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


Ang pagkakaiba sa pag-charge at pag-discharge ng mga capacitor gamit ang alternating current

Encyclopedia
Encyclopedia
Larangan: Encyclopedia
0
China

Ang mga capacitor ay nag-uugali nang iba sa mga circuit ng AC kaysa sa DC circuits. Sa isang AC circuit, ang mga capacitor ay maaaring ituring na patuloy na nag-charge at nag-discharge dahil ang tensyon ng isang AC power supply ay palaging nagbabago.


Ugali ng mga capacitor sa AC circuits


  • Kapareho ng short circuit: Sa isang mataas na frequency na AC circuit, ang isang capacitor ay gumagana tulad ng isang short circuit dahil ang kanyang impedance (capacitive reactance) ay napakababa.


  • Kapareho ng open circuit: Sa mababang frequency na AC circuits, ang mga capacitor ay may mas mataas na capacitive reactance at gumagana tulad ng open circuits.


Proseso ng pag-charge


Direksyon ng current


Kapag ang capacitor ay konektado sa AC power supply upang simulan ang pag-charge, sa positibong bahagi ng AC power supply, ang current ay lumilipad mula sa positibong terminal ng power supply papunta sa positibong plato ng capacitor, kaya ang positibong plato ng capacitor ay positibong na-charge at ang negatibong plato ay negatibong na-charge. Sa negatibong bahagi ng AC power supply, ang current ay nasa kabaligtarang direksyon, lumilipad mula sa positibong plato ng capacitor at bumabalik sa negatibong elektrodo ng power supply, habang ang negatibong plato ng capacitor ay positibong na-charge at ang positibong plato ay negatibong na-charge.


Oras ng pag-charge


Dahil ang tensyon ng AC power supply ay patuloy na nagbabago, ang oras ng pag-charge ng capacitor ay depende sa frequency ng AC power supply at sa capacitance value ng capacitor. Sa loob ng isang cycle ng AC power supply, ang capacitor ay magiging charged sa iba't ibang oras. Kapag ang tensyon ng power supply ay tumaas, mas mabilis ang charging speed ng capacitor. Kapag ang tensyon ng power supply ay bumaba, ang rate ng pag-charge ng capacitor ay bumabagal at maaaring magsimulang mag-discharge.


Enerhiya ng pag-charge


Ang enerhiyang inilalagay ng capacitor sa panahon ng pag-charge ay proporsyonal sa kwadrado ng tensyon ng supply at sa capacitance value ng capacitor. Kapag tumaas ang tensyon ng AC power supply, tumaas din ang enerhiyang inilalagay ng capacitor. Kapag bumaba ang tensyon, mas kaunti ang enerhiya ang inilalagay.


Proseso ng pag-discharge


Direksyon ng current


Kapag ang capacitor ay ganap na na-charge, kung i-disconnect mula sa AC power supply, ang capacitor ay magdischarge sa pamamagitan ng load. Sa panahon ng pag-discharge, ang current ay lumilipad mula sa positibong plato ng capacitor at bumabalik sa negatibong plato sa pamamagitan ng load, sa kabaligtarang direksyon kaysa sa panahon ng pag-charge.


Oras ng pag-discharge


Ang oras ng pag-discharge ng capacitor ay depende sa capacitance value ng capacitor at sa resistance value ng load. τ=RC Ayon sa time constant (kung saan R ang load resistance at C ang capacitance value), ang oras ng pag-discharge ay proporsyonal sa time constant. Kung mas malaki ang capacitance value at mas malaki ang load resistance, mas mahaba ang oras ng pag-discharge.


Enerhiya ng pag-discharge


Ang capacitor ay inilalabas ang iminumultong enerhiya sa panahon ng pag-discharge, at habang nagpapatuloy ang pag-discharge, ang tensyon sa parehong dulo ng capacitor ay unti-unting bumababa, ang discharge current ay unti-unting bumababa, at ang inilalabas na enerhiya ay unti-unting nababawasan.


