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


Kondensatora Darbības Principa

Electrical4u
Electrical4u
Lauks: Pamata elektrotehnika
0
China

Lai demonstrētu, kā strādā kondensators, apsveršam vispārīgāko kondensatora struktūru. Tas sastāv no diviem paralēliem vedēju plāksnēm, kas atdalītas dielektrika, kas ir paralēla plāksne. Kad mēs savienojam akumulatoru (DC Sprieguma avots) pāri kondensatoram, viena plāksne (plāksne-I) tiek pieslēgta akumulatora pozitīvajai malai, un otra plāksne (plāksne-II) tā negatīvajai malai. Tad akumulatora potenciāls tiek piemērots šim kondensatoram. Šajā situācijā, plāksne-I ir pozitīva attiecībā pret plāksni-II. Stabilā stāvokļa nosacījumos, strāva no akumulatora mēģina plūst cauri šim kondensatoram no tās pozitīvās plāksnes (plāksne-I) uz tās negatīvo plāksni (plāksne-II), bet nevar plūst tādēļ, ka šīs plāksnes ir atdalītas ar izolējošu materiālu.
charging capacitor
Pārejas laikā, pozitīvā plāksne (plāksne I) iegūs pozitīvu lādiņu no akumulatora, un negatīvā plāksne (plāksne II) iegūs negatīvu lādiņu no akumulatora. Pēc noteiktā laika, kondensators saglabā maksimālo lādiņu daudzumu saskaņā ar tā kapacitāti attiecībā pret šo spriegumu. Šis laika periods tiek saukts par kondensatora uzlādes laiku.

Pēc tam, kad šis akumulators tiek noņemts no kondensatora, abas plāksnes saglabā pozitīvos un negatīvos lādiņus noteiktā laikā. Tādējādi šis kondensators darbojas kā elektriskās enerģijas avots.
capacitor

Ja abi galapi (plāksne I un plāksne II) tiek savienoti ar slodzi, strāva plūsiet caur šo slodzi no plāksnes-I uz plāksni-II, līdz visas lādiņas beidzas gan abās plāksnēs. Šis laika periods ir zināms kā kondensatora atlādes laiks.
discharging capacitor

Kondensators DC tīklā

Pieņemsim, ka kondensators ir savienots ar akumulatoru caur pogu.

Kad poga tiek ieprasita, t.i., pie t = +0, strāva sāks plūst caur šo kondensatoru. Pēc noteiktā laika (t.i. uzlādes laika) kondensators neļauj strāvai plūst caur to tālāk. Tas notiek tādēļ, ka maksimālais lādiņu daudzums ir saglabāts abās plāksnēs, un kondensators darbojas kā avots, kuram pozitīvais gals ir savienots ar akumulatora pozitīvo galu, un negatīvais gals — ar tā negatīvo galu ar tādu pašu potenciālu.

Tā kā starp akumulatoru un kondensatoru ir nulle potenciāla atšķirība, nekāda strāva plūst caur to. Tātad, var teikt, ka sākotnēji kondensators ir īslaistīts, un beigu posmā atviegts, kad tas tiek savienots ar akumulatoru vai DC avotu.

Kondensators AC tīklā

Pieņemsim, ka kondensators ir savienots ar AC avotu. Apsveram, ka noteiktā brīdī pozitīvajā pusē šī maiņsprieguma, plāksne-I iegūst pozitīvo polaritāti, un plāksne-II negatīvo polaritāti. Tieši šajā brīdī, plāksne-I iegūst pozitīvus lādiņus, un plāksne-II negatīvus lādiņus.

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
Elektromagnēti vs Pastāvīgie magnēti | Galvenās atšķirības izskaidrotas
Elektromagnēti vs Pastāvīgie magnēti | Galvenās atšķirības izskaidrotas
Elektromagnēti vs. Pastāvīgie magnēti: Izpratne par Galvenajām AtšķirībāmElektromagnēti un pastāvīgie magnēti ir divi galvenie materiālu veidi, kas izrāda magnētiskas īpašības. Lai gan abi ģenerē magnētiskos laukus, tos būtībā atšķir tas, kā tiek radīti šie lauki.Elektromagnēts ģenerē magnētisko lauku tikai tad, kad caur to plūst strāva. Savukārt pastāvīgais magnēts būtībā radīs savu pastāvīgo magnētisko lauku pēc tā magnetizācijas, bez nepieciešamības piegādāt ārējo enerģiju.Kas Ir Magnēts?Magn
Edwiin
08/26/2025
Kādi ir elektrotaupju kļūdāsietas mehānismi raksturlielumi un profilaktiskās pasākumu?
Kādi ir elektrotaupju kļūdāsietas mehānismi raksturlielumi un profilaktiskās pasākumu?
1 Spēka kondensatoru iznīcināšanās mehānismiSpēka kondensators galvenokārt sastāv no korpusa, kondensatora šķidruma, izolējoša vidēja un kontaktstruktūras. Korpus parasti izgatavots no tūkstošrāva vai nerūstama tūkstošrāva, ar korpustiklu sapiešanas virsma. Kondensatora šķidrums ir apvijts no polipropilēna filmas un aluminija folijas (elektrodi), un korpusa iekšdaļa ir aizpildīta gaismaiņas izolējošo vidēju, lai nodrošinātu izolāciju un siltuma izdalīšanos.Kā pilnībā nomazgāts ierīce, spēka kond
Leon
08/05/2025
Kas ir reaktivā spēka kompensācijas tehnoloģija tās optimizācijas stratēģijas un nozīme
Kas ir reaktivā spēka kompensācijas tehnoloģija tās optimizācijas stratēģijas un nozīme
1 Reaktivā spēka kompensācijas tehnoloģijas pārskats1.1 Reaktivā spēka kompensācijas tehnoloģijas lomaReaktivā spēka kompensācijas tehnoloģija ir viena no plaši izmantotajām tehnoloģijām enerģētikas sistēmās un elektrības tīklos. Tā galvenokārt tiek izmantota, lai uzlabotu spēka faktoru, samazinātu līniju zudumus, palielinātu enerģijas kvalitāti un tīkla pārnesejspēju un stabilitāti. Tas nodrošina, ka enerģijas ierīces darbojas stabilākā un uzticībākā vide, palielinot arī tīkla spēju pārvadāt ak
Echo
08/05/2025
Spēka kondensatoru uzturēšanas un apsaimniekošanas rīklines
Spēka kondensatoru uzturēšanas un apsaimniekošanas rīklines
Elektroapgādājumu darbības un uzturēšanas vadlīnijasElektroapgādājumi ir statiski reaktivās jaudas kompensācijas ierīces, kas galvenokārt tiek izmantoti, lai sniegtu reaktivu jaudu elektriskajiem sistēmām un uzlabotu jaudas faktoru. Lietojot vietējo reaktivās jaudas kompensāciju, tie samazina pārvades līnijas strāvu, minimizē līnijas jaudas zudumus un sprieguma pazemināšanos, un lielā mērā iedevina labāku jaudas kvalitāti un augstāku iekārtu izmantošanu.Šeit ir aprakstītas elektroapgādājumu darb
Felix Spark
08/05/2025
Saistītie produkti
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību