Диелектрикът на кондензатора издържа на силата на електрическото поле е определена граница, когато свързаният заряд от атомната или молекулярната връзка и участва в проводимостта, той унищожава изолационните свойства, това явление се нарича диелектричен пробив.
Условия за повреда на кондензатора
Условията за пробив на кондензатор достигат пробивното напрежение.
Напрежението на пробив е граничното напрежение на кондензатора, над което диелектрикът на кондензатора ще се разруши. Номиналното напрежение е напрежението, което кондензаторът може да издържи при продължителна работа, то е по-ниско от напрежението на пробив. Безопасно и надеждно е кондензаторите да работят при напрежения, които не са по-високи от пробивното напрежение, така че не правете грешката да мислите, че е нормално кондензаторите да работят само при номинално напрежение.
Определете напрежението, съответстващо на критичния пробив на PN-съединението, като пробивно напрежение BV на PN-съединението, BV е важен параметър за измерване на надеждността и обхвата на използване на PN-съединението и колкото по-висока е стойността на BV, толкова по-добре, ако другите параметри на работа на PN-съединението останат непроменени.
Дали общата повреда на кондензатора е отворена верига или късо съединение?
Общото разбиване на кондензатора е еквивалентно на късо съединение, защото когато кондензаторът е свързан към постоянен ток, той се разглежда като отворена верига, когато е свързан към променлив ток, той се разглежда като късо съединение, кондензаторът има характер на изолация чрез пресичане, думата разбивка се разбира като късо съединение в електротехника, разбивката се формира главно поради постоянното увреждане, причинено от външното напрежение, което надвишава номиналното напрежение, наречено разбивка.
Когато в твърд диелектрик възникне разрушителен разряд, той се нарича пробив. Пробивът оставя следи в твърдия диелектрик, така че той трайно губи изолационните си свойства. Например, когато един изолационен картон се разруши, той оставя дупка в картона. Вижда се, че терминът пробив се използва само при твърдите диелектрици.
Причини за капацитивен пробив
Основната причина за пробива на капацитета е разрушаването на диелектричната изолация и генерирането на поляризация. Причините за пробив на диелектричната изолация са.
2kv-1000uf Magnetizer Capacitor-Pulse Capacitor-High Voltage Magnetizer Capacitor
● Работното напрежение превишава максималното издържано напрежение на кондензатора;
● Лошо качество на кондензатора, висок ток на утечка, постепенно повишаване на температурата и намаляване на изолационната якост.
Методи за избягване на диелектричен пробив.
● Използвайте материали с висока изолационна якост;
● Изолационният материал е с определена дебелина и не съдържа примеси, като въздушни мехурчета или влага;
● Опитайте се да направите електрическото поле разпределено според изискванията, за да избегнете твърде гъстото разположение на електропроводите на някои места.
● Полярността на поляризирания кондензатор е обърната или е свързан към захранването с променлив ток.
Може ли кондензаторът да се възстанови след повреда.
● Ако диелектрикът е газ или течност, той е самовъзстановяваща се изолационна среда и пробивът е обратим;
Диелектрикът е твърд, разрушаването не е обратимо, това е единствената изолационна среда, която не може да бъде възстановена след разрушаване.
Проблеми с неизправността на предпазните кондензатори:.
Тук проблемът с повредата на предпазния кондензатор се разглежда отделно, главно защото има някои разлики между предпазния кондензатор и конвенционалния кондензатор. Представете накратко предпазния кондензатор, който включва основно кондензатор X и кондензатор Y.
Кондензаторът X се разделя на X1, X2 и X3, като основните разлики са
● Стойността на напрежението на кондензатора X1 е по-голяма от 2,5 kV, по-малка или равна на 4 kV.
● Кондензатор X2 със стойност на издръжливост на напрежение, по-малка или равна на 2,5 kV.
● Стойността на напрежението на кондензатора X3 е по-малка или равна на 1,2 kV.
Кондензаторът Y се разделя на кондензатори Y1, Y2, Y3 и Y4, като основните разлики са
● Кондензатор Y1 със стойност на издръжливост на напрежение, по-голяма от 8 kV.
● Кондензаторът Y2 има стойност на издръжливост на напрежение, по-голяма от 5 kV.
● Кондензаторът Y3 няма специално ограничение за стойността на издържаното напрежение.
● Кондензаторът Y4 има стойност на издръжливост на напрежение, по-голяма от 2,5 kV.
Кондензаторът X се използва главно между L и N на електропровода за променлив ток, след като се използва кондензаторът X, когато кондензаторът се повреди, кондензаторът е в състояние на отворена верига, за да не се получи късо съединение между линиите. условието за изпитване на кондензатора X е: работа при 1,5 пъти средноквадратично напрежение на променлив ток в продължение на 100 часа, плюс поне 1kV на импулсен тест за високо напрежение.
Капацитетът Y действа главно между L, N и земята на електропровода за променлив ток или между общата земя и обвивката на други вериги. Кондензаторът на тези места може да доведе до опасност от токов удар (особено за частта от корпуса), ако има късо съединение, когато Y кондензаторът трябва да се използва принудително (режимът на неизправност на Y кондензатора е отворена верига).Условието за изпитване на Y кондензатора е: 100 часа работа при 1,7 пъти средноквадратичното напрежение на променливия ток, плюс поне 2kV импулсен тест за високо напрежение.
За да обобщим: повредата на конвенционалния кондензатор обикновено е късо съединение, а повредата на предпазния кондензатор обикновено се показва като отворена верига, така че не забравяйте! Не можете да използвате конвенционалния кондензатор, за да замените предпазния кондензатор в случай на използване на голямо променливо напрежение, за да предотвратите повреда на кондензатора, която може да доведе до токов удар за хората.