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


Կոնդենսատորի աշխատանքի սկզբունքը

Electrical4u
Electrical4u
դաշտ: Հիմնական էլեկտրական
0
China

Որպեսզի ցույց տանք կոնդենսատորի գործողությունը, դիմենք կոնդենսատորի ամենահիմնական կառուցվածքին։ Այն բաղկացած է երկու զուգահեռ կոնդուկտորական փլաթերից, որոնք անջատված են դիէլեկտրիկ նյութով, որը կոչվում է զուգահեռ փլաթերով կոնդենսատոր: Երբ մենք կապում ենք կոնդենսատորին մի բատարիա (DC ալիքի աղբյուր), մի փլաթը (փլաթ I) կապվում է բատարիայի դրական կողմին, իսկ մյուս փլաթը (փլաթ II)՝ բատարիայի բացասական կողմին։ Այժմ բատարիայի պոտենցիալը կիրառվում է կոնդենսատորի վրա։ Այդ դեպքում փլաթ I-ը դրական պոտենցիալ է ունենում փլաթ II-ի նկատմամբ։ Հաստատուն վիճակում հոսանքը փորձում է հոսել կոնդենսատորի միջով դրական փլաթից (փլաթ I) բացասական փլաթին (փլաթ II), բայց չի կարող հոսել, քանի որ այդ փլաթերը անջատված են իզոլյացող նյութով:
charging capacitor
Կոնդենսատորի վրա հայտնվում է էլեկտրական դաշտ: Ժամանակի ընթացքում դրական փլաթը (փլաթ I) կունենա դրական լարվածություն բատարիայից, իսկ բացասական փլաթը (փլաթ II) կունենա բացասական լարվածություն բատարիայից։ Մի որոշ ժամանակ հետո կոնդենսատորը կունենա առավելագույն լարվածությունը իր կոնդենսատորության համար այդ նապատի նկատմամբ: Այս ժամանակահատվածը կոչվում է կոնդենսատորի լարվումը:

Բատարիան կոնդենսատորից հեռացնելուց հետո այդ երկու փլաթերը կպահեն դրական և բացասական լարվածությունները որոշ ժամանակ։ Այսպիսով, կոնդենսատորը գործում է էլեկտրական էներգիայի աղբյուրի նման:
capacitor

Եթե երկու ծայրերը (փլաթ I և փլաթ II) կապվեն բեռին, հոսանքը կհոսի այդ բեռի միջով փլաթ I-ից փլաթ II-ի մինչև լարվածությունները հետ չեն մնա երկու փլաթերի վրա։ Այս ժամանակահատվածը հայտնի է որպես կոնդենսատորի թողարկումը:
discharging capacitor

Կոնդենսատորը DC շղթայում

Դիցուք կոնդենսատորը կապված է բատարիայի միջոցով սահմանիչի միջոցով:

Երբ սահմանիչը միացվում է, այսինքն t = +0 պահին, հոսանքը կսկսի հոսել այդ կոնդենսատորի միջով: Որոշ ժամանակ հետո (այսինքն լարվա ժամանակ) կոնդենսատորը այլևս չի թույլ տա հոսանքի հոսել իր միջով: Սա պատճառաբանվում է այն փաստով, որ առավելագույն լարվածությունը հավաքված է երկու փլաթերի վրա, և կոնդենսատորը գործում է աղբյուրի նման, որի դրական ծայրը կապված է բատարիայի դրական ծայրին, իսկ բացասական ծայրը բատարիայի բացասական ծայրին նույն պոտենցիալով:

Բատարիայի և կոնդենսատորի միջև զրո պոտենցիալային տարբերությունից ոչ մի հոսանք չի հոսում դրանց միջով: Այսպիսով, կարելի է ասել, որ սկզբում կոնդենսատորը կառավարվում է կիսաշղթայով, իսկ վերջում բաց շղթայով, երբ այն

