• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


ตัวเก็บประจุมีการระบุค่าความจุต่อโวลต์แทนที่จะเป็นความจุรวมหรือไม่

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

ค่าความจุที่กำหนดของตัวเก็บประจุมีความหมายว่าค่าความจุของตัวเก็บประจุที่แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด แต่ไม่ได้หมายถึง "ความจุต่อโวลต์" แต่หมายถึงความจุรวมของตัวเก็บประจุ ดังนี้เป็นการอธิบายเพิ่มเติม:

1. ค่าความจุ

ค่าความจุของตัวเก็บประจุเป็นคุณสมบัติที่มีอยู่โดยธรรมชาติ โดยทั่วไปวัดในหน่วยฟาราด (F) หน่วยที่ใช้กันบ่อยๆ ได้แก่ ไมโครฟาราด (μF) นาโนฟาราด (nF) และพิโคฟาราด (pF) ค่าความจุสะท้อนความสามารถในการเก็บประจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ

2. แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดของตัวเก็บประจุคือแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุดหรือแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ RMS สูงสุดที่ตัวเก็บประจุสามารถทนทานได้ภายใต้สภาพการทำงานปกติ ค่านี้มักจะระบุไว้บนตัวเก็บประจุเพื่อให้ผู้ใช้งานไม่เกินแรงดันไฟฟ้านี้ ซึ่งอาจทำให้ตัวเก็บประจุเสียหายได้

3. ความจุที่กำหนด

ความจุที่กำหนดของตัวเก็บประจุมีความหมายว่าค่าความจุของตัวเก็บประจุที่แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด ค่านี้มักจะเป็นค่าความจุที่ระบุไว้บนตัวเก็บประจุ แสดงถึงความจุจริงที่แรงดันไฟฟ้าทำงานปกติ ในทางทฤษฎี ค่าความจุควรคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามแรงดันไฟฟ้า แต่บางประเภทของตัวเก็บประจุ เช่น ตัวเก็บประจุเซรามิก อาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าความจุเล็กน้อยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า

ตัวอย่าง

สมมติว่าตัวเก็บประจุมีความจุที่กำหนด 10 μF และแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 16V นั่นหมายความว่าที่แรงดันไฟฟ้าทำงานไม่เกิน 16V ค่าความจุของตัวเก็บประจุคือ 10 μF ที่นี่ "10 μF" เป็นค่าความจุที่กำหนดของตัวเก็บประจุ ไม่ใช่ "ความจุต่อโวลต์"

การชี้แจงแนวคิด

  • ความจุ: ความสามารถในการเก็บประจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ วัดในหน่วยฟาราด (F)

  • แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ตัวเก็บประจุสามารถทนทานได้

  • ความจุที่กำหนด: ค่าความจุของตัวเก็บประจุที่แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด

สรุป

ความจุที่กำหนดของตัวเก็บประจุมีความหมายว่าความจุรวมของตัวเก็บประจุ ไม่ใช่ "ความจุต่อโวลต์" ค่าความจุของตัวเก็บประจุโดยทั่วไปเป็นค่าคงที่ภายในช่วงแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด และค่านี้คือความจุที่กำหนด หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม โปรดแจ้งให้ทราบ!


ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ทำไมต้องต่อกราวน์ที่แกนหม้อแปลงเพียงจุดเดียว ไม่ใช่ว่าการต่อกราวน์หลายจุดจะเชื่อถือได้มากกว่าหรือ
ทำไมต้องต่อกราวด์แกนหม้อแปลง?ในระหว่างการทำงาน แกนหม้อแปลง โครงสร้างโลหะ ส่วนประกอบ และชิ้นส่วนที่ยึดแกนและขดลวดจะอยู่ในสนามไฟฟ้าที่แรง ภายใต้ความกระทบของสนามไฟฟ้านี้ พวกมันจะได้รับศักย์ไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับพื้นดิน หากแกนไม่ได้ต่อกราวด์ จะมีความต่างศักย์ระหว่างแกนและโครงสร้างที่ยึดและถังที่ต่อกราวด์ ซึ่งอาจทำให้เกิดการปล่อยประจุไฟฟ้าแบบกระชากนอกจากนี้ ในระหว่างการทำงาน สนามแม่เหล็กที่แรงจะโอบรอบขดลวด แกนและโครงสร้างโลหะต่างๆ ส่วนประกอบ และชิ้นส่วนจะอยู่ในสนามแม่เหล็กที่ไม่สม่ำเสมอ และ
01/29/2026
การเข้าใจการต่อกราวด์ของทรานสฟอร์เมอร์แบบกลาง
I. จุดกลางคืออะไร?ในหม้อแปลงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จุดกลางคือจุดเฉพาะในวงจรที่มีแรงดันสัมบูรณ์ระหว่างจุดนี้กับแต่ละเทอร์มินอลภายนอกเท่ากัน ในแผนภาพด้านล่าง จุดOแทนจุดกลางII. ทำไมจึงต้องต่อจุดกลางลงดิน?วิธีการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าระหว่างจุดกลางกับพื้นโลกในระบบไฟฟ้าสามเฟสเรียกว่าวิธีการต่อจุดกลางลงดิน วิธีการต่อนี้มีผลโดยตรงต่อ:ความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ และเศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้า;การเลือกระดับฉนวนของอุปกรณ์ระบบ;ระดับแรงดันเกิน;แผนการป้องกันรีเลย์;การรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้ากับสายสื่อสาร.โดยทั่วไปแล้ววิธีกา
01/29/2026
ความไม่สมดุลของแรงดัน: ความผิดปกติทางดิน การเปิดวงจร หรือการสั่นพ้อง
การต่อพื้นเดี่ยว การขาดสาย (เปิดเฟส) และการสั่นสะเทือนสามารถทำให้เกิดความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าสามเฟสได้ การแยกแยะอย่างถูกต้องระหว่างเหตุเหล่านี้มีความสำคัญสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วการต่อพื้นเดี่ยวแม้ว่าการต่อพื้นเดี่ยวจะทำให้เกิดความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าสามเฟส แต่ค่าแรงดันระหว่างสายยังคงไม่เปลี่ยนแปลง มันสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท: การต่อพื้นแบบโลหะและการต่อพื้นแบบไม่ใช่โลหะ ในการต่อพื้นแบบโลหะ แรงดันเฟสที่เสียหายลดลงเป็นศูนย์ ในขณะที่แรงดันเฟสอื่น ๆ เพิ่มขึ้นประมาณ √3 (ประมาณ 1.732 เท่า
11/08/2025
องค์ประกอบและหลักการการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (PV)ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) ส่วนใหญ่ประกอบด้วยโมดูล PV, ตัวควบคุม, อินเวอร์เตอร์, แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ (ระบบเชื่อมต่อกริดไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่) ตามว่าระบบพึ่งพาการจ่ายไฟจากกริดสาธารณะหรือไม่ ระบบ PV สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ ระบบออฟ-กริดและระบบเชื่อมต่อกริด ระบบออฟ-กริดทำงานอย่างอิสระโดยไม่พึ่งพากริดสาธารณูปโภค มีแบตเตอรี่สำหรับเก็บพลังงานเพื่อให้ระบบจ่ายไฟได้อย่างเสถียร สามารถจ่ายไฟให้กับโหลดในช่วงกล
10/09/2025
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่