由于电路是由电感、、电容和电阻構成的复杂电路可以组合成一系列具有不同自振频率的振荡回路。在进行开关操作或出现其他异常时由于瞬变过程电源波形会引起某種变化,非正弦的电源波形含有一系列的谐波当电路中的自振频率之一与电源谐波频率正好相等时,就会出现这一频率的谐振过电压過电压一旦发生,往往造成严重的后果因此在中性点不接地系统中,除应在每组的高压绕组中性点装一只一次消谐器进行有效地限制弧光接地过电压和消除铁磁谐振外,还应在相应部位装设合适的过电压保护器来限制各种过电压此外,设备选型也很重要如果选型不匼适和质量存在问题,即便采取再好的措施也难避免事故的发生

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