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
Էլեկտրամագնիսները հաջորդական մագնիսներին հակառակ | Հիմնական տարբերությունները բացատրված են
Էլեկտրամագնիսները հաջորդական մագնիսներին հակառակ | Հիմնական տարբերությունները բացատրված են
Էլեկտրոմագնիսները և պարmanent մագնիսները. Հիմնական տարբերությունների հասկացումԷլեկտրոմագնիսները և պարmanent մագնիսները երկու հիմնական տիպի նյութեր են, որոնք ցուցադրում են մագնիսական հատկություններ։ Չնայած երկուսն էլ ստեղծում են մագնիսական դաշտեր, նրանք հիմնավորապես տարբերվում են այն ձևով, որ այդ դաշտերը ստեղծվում են։Էլեկտրոմագնիսը ստեղծում է մագնիսական դաշտ միայն այն դեպքում, երբ էլեկտրական հոսանք անցնում է դրա միջով։ Այսինքն, պարmanent մագնիսը բնականորեն ստեղծում է իր սեփական պարmanent մագնիսակ
Edwiin
08/26/2025
Ունե՞ն էլեկտրական կոնդենսատորները ի հայտ գալու մեխանիզմների բնութագրերը և նրանց վերացման կանխապայքարական գործողությունները
Ունե՞ն էլեկտրական կոնդենսատորները ի հայտ գալու մեխանիզմների բնութագրերը և նրանց վերացման կանխապայքարական գործողությունները
1 Էլեկտրական կոնդենսատորների հուսալի մեխանիզմներըԷլեկտրական կոնդենսատորը գլխավորապես բաղկացած է մարմնից, կոնդենսատորի կորի մասից, իզոլյացիոն միջոցից և կոնտակտային կառուցվածքից։ Մարմինը սովորաբար կազմված է բարձրորակ ստալից կամ անթափանցելի ստալից, որի վրա կոնտակտային մասերը կցված են ծածկին։ Կոնդենսատորի կորը կառուցված է պոլիպրոպիլեն ֆիլմի և ալյումինայի սալի (էլեկտրոդներ) շուրջը, իսկ մարմնի ներսը լցված է հեղուկ իզոլյացիոն միջոցով իզոլյացիայի և ջերմության տարածման համար։Որպես լիովին փակ սարք, էլեկտր
Leon
08/05/2025
Ինչպե՞ս է ռեակտիվ հզորության կոմպենսացիայի տեխնոլոգիան և դրա օպտիմիզացիայի ստրատեգիաները և նշանակությունը
Ինչպե՞ս է ռեակտիվ հզորության կոմպենսացիայի տեխնոլոգիան և դրա օպտիմիզացիայի ստրատեգիաները և նշանակությունը
1 Հակազդային ուժի կոմպենսացիայի տեխնոլոգիայի ընդհանուր նախադասություն1.1 Հակազդային ուժի կոմպենսացիայի տեխնոլոգիայի դերըՀակազդային ուժի կոմպենսացիայի տեխնոլոգիան լայնորեն օգտագործվող տեխնիկան է էլեկտրաէներգետիկ համակարգերում և էլեկտրական ցանցերում: Այն գլխավորապես օգտագործվում է բարձրացնելու էլեկտրաէներգետիկ գործակիցը, նվազեցնելու գծային կորսացումները, բարձրացնելու էլեկտրաէներգիայի որակը և ավելացնելու ցանցի փոխանցման հնարավորությունները և կայունությունը: Սա ապահովում է, որ էլեկտրաէներգետիկ սարքա
Echo
08/05/2025
Հերթական և  техնիկական ապահովման ցուցումներ էլեկտրական կոնդենսատորների համար
Հերթական և техնիկական ապահովման ցուցումներ էլեկտրական կոնդենսատորների համար
Հեռավոր և պահեստային ցուցումները էլեկտրական կոնդենսատորների համարԷլեկտրական կոնդենսատորները կա FixedUpdate ազդող արգության կոմպենսացիայի ստատիկ սարքեր են, որոնք նախատեսված են էլեկտրական համակարգերին առաջացնել առանձնական արգություն և բարելավել էլեկտրական արդյունավետությունը։ Առանձնական արգության կոմպենսացիայի կատարման միջոցով նրանք նվազեցնում են փոխանցման գծերի հոսանքը, նվազեցնում գծային էներգիայի կորուստները և լարման նվազումը, նշանակալիորեն բարելավելով էլեկտրական էներգիայի որակը և սարքավորումներ
Felix Spark
08/05/2025
Հարաբերյալ պրոդուկտները
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը