离子割机内有两个100w电阻的电阻串一个200u/450的电容,是不是尖峰高压回收用的呢?

本帖最后由 子山 于 11:17 编辑 修一个美嘚EP201电磁炉换了FSD200 跟R90 2w/22欧电阻,修好后只用了一个上午,就再次烧 FSD200 以及制流电阻R90了,R90原来的是绕线电阻,我换成金属膜的应该没什么区别吧?

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什么是备用电源(SBS)的不间断电源(UPS),为什么他们不提供电源保護的水平

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单相电源系统使用一个为其供电线到你家

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高频机型UPS的几个“致命弱点”论值得商榷

目前世界已进入高频机UPS逐步代替工频机UPS的时代,不过替代的过程并不是一帆风顺生活中人们使用了几┿年的工频机UPS,已经熟悉了这种电源形式突然要换机型还不能一下子适应,所以对那些为工频机UPS的赞歌听着比较顺耳同时对高频机UPS的┅些指责也容易接受,就这样一拍即合岂不知在一定程度上损害了用户的利益,也有勃于当今的国策

常常会听到这样的说法:高频机UPS昰好东西,由其是山特UPS电源但由于我们的系统非常重要,要求供电的可靠性非常高所以还是用工频机UPS可靠。言下之意高频机UPS不可靠。岂不知可靠性是设计出来的即一台机器的可靠性如何取决于采用了哪一级可靠性标准。举一个简单的例子一个山特UPS电源中常用的120?120的軸流风机,有十几元一只的也有上百元一只的,价格差了近10倍哪一个可靠性高呢?不言而喻当然是上百元一只的可靠性高。又如某品牌的9315系列UPS人称“标王”,意思说每次投标它的价格最高但运行起来可靠性也最高,被人称为“铁机”——就是不出故障;而同一品牌的同功率PB4000系列就便宜得多而故障也多。

当然用户对高频机型UPS的这种担心不是没根据其根据就是来自某些方面的误导宣传。甚至有的將这些宣传材料上升为“高频机结构UPS的致命弱点”虽然问题的提出者只是少数,但影响颇大在网上粘来粘去,就好像写此文章的人很哆确实影响了不少用户,甚至有些技术人员也受了传染为了将这些问题搞清楚,使人们对产品有一个科学的看法下面就这几个方面進行讨论。

(一)IGBT整流器可靠性偏低

持这种看法的“根据”有两个:

1. 认为IGBT器件的过载能力不如可控硅(SCR)高

为了证明这个论点有的就举絀两种器件过载能力的例子:SCR可过载到10倍额定电流20ms,而IGBT过载到10倍额定电流时只能坚持20?s就是说过载能力差了1000倍。就根据这一点说IGBT器件的可靠性不如SCR是不是公平呢这要追索到它们的过载能力为什么不同,难道说IGBT的过载能力只能是10倍20?s吗当然不是。器件设计者是根据其必要性洏选定的SCR不是全控器件,即一般在交流电路中只能控制其开启而不能控制其关断可控硅一旦开启只有等到电压或电流过零时才自动关斷,

如图1(a)下图所示这种器件的工作原理就决定了其过载能力不但要强,而且还必须能承受过载较长的时间比如在图1(a)中SCR在时间t2被触发而开启,假如此处对应的时间t2 =1ms而正好此时输出端正好出现过流甚至于超过10倍,由于在此处无关断机制那么它必须在t3(50Hz的半周)の前的大约10ms的时间内能承受这种过流而不损坏。否则若这种器件耐过载时间短,比如是1ms器损坏的几率就太高了,就没法用了但IGBT就不哃了,因为它不但可以随时开启而且也可以随时被关断如图1 (b)所示,它在t1被打开而在t2又被关断

目前IGBT的工作频率最高可到达150kHz,即一个開启与关断周期约7?s所以20?s对IGBT从发现过载到关断的时间而言已经足够长了。就是说IGBT的过载时间不需要做得那麽长即使厂家再将它的过载时間延长上1000倍又有何用!对于从北京南站30分钟即可抵达天津站已开动的城际列车来说,非要给它10h的运行时间余量有这个必要吗。

即在ATS切换時零线上被激起的反电势为0.15V当然这个计算不一定很准确,但从数量级上看不会差多少就是大上10倍也才1.5V,因此在这里可看出一些端倪某处的这种分析悬乎其悬,用想象的“隐患”来吓唬人换言之,上游ATS切换时在零线上激起的单极性电压微乎其微既不能造成输出闪断,也不会导致逆变器过压或欠压更不能造成数据中心机房停电数小时。再说零地电压也根本加不到这些地方去而且输出电压闪断也不並是这个原因造成的。有关这个问题在后面还要讨论

某处断言说这种单极性零线电压“在其它UPS机型不会出现”,难道工频机型UPS就没有零線在ATS切换时,互投柜到UPS机柜这段距离零线上的电流也会由满载(假设)到零的一个突变过程在零线上也会产生同样的这种反电势,因為它的零线不是超导体怎么能说“在其它UPS机型不会出现”呢!

这里还有一个对电路尤其是对UPS工作原理基本知识的了解问题。零线上的单極性电压(即N线直流偏置)是如何形成的输出电压的闪断是不是所谓的零线电压造成的?如何导致逆变器过压或欠压出现的这些问题昰不是只有高频机型UPS才有,等等为了搞个明白,现在就这些问题一一讨论

零线电压指的是什么?众所周知一根导线上只能谈电流不能谈电压,因为电压就是电位差而这里就独独提出了一个N线电压的概念,姑且理解成是零地电压是图3(c)A点对地GE的电压呢还是B点对地GE嘚电压?因为在有负载的情况下这两点对地的电压是不同的A点对地GE的电压最高,这就是UPS中整个零线上的电压降为了符合某处的意愿,暫且取这个最高值这样就可能导致逆变器“过压”或“欠压”吗?什么值可以让逆变器过压呢一般说至少要超过额定电压值10%以上,某處给出了?400V的额定工作电压即使10%算作过压,那麽零线上的电压至少也得40V!

问题是零线上能有这么高单极性电压的可能吗一般说多数UPS内的零线不会超过2m,而且截面积也不小在任何正常情况下莫说40V,就连4V也不会有就算有4V,不会说404V就算过压就可以损坏功率管吧。这样看来所谓单极性电压导致过压之说法实际上是不存在的!也仅仅是“潜在”的“危险”再说这个零地电压也加不到管子上。

2. 那么单极性零线電压不会构成隐患输出电压的8ms闪断又是如何形成的?真地就可以导致数据中心断电很长时间吗

这也是搞电源的人都应该具有的基本知識。众所周知蓄电池的内阻是比较大的,比如上游ATS切换时就出现电源内部负载突变现象,再加之电池的动态性能不太好就更不能很赽响应这种突变电流。一般UPS在正常工作时是由输入整流器向逆变器供电电池组不但空载而且还处于浮充状态。如果输入端突然断电电池组就必须及时地将全部负载接替过来,但强大的电流突变是一般电池无法响应的这必然会导致瞬时缺电流状态,也就是所谓的输出电壓瞬时“闪断”

为了弥补这个缺欠,设计者就都在电池组或整流器后并入了足够容量的电容器由于电容器的动态性能比电池好得多,所以瞬变的前沿电流先由电容器补偿而后由电池来接续以后长时间的功率电流。但如果和电池并联电容器的容量不足或质量不好不能適应前沿电流突变的要求,就会使输出电压出现所谓“闪断”的缺口电容器的电容量越小,输出电压的缺口就越深越宽所以这个输出電压缺口和所谓的单极性N线电压没有任何关系。

而且这个输出电压缺口问题在任何UPS上都可能存在而且是不合格产品才会有。不论是高频機型UPS还是工频机型UPS只要是合格产品(不是偷工减料的),都不会出现这种输出有闪断的现象某处为了某种原因将这种谁都可能有的现潒硬套在了高频机UPS零线电压上,这又是对UPS工作原理上的误解

3. 8ms的输出电压闪断真地就可导致数据中心无法工作吗?

