理论上可以,但是实际运用中,很少这么做。
电解电容器回收理论上只能工作在脉动直流电路中,假如将其接入交流电路,或者在直流电路中接反,会导致击穿。
电解电容的击穿往往伴随着较大的电流通过,从而导致电容发热,内部电解液沸腾、汽化。
电解液沸腾气化的高压会导致电解电容器爆裂,也就是俗称的“爆浆”。
从过程中可以看出,导致电解电容损坏的其实并不是击穿,而是击穿所造成的大电流,以及高热,内部高压。
而反向串联的电解电容器,则保证了,两个电容,轮流被击穿,但整个电路其实没有被击穿。
也就保证了击穿后不会有大电流通过,也就不会有致命的高热,高压了。
串联的电容器,容量是要减半的,好处是耐压会增大一倍。
但是因为反向串联电解电容器存在轮流击穿的特点。所以,在击穿的瞬间,整个电路的电压是全部加载在其中一个电容器之上的。
所以,反向串联的电解电容器,容量要减半,耐压却不会增大。
这就造成了电路设计上的不经济,如果考虑电解电容卷绕工艺的分布电感,串联电解电容的电气特性相较于单个无极性电容要差了n个数量级。
综合考虑,同样电路,无极性电容比串联电解无论是经济性,耐压,电气特性方面,都比串联电解要好得多。虽然容量有劣势,但是纯交流通路中,对电容的容量的要求往往并不是很大。
所以,串联电解确实可以当做一个无极性电容,但是实际运用中,很少会用。
为什么两个电解电容器反向串联可以当成一个无极性的电容器?理论上可以,但是实际运用中,很少这么做。
电解电容器理论上只能工作在脉动直流电路中,假如将其接入交流电路,或者在直流电路中接反,会导致击穿。
电解电容的击穿往往伴随着较大的电流通过,从而导致电容发热,内部电解液沸腾、汽化。
电解液沸腾气化的高压会导致电解电容器爆裂,也就是俗称的“爆浆”。
从过程中可以看出,导致电解电容损坏的其实并不是击穿,而是击穿所造成的大电流,以及高热,内部高压。
而反向串联的电解电容器,则保证了,两个电容,轮流被击穿,但整个电路其实没有被击穿。
也就保证了击穿后不会有大电流通过,也就不会有致命的高热,高压了。
串联的电容器,容量是要减半的,好处是耐压会增大一倍。
但是因为反向串联电解电容器存在轮流击穿的特点。所以,在击穿的瞬间,整个电路的电压是全部加载在其中一个电容器之上的。
所以,反向串联的电解电容器,容量要减半,耐压却不会增大。
为什么两个电解电容器反向串联可以当成一个无极性的电容器?理论上可以,但是实际运用中,很少这么做。
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而反向串联的电解电容器,则保证了,两个电容,轮流被击穿,但整个电路其实没有被击穿。
也就保证了击穿后不会有大电流通过,也就不会有致命的高热,高压了。
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但是因为反向串联电解电容器存在轮流击穿的特点。所以,在击穿的瞬间,整个电路的电压是全部加载在其中一个电容器之上的。
所以,反向串联的电解电容器,容量要减半,耐压却不会增大。
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为什么两个电解电容器反向串联可以当成一个无极性的电容器?理论上可以,但是实际运用中,很少这么做。
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对于电容器回收量测量艰难,购买了的测量机器设备,选用自动式电容器电桥按时测量电容器组,每台电容器的电容量,不需拆电极连接线,测量简单便捷,靠谱。维修工作人员按时开展电容量测量,当电容器某一相某些内熔断器熔断后,电容量将产生变化,当测出电容量降低,超出3时,立即将负伤的电容器撤出运作。设计方案和维护***等层面的粗心大意都将会对电容器的安全性运作产生安全隐患,因而,配备健全的维护,按时测量电容量,防患于未然,才可以降低乃至防止电容器安全事故扩张,提升电容器的可利用率,增加电容器的使用期。
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你在往期文章,我们展望了印刷微型超级电容器的前景(参见文章“印刷微型超级电容器回收的前景与优势”),本文中我们将详细介绍可用于印刷制备微型超级电容器的墨水材料。MSCs是一种多组分的器件,由叉指电极、集电体和电解质构成。开发全印刷的MSC需要将所有这些功能材料制成可印刷的墨水。MSC的性能在很大程度上取决于打印MSC的尺寸大小和分辨率。其几何结构与特定的印刷技术密切相关,这取决于油墨的特定物理和材料特性,包括固体负荷、颗粒分散、粘度、流变行为等。虽然使用相同类型的技术来标准化油墨将方法,但不同的印刷工艺在可实现的分辨率和印刷层厚度方面存在显著差异,因此,根据每个组件的要求,将需要实质上不同的油墨粘度和流变特性。然而,无论打印过程如何,开发具有高功能性的易打印功能材料对于实现可穿戴MSCs的生产至关重要。散稳定性与均一性。
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