电解电容特点:
电解电容器特点一:单位体积的电容量非常大,比其它种类的电容大几十到数百倍。
电解电容器特点二:额定的容量可以做到非常大,可以轻易做到几万μf甚至几f(但不能和双电层电容比)。
电解电容器特点三:价格比其它种类具有压倒性优势,因为电解电容的组成材料都是普通的工业材料,比如铝等等。制造电解电容的设备也都是普通的工业设备,可以大规模生产,成本相对比较低。
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电解电容定义及原理:
电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。同时电解电容正负不可接错。铝电解电容器可以分为四类:引线型铝电解电容器;牛角型铝电解电容器;螺栓式铝电解电容器;固态铝电解电容器。
电解电容器通常是由金属箔(铝/钽)作为正电极,金属箔的绝缘氧化层(氧化铝/钽五氧化物)作为电介质,电解电容器以其正电极的不同分为铝电解电容器和钽电解电容器。铝电解电容器的负电极由浸过电解质液(液态电解质)的薄纸/薄膜或电解质聚合物构成;钽电解电容器的负电极通常采用二氧化锰。由于均以电解质作为负电极(注意和电介质区分),电解电容器因而得名。
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熔断器定义及原理:
熔断器(fuse)是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于高低压配电和
控制以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用普遍的保护器件之一。
利用金属导体作为熔体串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,因其自身而熔断,从而分断电路的一种电器。熔断器结构简单,使用方便,广泛用于电力、各种电工设备和家用电器中作为保护器件。
熔断器常见种类:
式熔断器:它常用于380V及以下电压等级的线路末端,作为配电支线或电气设备的短路保护用。
螺旋式熔断器:熔体上的上端盖有一熔断指示器,一旦熔体熔断,指示器马上弹出,可透过瓷帽上的玻璃孔观察到,它常用于机床电气控制设备中。螺旋式熔断器。分断电流较大,可用于电压等级500V及其以下、电流等级200A以下的电路中,作短路保护。
封闭式熔断器:封闭式熔断器分有填料熔断器和无填料熔断器两种,如图3和图4所示。有填料熔断器一般用方形瓷管,内装石英砂及熔体,分断能力强,用于电压等级500V以下、电流等级1KA以下的电路中。无填料密闭式熔断器将熔体装入密闭式圆筒中,分断能力稍小,用于500V以下,600A以下电力网或配电设备中。
快速熔断器:快速熔断器主要用于半导体整流元件或整流装置的短路保护。由于半导体元件的过载能力很低。只能在极短时间内承受较大的过载电流,因此要求短路保护具有快速熔断的能力。快速熔断器的结构和有填料封闭式熔断器基本相同,但熔体材料和形状不同,它是以银片冲制的有V形深槽的变截面熔体。
自复熔断器:采用作熔体,在常温下具有高电导率。当电路发生短路故障时,短路电生高温使钠迅速汽化,汽态钠呈现高阻态,从而了短路电流。当短路电流消失后,温度下降,恢复原来的良好导电性能。自复熔断器只能短路电流,不能真正分断电路。其优点是不必更换熔体,能重复使用。
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熔断器使用和注意事项:
低压配电中熔断器是起保护作用的一种电器,熔断器广泛应用于电网保护和用电设备保护,当电网或用电设备发生短路故障或过载时,可自动切断电路,避免电器设备损坏,防止事故蔓延。
熔断器由绝缘底座(或支持件)、触头、熔体等组成,熔体是熔断器的主要工作部分,熔体相当于串联在电路中的一段特殊的导线,当电路发生短路或过载时,电流过大,熔体因过热而熔化,从而切断电路。熔体常做成丝状、栅状或片状。熔体材料具有相对熔、特性、易于熔断的特点。一般采用铅锡合金、镀银铜片、锌、银等金属。在熔体熔断切断电路的中会产生电弧,为了有效地熄灭电弧,一般均将熔体安装在熔断器壳,采取措施,快速熄灭电弧。
熔断有结构简单、使用方便、价格低廉等优点,在低广泛被应用。
鉴于熔断器的短路保护性能,它广泛应用于高低压配电和控制以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用普遍也重要的保护器件之一。
在应用中要熔断器的使用注意事项、日常巡视检查及。
熔断器使用注意事项:
1、熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性相适应,考虑到可能出现的短路电流,选用相应分断能力的熔断器;
2、熔断器的额定电压要适应线路电压等级,熔断器的额定电流要大于或等于熔体额定电流;
3、线路中各级熔断器熔体额定电流要相应配合,保持前一级熔体额定电流必须大于下一级熔体额定电流;
4、熔断器的熔体要按要求使用相配合的熔体,不允许随意加大熔体或用其他导体代替熔体。
熔断器巡视检查:
1、检查熔断器和熔体的额定值与被保护设备是否相配合;
2、检查熔断器外观有无损伤、变形,瓷绝缘部分有无闪烁放电痕迹;
3、检查熔断器各点是否完好,紧密,有无过热现象;
4、熔断器的熔断指示器是否正常。
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熔断器使用:
1、熔体熔断时,要认真分析熔断的原因,可能的原因有:
1)短路故障或过载运行而正常熔断;
2)熔体使用时间过久,熔体因受氧化或运行中温度高,使熔体特性变化而误断;
3)熔体安装时有机械损伤,使其截面积变小而在运行中引起误断。
2、拆换熔体时,要求做到:
1)安装新熔体前,要找出熔体熔断原因,未确定熔断原因,不要拆换熔体试送;
2)更换新熔体时,要检查熔体的额定值是否与被保护设备相匹配;
3)更换新熔体时,要检查熔断管内部情况,如有严重,应同时更换熔管。瓷熔管损坏时,不允许用其他材质管代替。填料式熔断器更换熔体时,要注意填充填料。
3、熔断器应与配电装置同时进行工作:
1)清扫灰尘,检查点情况;
2)检查熔断器外观(取下熔断器管)有无损伤、变形,瓷件有无放电闪烁痕迹;
3)检查熔断器,熔体与被保护电路或设备是否匹配,如有问题应及时调查;
4)注意检查在TN接地中的N线,设备的接地保护线上,不允许使用熔断器;
5)检查熔断器时,要按规程要求,切断电源,不允许带电摘取熔断器管。
熔断器与断路器的区别:
相同点是都能实现短路保护,熔断器的原理是利用电流流经导体会使导体,达到导体的熔点后导体融化所以断开电路保护用电器和线路不被烧坏。它是热量的一个累积,所以也可以实现过载保护。一旦熔体烧毁就要更换熔体。
断路器也可以实现线路的短路和过载保护,不过原理不一样,它是通过电流底磁效应(电磁脱扣器)实现断路保护,通过电流的热效应实现过载保护(不是熔断,多不用更换器件)。具体到实际中,当电路中的用电负荷长时间接近于所用熔断器的负荷时,熔断器会逐渐加热,直至熔断。像上面说的,熔断器的熔断是电流和时间共同作用的结果起到对线路进行保护的作用,它是一次性的。而断路器是电路中的电流突然加大,超过断路器的负荷时,会自动断开,它是对电路一个瞬间电流加大的保护,例如当漏电很大时,或短路时,或瞬间电流很大时的保护。当查明原因,可以合闸继续使用。正如上面所说,熔断器的熔断是电流和时间共同作用的结果,而断路器,只要电流一过其设定值就会跳闸,时间作用几乎可以不用考虑。断路器是低压配电常用的元件。也有一部分地方适合用熔断器。