一般合格的、功能正常嘚UPS都不会出现这种现象退一万步说,即使这个8ms的闪断隐患真地出现有无致命危险呢?根据IBM和HP对其PC机的实测在市电断电后,其本身内置电源还可保证机器满负荷工作50ms这主要是根据电路对其内部直流电源脉动和稳定度的要求而决定的滤波电容器容量得到的附加效果。在夶容量机器中电容量也是按比例增大的。因此也应有同样的效果起码在不少计算机房也有了断电20ms工作无影响的例子。

目前几乎在所有電子设备中都有内置开关电源它们的任务就是将输入的交流电压变换成本设备所用的不同品种的直流电压。如图4左图所示的电源电路圖中C即为储能装置,如果这个储能装置没有支持本设备8ms后备工作的能力恐怕就不是合格产品。如果拿不合格产品来说正事其结果是什麼也说明不了。

由于在UPS输出端口这个*幅度已微乎其微不用抗。抗*的目的不外乎要保护什么在这里和这个输出变压器打交道的只有两个目标:前面的逆变器和后面的用电设备。

前面已经知道这个所谓*是负载正常工作后留下的结果,属正常工作范围所以用不着保护;前媔的逆变器跟前都有电容器,而且这里的输出电压正弦波很好没有所谓“*”,也用不着变压器无的放矢所以这里所大力宣扬的变压器忼*是“虚晃一枪”,是“无的放矢”但如果不知道这个原理,也会被这“虚晃一枪”所震撼!
总之在贬低高频机型UPS的市场上有的宣传鍺利用所谓“分析”的手段或不合格产品的性能制造出一些所谓“潜在”和“隐患”之类的悬念,吓唬不知真相者;把同样东西的“优点”都贴在工频机型UPS的脸上将所谓不利的一面都栽在高频机型UPS的头上。想借此将工频机型UPS的市场寿命延长一些时日作为商家这样做虽然鈈好,但为了生计也情有可原

但作为学术讨论就有失公允了。尤其是在不了解机器性能的情况下也充当内行莫须有地制造悬念。当然这其中不乏是理论水平和基本概念问题,但无论如何误导用户是不应该的更不应该和当今国家节能减排的政策相违背。

总结故障分析鉯及UPS供电系统设计与维护

两种典型的UPS系统故障通过故障过程中,有一个失败的详细分析完成了对教训的总结教训的需要。在此基础上提出了山特UPS电源系统的设计和维护提出了一些建议。

   UPS在中在现有的供水管网系统供电领先地位的移动通信电源系统 UPS电源是一个重要的朂终用途设备,通讯设备如BOSS系统,子系统数据服务器。随着软交换IP技术,UPS将进一步扩大应用范围因此,UPS电源系统的安全性高品質,电信级通信网络是非常重要role.1描述的一个或两个UPS failure1.1 PW9315稳定 - 400kVA的UPS系统关机(1)症状的病例普通柴油发电机维修人员(容量1650kVA)负载试验机的工作切换到柴油发电机组在城市中打断了400kVA UPS系统故障输出的电源故障集。现场维护人员系统恢复供电重新启动系统。经检查没有发现任何在UPS板囷其他电器设备故障 (二)平行的UPS AnalysisView事件日志空间中的两台机器的正常运作是在十秒钟以上的周围发现了机器的时钟速度破坏过程。 (三)电力普通柴油发电机组使用四极开关ATS的失败是失败的主要原因。  苯丙胺类兴奋剂问题关掉四极和零线控制UPS的使用中断,DSP器件如果囿必要对零线,有时是非常严重的失败的时刻,控制逻辑电源板暂停了所有最有可能因断零线因为电源故障检测逻辑电路板,没有发現任何问题 UPS输入和旁路主要的两个是从同一个电源不就是又一个失败的情况下因素。输入UPS1变压器1#UPS2主输入和旁路输入2#两个主要UPS旁路輸入变压器。油机的制造工艺电源开关,电池状态柴油发电机(或电)第二电源状态第一。对于*和机器两台发电机UPS旁路是不一样的,一有电没有电。第二个有能力的UPS电源将是第一个中断UPS电池充电,并承担100%的负荷因此可能有三相电源的限制。也可能在这个时候UPS的严重脱节,流通中增加这两个群体的保护造成的不稳定性是由柴油发电机故障引起的,其中一人从UPS旁路不使用多台监视器,以验證报警记录 (4)在低压配电系统的经验教训①安非他明类兴奋剂的选择,但把重点放在零线突破苯丙胺类兴奋剂的低压配电或三重四極杆的使用已在中国讨论了多年,尚未决定对于这种故障,零风险四极ATS有一个非常大的UPS系统建议选择三极开关或苯丙胺类兴奋剂。对於现有的空中交通服务纳入现有的三或四极四极N极和开放空间系统是一个很短的交易的一部分然而,安非他明类兴奋剂电力和石油可鉯转换从一个完整的零线机,根本目的Lingsi最佳路线并在整体转换过程中的零线连接,没有中断无关

工频UPS机器输出变压器在电路中在抗干擾吗?

根据世界历史的发展规律当前正值高频机型UPS替代工频机型UPS的过渡时期,在这个时期以前一直不被人们注意的输出变压器现在竟荿了“抢手货”。主要原因是:据说这个变压器可以抗*所以不但工频机型UPS的这个变压器稳固了抗*功能,就是已经取消了这个变压器的高頻机型UPS也必须在输出端再给加上去这样一来,在人们的印象中就好像高频机型UPS取消变压器的做法是瞎耽误工夫反而成了技术落后的产品。可见宣传的“魅力”有多大!难怪一些用户对没有输出变压器的高频机型UPS抱有怀疑态度:变压器没了就不抗*了!

如果上述的宣传是真悝那么高频机型UPS就真地没有立锥之地了。可惜的是UPS输出变压器可以抗*”说法是“无的放矢”!为了说明这个问题先解决以下几个问题:

输出变压器抗*的目的是什么?UPS输出变压器抗的是什么*UPS输出变压器在电路中是否有*可抗?这几个问题搞清楚了结论也就出来了。

二、UPS輸出变压器抗*的目的是什么

这个问题很好回答,抗*的目的就是为了保护设备和电路不受损害图1示出了两种UPS供电系统原理方框图。因为這里谈的鞘涑霰溲蛊鳎??圆簧婕罢?髌鳌4油?(a)中可以看出变压器抗*的目的就是为了保护前面的逆变器和后面的负载电路。就是说這个变压器可以防止逆变器出来的*去损害负载电路或者是负载出来的*去损害逆变器。除此二者外没有第三

(a)工频机型UPS供电原理图

(b)高频机型UPS供电原理图

首先说明,不论是高频机型UPS还是工频机型UPS,在相同规格的情况下此二者的逆变器是一样的,负载也是一样的既然工频机型UPS的逆变器需要保护,那么按照变压器宣传者的理论高频机型UPS的逆变器因没有变压器隔离,就不受保护就应该受到负载*的損害,即应该频繁地损坏而实践证明逆变器并未损坏,而且还一直工作很好比如某品牌高频机型UPS在近三年间装机从250kVA到600kVA近300台无一逆变器損坏的例子,这在工频机型UPS中也是罕见的至于负载,只是用电单元不向逆变器输送*,而且也送不过去况且逆变器也不是*源。关于这┅点不妨用示波器测一下就可看得清楚。所以工频机型UPS的输出变压器在这里并不是起保护作用的环节

三、工频机型UPS输出变压器抗的是什么*?

前面已经讨论了工频机型UPS的输出变压器在这里既然不是起保护作用的环节那么它抗*的目的是什么呢?真正的问题是:变压器在这裏是不是真地在抗*图5示出了工频机型UPS的供电线路电原理图。图中的AB两点表示UPS的输出端就在AB这两点,UPS输出电压UUPS的波形失真一般应小于5%(這是指标的要求)是一个很好的正弦波,如图中所示但到了负载端,电压UL的波形就出现了失真这个失真是如何形成的呢?众所周知负载端的工作电流IL是对应正弦波电压峰值处的脉冲电流,尽管UPS输出端AB处是很好的正弦波但电源到负载端有一定距离,而电缆是有阻抗嘚所以电缆的长短就决定了阻抗RW的大小:

式中 RW—电缆在某长度l下的阻抗

从式(1)可以看出,在负载端由于RW很大脉冲压降也很大,UPS输出囸弦波减去这个线路上的脉冲压降后就形成了失真波形。而在AB两端由于l=0所以RW=0,此处的电压波形仍然是很好的正弦波

就是说,在变压器的输入端逆变器送来的是很规则的PWM波形而不是*,用不着变压器来抗负载端的失真波形是负载正常工作后留下的影子,也不是*更不能传到变压器的输出端,所以变压器在这里没有*可抗换言之,这个变压器的输入和输出两端根本就没有*这就是UPS输出电压本来的面貌,並不是变压器的什么功劳非要说它在这里抗*,这不就是无的放矢么!进一步说UPS的输出变压器是一个一直处在没有*环境中的环节,怎么僦断定它具有抗*的能力呢!没有输出变压器的高频机型UPS在这里也同样是一个一直处在没有*环境中的环节怎么就没有抗*的能力呢!就好像兩个一直生活在高山上的两兄弟,除了山上的小溪就从来就没有见过江河湖海“智者”根据什么可以断定其中一个具有游泳的能力,而叧一个就没有这种能力呢

所以说,UPS的输出变压器在它的位置上除了变压和产生零点外没做第三件事。

四、高频机型UPS加输出隔离变压器昰“画蛇添足”

不管是从理论上还是实际应用中都可以看出从两种UPS的输出端开始到负载端的这段线路的供电效果是完全一样的:有变压器是这样,没有变压器也是这样这是不可辩驳的事实。既然如此为什么还要加这个隔离变压器呢?这主要是那种“变压器可抗*”的误導宣传起了作用为了巩固“变压器可以抗*”的的神话地位,“智者”就必须要求高频机UPS也要加上这个变压器才可显示出这种理论的正確性,如图4(b)所示可惜的是在UPS输出端这个地方没有任何一方可以送来*,如前所述在这里无任何*可抗,再说变压器根本就没有抗*功能关于这一点,笔者在多篇文章和书籍中早有论述所以在这里硬要加进一个变压器,岂不是“画蛇添足”!

(a) 高频机型UPS供电系统原结構

(b)加隔离变压器后的高频机型UPS供电系统

图4 高频机型UPS加隔离变压器和不加隔离变压器时的电原理图

加这个变压器千万不要理解成是“锦仩添花”锦上添花意味着有它不多,没它不少这里可不一样,加上它不但“多了”而且还带来了负面效应。就好像一条宽敞平坦的公路硬要从当中挖断而修一座桥。会带来什么后果呢增加了车辆爬坡的汽油消耗量,万一桥面出现情况就会影响交通比如突然天降夶雪,由于湿滑而导致汽车爬不上去即使上去了下坡时又会有撞车的危险。这就导致了交通中断UPS也是这样:增加了投资和占地面积、增加了功耗和多了一个故障点。这就是花钱买不可靠因素这也是谁都不愿做的事情啊!

另外一个危害就是如果加了这个变压器,当多机並联时就使得本来没有环流的高频机型UPS(如图5(b)所示),出现了环流如图5(a)所示。

(a) 有输出变压器的UPS并联原理图

(b)没有输出變压器的UPS并联原理图

图5 有和没有输出变压器的UPS并联情况

从图5(a)可以看出两个UPS变压器次级电压由于各种参数的差异是不一样的,由于面壓器内阻是毫欧级数值也会导致环流。而且由于这个环流路径上几乎没有任何障碍即使是很小的电压差也会导致可观的电流;没有变壓器的高频机型UPS就不同了,即使有和变压器相同的电压差由于路径上的重重障碍(如图(b)中虚线所示),早把这点电压吃掉了因此,高频机型UPS的并机环流就不用去考虑

有关如何提高电能质量的有路可寻方法

标志我国电能质量的主要指标和国家标准是:

(1) 可用率。目前情況下电力需求远远大于电力供给,全国各地标准不同,但可用率理想标准是1,若是0.999886,则一年有1小时不可用

(2) 电压偏差。允许在额定电压±10%内变化電力系统根据电压等级的高低,不同的网络(对用户而言)规定:35kV以上系统为±5%,10kV以下系统为±7%,低压照明及非重要用户为+5%~-10%。(3) 频率偏差允许在50±0.5Hz变動,电力系统的考核标准为50±0.2Hz(事故处理过程中不在此限)。(4)三相不平衡最高一相的电压不得高于电压最低一相的电压10%。(5)电压波形为正弦交鋶波形,不同电压等级的网络电压总波形畸变率(即波形中含有谐波分量的多少)限值不同,如380V系统是5%,10kV系统对应的电压波形畸变率限值是4%,而110kV系统波形畸变不大于2%。还有就是暂态的电压闪变,目前各国和地区还没有统一的标准

电能质量超出标准会对发电厂、电力网、电力用户产生不同類型的损害或负面影响,但如何保证或提高电能质量,是发、供、用各级部门认真思考的问题,采取何种措施与方法,要科学论证,合理选择,以求取嘚最大的安全和经济利益。

  电压偏差、频率偏差、三相不平衡度与电力系统密切相关;电压闪变、谐波、三相不平衡度与用户的电力负荷特性息息相关,电力系统与电力用户之间又相互影响,所以各方要对电能质量有一个客观的认识

保证电压稳定的通常方法有:一是改变电源或发電机端电压,调整发电机励磁电流使发电机端电压偏离额定值不超过±5%,这是最经济的首要选择手段;二是改变电源布局或改变无功补偿装置的咹装位置,使线路尽量减少无功输送,实现无功功率的就地补偿;三是改变变压器的变比或调整变压器分接头?氐姆椒ɡ词迪值缪沟牡髡?四是改变电力线路的参数,如串联电容器或增加导线截面,降低线路电压损耗。使用的无功补偿装置有电力电容器和调相机以及目前市面上的新型电仂稳压装置对超高压线路还要布设电抗器吸收系统无功功率而保证电压稳定。

频率稳定完全是一个有功平衡问题设置足够的备用设备嫆量,对于电力系统来说既要设置常规的负荷备用,也要设置重大负荷时10%的事故备用容量,不仅要设置检修备用,还要根据国民经济的发展设置国囻经济备用,“经济要发展,电力要先行”说的就是这个道理。备用电源要根据系统的需要设置热备用和旋转备用进行频率稳定调整的机组即要有充足的调整裕度,也要有与负荷变化速度相适应的调整速度,频率调整必须符合安全和经济的原则。改革开放以来,电力系统进行了20多年標准化的规范管理,我国电力系统电压和频率偏差超过或接近国家限额的情况已很少见,大系统对频率偏差的考核标准苛刻到了50±0.1Hz

  三相电压鈈平衡不仅会降低电动机的效率,而且谐波污染也加剧了电源的三相不平衡。治理的主要途径是科学合理地布置和分配负荷;从技术角度来讲,通常采用自饱和电抗器,用于改变小范围的阻抗特性来实现电压的平衡稳定

  首先用准确的均方根值测量仪器仪表对电路及中性线定期测量,進行谐波调查。加强对用户输电线路电能质量的测量和检查,定期对输配电系统进行检测、对比,特别是中低压系统,找出谐波产生和发展的规律以确认谐波的污染程度和谐波来源,找出“病根”对症“下药”,以便“药到病除”。目前我国对谐波检测有成熟的技术和可靠的设备,实施过程也相当简便

谐波污染的抑制和防治措施根据装置工作原理不同又分为由电感线圈、电容器、电阻组成的无源滤波器和由电力电子設备组成的有源滤波器。无源滤波器是利用电容、电感谐振的原理来“吸收”和“阻止”谐波,以限制进入公用电网的谐波,从而保证电压畸變率保持在较低的水平按接线方式分又有串联滤波和并联滤波以及低通滤波。串联滤波主要滤除3N次谐波(或叫作零序谐波)并联接入的滤波器不仅滤除多次谐波,而且对系统有无功补偿作用。低通滤波器主要用于高次谐波的治理在电源接入端测量如果有谐波污染可首先安装阻波线圈以“拒之门外”,在条件有限的地方也可使用并联电容器的方法将谐波“揽入怀中”。

  并联电容器组虽然有提高功率因数和调节波動电压的作用,但在一定参数条件下,对谐波还有放大作用,必须避免改变与电容器串联的阻流电抗器参数,或者减少补偿电容器投入数量或增加补偿网络,以及将电容器组的某一支路改成滤波器等就可消除并联电容器对谐波的放大现象。

APC的研究强烈建议浪涌保护器和UPS系统的使用鉯保障数据和设备

过电压波动或突然断电有可能严重损害,如计算机和短路甚至引起火灾造成敏感的电子设备导致数据丢失,根据一项甴APC由施耐德电气在全球领先的关键电源集成研究与制冷服务。
这项研究作为一个独立的研究分析的一部分来了假设意义特别是因为电仂供应和需求的波动,以及电子和电气的设计工作在规定的电源电压范围设备的敏感性质

他列举了一个电灯泡的灯丝,有一个线为例研究指出,只有在特定的电压将携带率灯丝电流足够大发光并发出光热,但会融化如果权力过于高。 在一个电路上的电压电流供应量囷其他类似的电气/电子设备的依赖于诸如电脑或服务器可能会停止工作甚至把火焰在过压情况下爆裂,该研究增加并强烈建议,如使鼡的电器浪涌抑制器或UPS保护

基督教贝特朗,副总裁 - 多边环境协定由施耐德电气装甲运兵车,说: “如浪涌抑制器和UPS系统提供保护电氣/在办公室和家庭办公环境中电子设备我们的产品。我们坚信我们的产品在保护昂贵的电子设备的数据和有效维护基本的资讯科技和基礎设施投资,”基督教补充说

装甲运兵车看到了在中东地区浪涌保护器和UPS系统,因为该地区的极端气候条件下健康成长 据研究,中东囷非洲联合UPS市场预计到2012年美元二百八十二米在2007年年复合增长率为百分之11.6(复合年增长率)大大超过了全球平均水平,$四百八十八点四米

在市电故障激进的情况,一方便的UPS不断电电源设备 此外,它提供了在突然停电或不能接受的电压下降可能会导致各种严重的服务行業,如医疗和金融机构农业设置,商业单位工厂和教育机构中断备用电池,APC的研究指出

Zonit结构化解决方案推出超高效数据中心的微型洎动转换开关

一个基础设施供应商的数据中心产品“在机架上的”数据中心,今天推出了微自动转换开关(μATS?) - 一个功能丰富价格实惠,超小外形因子(零“U”型)自动功率为所有类型的数据中心转换开关(企业数据中心大型服务器,云计算设施网络托管公司,集装箱数据中心和协同定位设施) 该ZonitμATS?直接插入了单电源设备后(如服务器,路由器和交换机) 它配备了两个电源线和智能电路,用于监視主电源供电质量 如果主“阿源”电能质量变得不可接受,ZonitμATS?自动切换并从电源的“B -源”,从而保持它的设备的连接和运行 第一ZonitμATS?模型可在一个15安培,120伏的版本 这对美元的单一购买289可用;或275美元的25包每。 它是在2010年11月出货

该ZonitμATS?提供的特性和功能的机架安装在低得多的價格点自动转换开关,不消耗在数据中心的机架空间 它还解决了许多在数据中心发生的关键问题,根据Zonit董事长兼创始人比尔Pachoud “数据中惢经理们一直在寻找途径,以保持设备的正常运行(提高正常运行时间)并降低功耗-和ZonitμATS?解决这两个问题,”他说

提供方便的冗余电源为单电源有线设备

允许无处不在的数据中心(无需购买单电源供电设备秒)的统一AB的用电量能够为数据中心99%+有效的电源分配设计降低雙每年3-5%的UPS电源通过一个损失“负荷转移”战略节省机架空间(1U的竞争产品的外形和使用的机架空间,苯丙胺类兴奋剂的Zonit微不使用任何机架空间)能够通过“热移动”的数据中心设备搬迁容易显着提高了数据中心设备的正常运行时间如何ZonitμATS?节约资金

无需购买单电源设备提供苐二个电源

节省数据中心的机架空间可用于服务器,路由器使用和交换机允许使用廉价的线路电源使用过滤工具使电力系统的效率提高朂大限度地减少废物UPS电源转换损耗提高正常运行时间基业长青能重复使用时,设备与服务器路由器新一代取代,或切换该ZonitμATS?解决以下需求的数据中心面临:

1)提供冗余电源用于单电源设备:许多服务器和数据中心和配线间等设备都配有一个电源。 如果该设备的电源出現故障设备停止工作,这会妨碍任务关键的操作 一个单电源设备通常可以只插入一个分支电路,使电路中的电源故障(通常是由人为錯误如在21安培的电力负荷插入一个20安培电路)将关闭所有连接设备。 通常数据中心经理购买第二个电源,以提供设备由150元不等的冗餘电源 - $ 1,000。 对于有数百或数千台服务器的数据中心它的令人难以置信的昂贵(或不可能)提供双电源供应,所有的单电源设备 而不是购買第二个电源供应器(通常不能再为设备的下一代使用),ZonitμATS?是专为耐久性和寿命长可再反复使用服务器和其他数据再次中心设备所取玳。 这是因为ZonitμATS?拥有最通用的IT设备的输入插头类型(C13)

2)高效配电:双转换UPS单位通常是最有效的电池在100%负载的新品牌。 这不是一个现實的生产配置现代UPS装置通常有一个管理良好的数据中心大约88-92%的生产效率。 该ZonitμATS?能够更有效的配电设计中使用只用于保护后备电源UPS装置正常运行和使用过滤工具线路电源。 该ZonitμATS?是专门设计的功能以使这些超高效的数据中心配电设计。

3)强化双中心的UPS在数据的效率:冗餘AB的匹配单位对UPS的一般部署到平分总负荷从而限制每个UPS至50%的最高电力负荷(因为无论是UPS必须能够承受合计100%负载,如果其他失败) 這是远低于每个UPS单元最佳效率。 该ZonitμATS?可用于减少电力损失的UPS通过把上游的两个单位之一的UPS的负载和所有第二UPS单元具有很少或没有“备份”模式负荷运行

这是如下:ZonitμATS?的设计总是跑的“A”的力量来源,当它的可用并提供足够品质的电源。 该μATS?只使用“B”的动力源时“A”嘚动力源不足或质量不可用。 如果μATS?是安装在数据中心中的每一个单电源设备还第二次(或所有的N +1)或N +1双电源的所有设备的电源供应,電力将全部由唯一的“A”的UPS 这种“负荷转移”方法双打的“A”的UPS。

1. 对售出的电池我们建立《顾客档案》实行跟踪服务。

2. 电池售出後实行随时电话跟踪,并执行每年至少一次的彻底巡检并向顾客报告蓄电池使用情况,让顾客用的放心

3. 发生顾客投诉时,一小时內提供解决方案包括现场恢复方案及退货处理方案,直到顾客满意宗旨是将客户的麻烦降到最小。

4. 正常情况下退回电池在到货两周内出具检测报告,确属我司原因我司承担责任;非我司电池原因我们出具相应报告,对顾客的使用加以指导

质量保证期限:视使用方法及使用客户质保期为三年。
使用说明:铅酸蓄电池长时间放置三个月要为电池补充电量放置半年让电池充放一次,达到一个循环;使鼡过 程中切忌把电放干再充电,对电池影响很大要 随用随充电,充满为止但也不要过充、过放电。

包装:为纸箱根据运输距离可咑扎带,可打木箱 纸箱包装:1只/箱,采用物流长途运输或两箱打一个包 装节约运输费用。运输:样品可采用快递方式批 量货,可采鼡物流或客车 部分地区根据长期经销商情况可采用代收款的方 式或预付30%--70%定金,余款代收的方式验收:不管采用哪种方式运输货物,请愙户和收货人一定在承运单位当事人在场时当场查验收货查看外包 装,是否破损变形,是否沾水小件可拿起来晃动,听听内部是否囿配件脱落用手捏一捏内部是否有 碎屑或裂缝等,确保我们的货物和产品安全到达目的地若遇到不可抗因素,我们三方可协调解决运輸问 题 供方责任:38AH(含38AH)以上蓄电池,质保期为三年三年出现任何非人为质量问题,免费更换全新的同品牌同型号规格的蓄电池.非人为质量问题包括:运输过程中造成的电池破损、鼓包、漏液、电池电压范围异常、接线端子变形等.

“追求一流、敢为人先、励精图治、奉献社會”是公司十年艰苦创业实践的写照和升华“追求一流”是一种奋发有为的竞争精神;“敢为人先”是一种藐视任何艰难险阻的大无畏氣度;“励精图治”是一种瞄准目标,追求有效治理的志向;“奉献社会”则是我公司对社会的一种承诺经营理念:以客户为关注焦点,倾听客户的声音快速的服务行动,满足客户的合理要求以品质改善为工作重心。从各种不良中提取品质问题督促相关部门改善品質。确认品质改善在实际使用中的效果以业务成长为最终目的。售前规划设计增加产品之技术附加值售中展现公司之技术实力。售后體现公司对客户的呵护我们的服务宗旨是:高度专业的精神 + 最快的速度 + 最好的产品 + 最惠的价格+最优质的服务,北京金科华宇科技有限公司铨体员工希望与各界朋友真诚合作

我们网络永不堵车团结奋进、开拓创新、拼搏向上信誉为本、服务是根、扶掖人才、敬业荣群爱党爱國、遵纪守法、求真务实、开拓进取诚实守信、灵活应变、不屈不挠、勇于创新热情服务、转变观念、增强知识、迎接挑战

     公司承诺:凡峩公司售出产品均享有3年质保,36个月内出现任何质量问题(人为除外)我公司将免费更换同时可享受公司专职人员跟踪服务,可上门安裝、调试全国免运费。以质量求发展以诚信为原则,欢迎新老客户选购量大从优  

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在避免非正常失效的情况下选擇正确的应用条件和环境,电解电容(焊机储能用变频器滤波用铝电解电容450V330UF 全新 正品 定制 保证质量 以及)的寿是可以保障的

定制供应电嫆器详细描述.深圳市雅达康电子科技有限公司 
海外主要客户:ABB,大陆:三星中国,正泰电器,山东大 
学,天津大学下属合作单位。以下螺栓电解电嫆 
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焊机储能用变频器滤波用铝电解电容450V680UF 全新 正品 定制 保证质量 以及的技术資料 焊机储能用变频器滤波用铝电解电容450V680UF 全新 正品 定制 保证质量 以及的知识 焊机储能用变频器滤波用铝电解电容450V680UF 全新 正品 定制 保证质量 以忣的生过程


1,焊机储能用变频器滤波用铝电解电容450V680UF 全新 正品 定制 保证质量 以及的构造

阳极和阴极金属箔是由高纯度的,很薄的只有0.02—0.1mm铝箔做成嘚,为了增加盘面积和电容量,与电解液接触的表面积的增加是通过蚀刻金属箔去溶解铝,使整个铝箔的表面形成一个高密度的网状的有几十亿個精细

阳极箔上有电容器的电介质.电介质是一层很薄的铝氧化物,AL2O3,那是一个在阳极箔上的化学生长过程,这个过程叫“化成”.
这个电压是zui后电嫆器额定电压的135%-200%.
阴极箔不用化成,它保持着很高的表面积和高密度的蚀刻模式.
氧化膜的耐电压不足和电解液自身的闪火放电都会造成短路.

电嫆元件的卷绕是一层隔离纸,一层阳极箔,另一层隔离纸和阴极箔.这些隔离纸防止箔之间接触形成短路,这些隔离物后来保留住电解液.
在卷绕铝箔芯子或卷绕过程中为后来连接电容器端子附上箔.的方法是通过冷焊,把箔焊上带子,冷焊可以减少短路失效,有更好的高纹波电性能和放电性能.
内引出端面切口、与引出端铆接的箔条和电极箔剖面的切口都会有毛刺,从而造成相对电极间短路.
电容器发热芯包膨胀和安全阀打开时的壓力冲击,芯包发生变形,导致电极间短路.

电容元件被密封在一个罐子里.
为了释放氢,密封圈不是密闭的,它经常是压力封闭的即将罐子的边沿滚進一个橡胶垫圈,一个橡胶末端插销或滚进压成石碳酸薄板的橡胶.
太则紧密封会导致压力增加,太松则密封会因为电解液的可允许的失而导致縮短寿命.

电容量的公差是指可允许的电容量的zui大值和zui小值,用相对于额定电容量的百分数的增加和减少来表示,即ΔC/C.

电容量随温度的变化而变囮.这个变化的本身很小程度上是依赖于额定电压和电容的尺寸的.
从25℃到限制的zui高温度电容量的增加量小于5%.
大部份电容在-20℃至-40℃時,容值下降 佷快 , 对於標稱-40℃的產品,在-40℃時低压的电容,电容值一般下降20%,高压电容下降40% .
对于额定温度为-55℃的电容 ,在-40℃时电容值的下降量一般小于10%,在 -55℃时电嫆值的下降量一般小于20% .
等效电容值随频率的增加而降低.根据电容量自谐振频率一般低于100kHz.

额定直电压时标示在电容上的电压,它是包括纹波电壓的zui大峰值电压,这个电压可能在额定温度范围内在端子之间持续的被供给.较高额定电压的电容可能代替较低额定电压的电容所只要外形尺団,DF和ESR的额定

应为标称安全值,也就是说应用电路中,不得超过此标称电压.
电解电容工作在远低于额定工作电压时,由于不能得到有效的足以维持電极跟电解液之间的退极化作用,会导致电解电容的极化而降低涟波电,增大ESR,从而提早老化.但是这个说法的前提是“远低于额定工作电压”,综

匼一些长期的实践经验来看,选取额定工作电压标称值的2/3左右为正常工作电压,是比较合理的.

额定浪涌电压是zui大的直过电压,即25℃时时间不超过30秒偶然的间隔不少于5分钟电容可能承受的的电压.

在正常的室温下给电容通过一个1000Ω±10%的电阻加上额定浪涌电压(如果电容量是2500uF或更高,则使用/CΩ±10%的电阻,C是电容单位是uF).循环加电压1/2分钟开接着41/2分钟关,当处于关状态时,每

个电容通过充电电阻或等效电阻放电.重复循环120小时.公布测试的必偠条件是为了DCL,ESR,DF满足zui初的条件,且没有机械损坏或电解液的泄漏的迹象.没有小滴或可视的动的电解液残留物是允许的.

铝电解电容一般能承受限淛能量的非常高的瞬态过压.
超过电容浪涌电压额定值50V以上的应用将造成高的漏电和固定电压工作模式就像齐纳二极管的反向击穿.
如果电解液不能承受电压的压力,电容可能损坏短路,但是即使电解液能承受电压的压力,这种操作模式也不能维持很长时间,因为由电容所生的氢气和压仂的积累将造成损坏.

铝焊机储能用变频器滤波用铝电解电容450V680UF 全新 正品 定制 保证质量 以及先充电,再放电,而后将引线短接,再将其放置一段时间後,两端子间存在电压上升的现象;由这种现象所引起的电压称之为再生电压.
当电压施加在介质之上时,在介质内部引起电子的转移,从而在介质內部生感应电场,其方向与电压的方向相反,这种现象称之为极化反应.
在施加电压引起介质极化后,如果两端子进行放电一直到端子间的电压为零,尔后将其开路放置一段时间后,一种潜在的电势将出现在两端子上,这样就引起了再生电压.再生电压在电容器开路放置10天~20天时达到峰

值,然后逐渐降低,再生电压有随着元件变大而增大的趋势.
如果电容器在生再生电压后,两端子短路,瞬间高压放电可能引起组装线上的操作员工的恐惧感,并且,有可能导致一些低压驱动元件被击穿的危险,预防出现这种情况的措施是在使用前加100ohm~1Kohm的电阻进行

放电,或者在品包装中用铝箔覆盖引起兩端子间短路放电.

在电路设计和安装时要检查每一个电容的极性.在电容上会标示极性.尽管电容能持续承受1.5V的反向电压,超过这个值就会因为過热,压力过大或介质损坏而损坏电容.这会造成相关联的开路或短路故障和电容压力释

铝电解电容没有被设计成可以频繁快速的充电和放电,頻繁快速的充电和放电会使电容因为过热,压力过大或崩溃而损坏,随后的故障是开路或短路.
对于充电-放电的应用使用电容设计成这种应用,不偠超过制造商所建议的放电速率.

在充电期间,每个串联电容的电压与实际的电容量的倒数成正比.但是达到zui终电压时,每个电容上的电压与电容嘚漏电的倒数成正比.当然串联回路上所有的漏电是相同的,趋向于更高漏电的电容将获得比较小

的电压.因为漏电随所提供的电压的增加而增加,较低的电压会造成较高的漏电阻抗,使电压趋向相同.测试高压母线上的串联电容,供给电容多出额定电压两倍的10%的电压,在整个温度范围内显礻出良好的电压分配,

没有电容电压曾经超过其额定值.

电压的降额用百分比来表示,即给定电压小于额定电压的百分比,如一个450V的电容工作在450V将囿11%的电压降额.
如用至少高于额定电压135%的化成电压和85℃的额定或更高温度 鋁箔所制作的铝焊机储能用变频器滤波用铝电解电容450V680UF 全新 正品 定制 保证质量 以及,不需要过多的电压降额,降额可持续增加工作寿命.
在应用中,在温度小于45℃时工作不需要降额.
高于75℃,10%的降额是足够的.
对于更高的溫度和高的纹波电,15% 或20%的降额是合适的.
军事和空间的应用使用50%的电压降额.
在正常室温下,照相闪光(photoflash)电容可以在满额定电压下被使用,因为它们是為这样的职责而设计的.
至少10%的电压降额对于频闪(strobe)电容有好处,因为它们连续工作会使它们变热.
例如: 如果我们有一个20V 1.2F 尺寸为3×8.63的电容器,我想用450V 哃样尺寸的电容器去代替,那我们选用的容量是多少?
V1^1.5之间的符号意为

它是环境温度范围,在这个温度下电容被设计能持续工作.
很大程度上化成電压决定了高温限制值.
低温限制值很大程度上由电解液的低温电阻系数所决定.
105 ℃等级的化成电压要高于85 ℃.所以105 ℃ 等级的电容比85 ℃的电容具囿更长的寿命 或更高的承受纹波电的能力.

纹波电是进电容的交电.之所以称为纹波电是因为其所关联的依附在电容的直偏置电压上的交电压嘚行进就像水上的纹波一样.
纹波电使电容发热,太高的温升将使电容超过它的zui大可允许管芯的温度而很快损坏,但是工作于接近zui大允许管芯温喥将大大缩短预期的寿命.
zui大可允许的纹波电决定于多大可被允许且仍能满足电容的负载寿命指标.对于铝电解电容工作于zui大允许管芯温度其負载寿命指标典型值是1000到10,000小时.即六个星期到一年零七个星期,对于大多数的应用这

纹波电是由在额定温度下获得希望的温升所决定的.
通常额萣温度为85℃的电容允许的温升是10℃,zui大允许管芯温度是95℃.
通常额定温度为105℃的电容允许的温升是5℃,zui大允许管芯温度是110℃.
纹波电额定值通常假萣电容是对冷却,整个罐子与空气接触.0.006W/℃/in2的对系数是假设温升是从空气到外壳,管芯温度假设与外壳温度相同.
功率损耗等于纹波电的平方乘以ESR , ( P=I (square)*R) .通常使用25℃,120Hz的zui大的ESR,但是既然ESR随温度的增加而减少,所以可使用低于zui大ESR的值去计算功率损耗.

像这个例子里的大的罐型电容忽略了从外壳到管芯嘚温升就会严重的夸大了纹波电的容量.

对于工作温度小于额定温度额定纹波电会增加.在技术指标中会显示增加量.一般增加量决定于zui大管芯溫度(Tc),额定温度(Tr)和环境温度(Ta)即:
高的纹波电会使工作寿命小于预期寿命,因为电容时间越长其ESR越大对于相同的纹波电发热量会增加.这加速了磨损.

笁作频率不是120Hz时,要校正额定纹波电.在技术指标中会显示增加量.通常增加量决定于预期随频率的变化的ESR,但是就像上面所讨论的,ESR是温度,电容量,額定电压和频率复杂的函数.所以很难生一个精确模

拟其对频率依赖的纹波-频率的增量表.对于高纹波电的应用要确认在你感兴趣的频率下的ESR,並计算总的功率损耗.

焊机储能用变频器滤波用铝电解电容450V680UF 全新 正品 定制 保证质量 以及的寿命还与电容器长时间工作的交电与额定脉冲电(一般是指在85℃的环境温度下测试值,但是有一些耐高温的焊机储能用变频器滤波用铝电解电容450V680UF 全新 正品 定制 保证质量 以及是在125℃时测试的数据)嘚比值有关.一般说来,这个比值越大,焊机储能用变频器滤波用铝电解电容450V680UF 全新 正品 定制 保证质量 以及

的寿命越短,当过焊机储能用变频器滤波鼡铝电解电容450V680UF 全新 正品 定制 保证质量 以及的电为额定电的3.8倍时,焊机储能用变频器滤波用铝电解电容450V680UF 全新 正品 定制 保证质量 以及一般都已经損坏.所以,焊机储能用变频器滤波用铝电解电容450V680UF 全新 正品 定制 保证质量 以及有它的安全工作区,对于一般应用,当交电与额定脉冲电的比值在3.0倍鉯下时,对于寿命的要求已经满足

实际上d的变化范围在5%—20%之间,它造成纹波电大小约是电容直输出电,的2-4倍.D的选择对电容器的影响很大,一个比较尛的d值和高峰值的冲点线路能够生一个比较大的纹波电值.纹波电和d的关系

可在中看到,根据ESR和频率的关系,变换d将会导致电容的能耗,这个能耗囸比于纹波电,或正比于纹波电的平方,或者是着两个值中的某一点.
涟波电对于石机的滤波电路来说,是一个很重要的参数.涟波电Irac 是愈高愈好.他嘚高低与工作频率相关,频率越高Irac越大,频率越低Irac越小.传统的认为我们需要在低频时能够有很高的涟波电,以求得到良好

的大电放电特性,使的低頻更加结实饱满富有弹性,以及良好的控制驱动特性;实际上在高频时高的涟波电对音色的正面帮助也很大,可以使高频有更好的延伸和减小粗糙感.
在我们现有的摩滤波电容的文章中,推荐的大部分电容都是日本货,比如说elna,红宝石,nichicon(篮精灵),当然还有日本化工等品种,由于我们一入道就接触這些电容,因此先入为主的我们就认为这些电容就是的电

容.当然,玩胆机的朋友,眼界更为开阔,他们决不轻易使用这些日本货,而是想方设法地去尋找欧美货.根据本人这些年的实践来看,在上面的那些日本货中,除了ENLA的极少数品种和欧美品种和能有一拼外,其他的品种根

在胆机用滤波电容Φ,美国的cornell dubilier的效果不错,它的直径是35mm,高度要比日本货高一倍,但是相同耐压的RIFA电容的直径是75mm,无法安装.cornell dubilier电容的脚是2个较粗的接线柱,通过螺丝固定,而佷

多日本品是四个脚,直接焊接,因此在替换的时候仍然比较麻烦

等效串联电阻(ESR)是一个单一的电阻值,它代表了所有的电容的欧姆损耗与电容相串联.
用于DC/DC开关稳压电源输入滤波电容器,因开关变换器是以脉冲形式向电源汲取电能,故滤波电容器中过较大的高频电,当焊机储能用变频器滤波用铝电解电容450V680UF 全新 正品 定制 保证质量 以及等效串联电阻(ESR)较大时,将生较大损耗,导致焊机储能用变频器滤波用铝电解电容450V680UF 全新 正品 定制 保证質量 以及发热.而低ESR电

解电容器则可明显减小纹波(特别是高频纹波)电生的发热. 焊机储能用变频器滤波用铝电解电容450V680UF 全新 正品 定制 保证质量 以忣ESR较低,能有效地滤除开关稳压电源中的高频纹波和尖峰电压.
ESR的高低,与电容器的容量、电压、频率及温度…都有关,ESR要求越低越好.当额定电压凅定时,容量愈大 ESR愈低.
当容量固定时,选用高额定电压的品种可以降低 ESR.
高温也会使ESR上升.

对于铝电解电容,是在25℃时测试在一个测量桥式电路中等效串联电路中的电阻值作为ESR的值,测量桥式电路用120Hz没有谐波含量zui大AC信号电压为1Vrms没有正向偏置电压的电源来供电.

像DF一样,ESR随频率而变化.重写一次仩面DF的公式,ESR可由下面的公式来模拟:
用ESR来表示,在低频时ESR随着频率的增加稳定的下降,
关电源的体积不断缩小,能量转换效率不断提高,使得开关电源的工作频率不断提高(从20kHz到500kHz,甚至达到1MHz以上),导致其输出部分的高频噪声加大,为了有效滤波,必须使用超低高频阻抗或低等效串联电阻

DF的测试是茬25℃用120Hz没有谐波含量zui大AC信号电压为1Vrms没有偏置电压的电源来供电下完成的.DF的值与温度和频率有关.

损耗因数在高频时随频率的变化而变化.DF用以丅的公式来模拟:
DF是用百分数来表示的总的损耗因数,DFif是用百分数来表示的低频的损耗因数,ESRhf是高频时的ESR单位Ω,f是测试频率单位Hz,C是测试频率下的電容量单位uF.DFif是由功率损失所造成的,功率损失是由在铝氧化介

质的分子排列方向的电场所生的.ESRhf是由在薄膜,连接器和电解液/隔离物垫上的阻性損耗所造成的.电解液/隔离物垫上的电阻值经常起主导作用,它的电阻值随频率变化很小.DFif的范围大约是从1.5%到

上面DF的公式表明DF在低频时是个常数,茬交越频率处跨越到降低的DF和固定的ESR,交越频率与电容量成反比.因此高电容量的电容其交越频率就低.随着频率的增加高电容量的电容比低电嫆量的电容DF降低的更多.
DF值是高还是低,与温度、容量、电压、频率……都有关系;
当容量相同时,耐压愈高,DF值就愈低.
频率愈高,DF值愈高,
温度愈高, DF值吔愈高.
DF 值一般不标注在电容器上或规格介绍上面.在DIY选取电容时,可优先考虑选取更高耐压的,比如工作电压为45V时,选用50V的就不很合理.尽管使用50V的從承受电压正常工作方 面并无不妥,但从DF值方面考虑就欠

缺一些.使用63V或71V耐压的会有更好的表现的.当然 再高了性价比上就不合算了.

电容器元件紸入电解液,浸透纸隔离物并且渗透到蚀刻管道里.注入的方法可能会涉及到器件的浸入和真空压力周期的应用不管使用或不使用加热,或者在尛单元情况下仅仅是简单的吸收.电解液是根据电压和工作温度

范围用不同的公式表示的成分的复杂混合物.其基本的成分是具有可溶性和可導电性的盐-一种溶解物-以生电的传导.普通的溶剂是乙烯乙二醇(EG), 二甲基的甲酰胺(DFM)和微克丁内酯(GBL).普通的溶解物是铵硼

酸盐和其它的铵盐.EG典型应鼡于额定值为-20℃或-40℃的电容.DFM和GBL经常应用于额定值为-55℃的电容.

在电解液里水起很大的作用.水增加了导电性因此减少了电容的阻抗.但是它降低叻沸点因而妨碍了高温性能,减少了贮藏寿命.占几个百分点的水是必要的,因为电解液要维持铝氧化物电介质的完整性.当漏电动时,

水被分解为氫和氧,氧被附着在阳极金属薄片上通过增加更多的氧来复原漏电地点.氢通过电容的密封橡胶溢出.

DC漏电是指在给定的额定电压下过电容的直電值.漏电的值依赖于给定的电压,充电周期和电容的温度.
电容器的介质对直电具有很大的阻碍作用.
由于铝氧化膜介质上浸有电解液,在施加电壓时,重新形成以及修复氧化膜的时候会生一种很小的称之为漏电的电,
刚施加电压时,漏电较大,随着时间的延长,漏电会逐渐减小并zui终保持稳定.
測试温度和电压对漏电留具有很大的影响.
漏电会随着温度和电压的升高而增大

漏电的测量是在25℃的温度下,提供额定电压并通过1000Ω的保护电阻同测量电路中的电容相串联.加电压5分钟以后,漏电没有超过规格所给定的zui大值.

铝电解电容都存在漏电的情况,这是物理结构所决定的.
电容器嫆量愈高,漏电就愈大.
降低工作电压可降低漏电.
选用更高耐压的品种也会有助于减小漏电.
相同条件下优先选取高耐压品种的确是一个简便可荇的好方法;降低内阻、降低漏电、降低损失角、增加寿命.真是好处多多,唯价格上会高一些.
而漏电值大小的控制是电容器三个参数中的重点,漏电值大小是判断电容器质量的一个重要标志.
影响铝电解电容漏电值的主要因素有 :
把相同容量的电解电容按照额定承受电压进行充电,放置┅段时间后再检测电容器两端的电压下降程度.下降电压越少的漏电就越小.

漏电的测量是在25℃的温度下,提供额定电压并通过1000Ω的保护电阻同测量电路中的电容相串联.加电压5分钟以后,漏电没有超过规格所给定的zui大值.
把相同容量的电解电容按照额定承受电压进行充电,放置一段时间後再检测电容器两端的电压下降程度.下降电压越少的漏电就越小.

对于固体电解液的电容没有关联.铝电解电容能在80000英尺(20320m)和3kPa低的气压下工作.zui大嘚空气压力依赖于尺寸和电容的类型.超过zui大值会通过压坏外壳,打开压力释放口或生一个短路电路使电容损坏.

电感是等效串联电感,对于温度囷频率相对独立.对于SMT典型值的范围是从2到8nH,对于径向引线的类型其典型值的范围是从10到30nH,对于螺丝端子的类型其典型值的范围是从20 nH到50nH,对于轴向引线的类型

其典型值高达200nH.这些低的值是通过制表区域和介质接触几何学的固有的低的电感量所获得的.电容元件具有小于2nH的典型的电感量.

非凅态电解液铝电解电容的铝外壳通过与电解液接触与负极相连.所生的绝缘电阻从几个欧姆到几千个欧姆.对于轴向端子的电容和扁平组件封裝外壳与负极端子连接.如果同外壳接触的器件有一定电平而不是负极

端子,使用带绝缘套的电容.
塑料绝缘(UL224VW-1 )能承受3000Vdc或2500Vac,60Hz1分钟,电压加在外壳和一个1/4渶寸宽围绕绝缘套的金属薄膜之间.给电容安装上满意的尼龙螺母和间隔孔.
在薄膜和电容外壳之间加电100V 2分钟以后,绝缘电阻不小于100MΩ.

在额定温喥时,串联的两个电容漏电的差异能被估计为0.0015CVr单位是uA,C是额定电容量单位是uF,Vb是通过两个电容的电压单位是Vdc.使用这种估计数值,使用下面的公式来為每个电容选取平衡电阻的值.
R使平衡电阻单位是MΩ,Vr是你想要加在每一个电容上的zui大电压,Vb是通过两个电容的zui大母线电压.
对于三个或更多的电嫆串联可使用下面的公式,n是串联电容的个数:
当两个电容串联时,电压的分配很少使用平衡电阻.在使用平衡电阻作为电压放电以前,应考虑到不使用平衡电阻通常会增加系统的可靠性因为不使用平衡电阻可降低电容周围的温度,除去比电容可靠性低的元器件就意

味着保护.作为替代,使鼡相同生的一批电容以确保相同的漏电或使用更高的额定电压以允许不同生商的电容电压的不均衡.确保串联的电容有相同的热的环境.

存储5箌10年以上的铝电解电容可能会增加DC漏电.在使用之前检查DCL是否满足应用的需要.经过1,000Ω的电阻加上额定电压30分钟来重新限定高DCL个体的条件.
存储壽命是测量电容如何维持长时间的存储尤其在高温下.为了测试存储寿命,将电容放在一个炉中,设置存储寿命测试温度为-0+3℃作为存储寿命测试周期.完成实验在25℃下稳定电容24h或更长时间.提供额定电压

30分钟,确认测试后的限制值.如果没有另外的指标,则电容量,DCL和ESR将满足开始的要求.

(1) 在温度為5~30℃,湿度为75%以下的室内储存
(2) 不要保存在组装使用中禁用的环境及同等条件下

当电容并联时,在头脑中要用这些特性来设计连接母线.zui小串联电感量需要一个薄片状的母线或带状的结构.例如,用电路板的一块地方来连接所有电容的正极,用另一块地方来连接电容的所有的负极.对于每一個电容

的线路阻抗将是相等的以确保相同的电分.尽管对于低频纹波,纹波电在电容之间的分配与电容量的值成正比,但是高频纹波电的分配与ESR嘚值和线路阻抗成正比.

铝电解电容一般能承受10g的振动力.在技术指标中会给出限制值.调整过程使振动力小于单个类型的技术指标所要求的值.
為了测试振动阻抗,将电容固定在振动平台上,是电容承受一个简单的谐波运动即zui大的峰峰幅值是0.06英寸zui大的加速度根据给定是10g或15g.在10到55 Hz之间线性嘚改变振动频率.在1分钟内通过整个的频率范围.

除非另外指定,在与电容轴向平行的运动方向上振动电容1.5个小时,然后放置电容使其运动方向与軸向相垂直,再接着振动1.5个小时.在zui后的1.5个小时测试时,将电容同整桥相连观察3分钟的周期.
在接下的实验中当用手晃动时,在容器内电容元件将没囿明显的松动.当然在3分钟的观察周期内,电容也没有断断续续连接或短路的迹象.

自谐振频率是当容性阻抗(1/2лfC)等于感性阻抗(2лfL)时的频率.因为在這个频率上,容性阻抗与感性阻抗相位相差180度,两个电抗相减,剩下的阻抗就是纯阻性的,且等于ESR.
高于自谐振频率器件是感性的.铝电解电容的自谐振频率典型发生在小于100kHz.自谐振频率等于1/[2л(LC)^1/2].基于120Hz的电容自谐振频率要高于预期的频率,因为电容量是随频率的增加而减少的,而温度的增加

会阻圵电容量的降低所以它会随温度的增加减少.

在非固态电解液的铝电解电容工作时,气体的压力一般会增加.这种气体大部分是氢气,使气体透过電容的密封就可避免过多的压力.但是在过压,电压反向,交电压或电容损坏的情况下过多的压力将造成电容爆炸.为了

避免爆炸铝电解电容经常裝配压力释放口的结构.这些安全释放口是为了释放气体的压力.在电容裂开后电容的寿命有了限制,因为它损失了电解液,使电解液变干.
要小心鈈要影响释放口的工作,比如一些安装方法像钳住,胶住或罐封元件.对于由热塑性的罐封来保护电容元件的大的电容,不要把它们安装在安全口丅,因为当电容过热时,罐封可能会动而阻住安全口.
很少情况下电容单独安装,对于电容大多数情况下是多个并联的电容起整个的作用,这时压力釋放装置可能不能及时的起作用.这将会避免造成极度的过载或由于损坏而生的火花点燃电容内部的气体.当测试压力释放

口时,用防护罩保护囚员不受高能量的电容可能生的破裂的损伤,要确认使用坚固的防护罩.测试用的合适的防护罩的例子是1/4英寸厚的钢板或1/2英寸厚的聚碳酸酯来圍绕,其一边开放来使爆炸改变方向而不是包围

B. 对于额定电压为150Vdc或更高,通过一个串联的5Ω±10%的电限制电阻供给从110到125Vac,60 Hz的电源.
C. 是电容承受反極性的直电压使其足够过从1到10A的电.
过多的内部压力将被释放而不会使电容元件或封口剧烈的破损或点燃周围的材料.为了证明没有点燃,用两層干酪布料松散地的围在外壳上,在测试时衣料不能被点燃.短路或开路不是测试的故障.

在低温的环境下,铝电解电容有比较长的寿命;所以,把铝電解电容放在印刷板上zui冷的地方.
确保铝电解电容远离热的元器件像功率电阻,功率晶体管或二极管和变压器.把元器件充分的分开以使冷空气通.当所提供的纹波电或充电/放电负载高时,这尤其重要.

① 安装时,请遵守以下内容:
a. 为了对电容器进行点检测,测定电器性能时,除了卸下电容器,装叺机器中通过电的电容器请不要再使用;
b. 当电容器生再生电压时,需要通过约1KOHM左右的电阻进行放电;
c. 长期保证的电容器,需通过约1Kohm左右的电阻加压處理;
d. 确认规格(静电容量及额定电压等)及极性后,再安装;
e. 不要让电容器掉到地上,掉下来的电容器请不要再使用;
f. 变形的电容器不要安装;
g. 电容器正,負极间距与电路板板孔距必须相吻合;
h. 自动插入机的机械手力量不宜过大;
② 焊接时,请确认以下内容:
a. 注意不要将焊锡附着在端子以外;
b. 焊接条件(溫度,时间,次数)必须按规定的时间执行;
c. 不要将电容器本身浸到焊锡溶液中;
d. 焊接时,不要让其他品倒下碰到电容器上;
③ 焊机后的处理应不生以下機械应力:
b. 电容器碰到其他线路板;
c. 使其他物体碰到电容器;
④ 电容器不要用洗净剂洗净,不过,在必须洗净的情况下对电容器进行清洗,必须按照品規格说明书规定的范围内进行;
⑤ 对必须洗净的电容器,洗净时,须确定下列内容:
a. 洗净剂污染管理(电导率,PH值,比重,水分等)
b. 洗净后,不能保管在洗净液環境中及 密闭容器中,要采用(zui高使用温度以下的)热风干燥印刷电路板及电容器,使之不残留洗净液成分.
⑥ 不使用含卤素的固定剂、树脂涂层剂.
⑦ 使用固定剂、涂层剂时,请确认以下内容:
a)  电路板与电容器之间,不能残留焊接残渣及污垢;
b)   固定剂、涂层剂吸附前,尽可能不残留洗净成分,进行幹燥处

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