Kabuuang pagkakaiba


Pagbabago ng direksyon


Kapag nag-charge, ang direksyon ng current ay palaging nagbabago kasabay ng pagbabago ng AC power supply, habang kapag nag-discharge, ang direksyon ng current ay lumilipad mula sa capacitor patungo sa load, at ang direksyon ay mas nakapirmi.


Time characteristic


Ang oras ng pag-charge ay depende sa frequency ng AC power supply at sa katangian ng capacitor, habang ang oras ng pag-discharge ay depende sa mga parameter ng capacitor at ng load.


Pagbabago ng enerhiya


Ang capacitor ay iminumulto ng enerhiya kapag nag-charge, at ang enerhiya ay nagbabago kasabay ng tensyon ng power supply; Kapag nag-discharge, ang capacitor ay inilalabas ng enerhiya, na unti-unting nababawasan.


Magbigay ng tip at hikayatin ang may-akda!
Inirerekomenda
Ang Teknolohiya ng Grid mula sa Tsina Bawas ang Pagkawala ng Distribusyon ng Kuryente sa Ehipto
Ang Teknolohiya ng Grid mula sa Tsina Bawas ang Pagkawala ng Distribusyon ng Kuryente sa Ehipto
Noong Disyembre 2, ang proyektong pagbabawas ng pagkawala sa distribusyon ng kuryente sa Timog Cairo, Egypt, na pinangunahan at ipinatupad ng isang Chinese power grid company, ay opisyal na lumampas sa pagsusuri ng pagtanggap ng South Cairo Electricity Distribution Company ng Egypt. Ang kabuuang rate ng pagkawala sa linya sa lugar ng pagsubok ay bumaba mula 17.6% hanggang 6%, na nagresulta sa average daily reduction ng nawawalang kuryente na humigit-kumulang 15,000 kilowatt-hour. Ang proyekto ay
Baker
12/10/2025
Bakit may dalawang incoming feeder cabinets ang 2-in 4-out 10 kV solid-insulated ring main unit?
Bakit may dalawang incoming feeder cabinets ang 2-in 4-out 10 kV solid-insulated ring main unit?
Ang "2-in 4-out 10 kV solid-insulated ring main unit" ay tumutukoy sa isang tiyak na uri ng ring main unit (RMU). Ang termino na "2-in 4-out" ay nagsasaad na ang RMU na ito ay may dalawang pumasok na feeder at apat na lumalabas na feeder.Ang 10 kV solid-insulated ring main unit ay mga kagamitan na ginagamit sa medium-voltage power distribution systems, pangunis na inilalapat sa mga substation, distribution stations, at transformer stations upang maghati ng mataas na voltaheng lakas sa mababang v
Garca
12/10/2025
Mga Low-Voltage Distribution Lines at Mga Pangangailangan sa Distribusyon ng Kuryente para sa mga Pook ng Konstruksyon
Mga Low-Voltage Distribution Lines at Mga Pangangailangan sa Distribusyon ng Kuryente para sa mga Pook ng Konstruksyon
Ang mga linya ng distribusyon sa mababang tensyon ay tumutukoy sa mga sirkwito na, sa pamamagitan ng isang transformer ng distribusyon, binababa ang mataas na tensyon ng 10 kV hanggang sa antas ng 380/220 V—ibig sabihin, ang mga linya ng mababang tensyon na nagpapatuloy mula sa substation hanggang sa mga kagamitang panghuling gamit.Dapat isama ang mga linya ng distribusyon sa mababang tensyon sa panahon ng disenyo ng mga konfigurasyon ng wiring ng substation. Sa mga pabrika, para sa mga gawad na
James
12/09/2025
Tres-Phase SPD: Uri ng Koneksyon at Gabay sa Pagsasauli
Tres-Phase SPD: Uri ng Koneksyon at Gabay sa Pagsasauli
1. Ano ang Three-Phase Power Surge Protective Device (SPD)?Ang three-phase power surge protective device (SPD), na kilala rin bilang three-phase lightning arrester, ay espesyal na disenyo para sa three-phase AC power systems. Ang pangunahing tungkulin nito ay limitahan ang transient overvoltages na dulot ng lightning strikes o switching operations sa power grid, upang maprotektahan ang downstream electrical equipment mula sa pinsala. Ang SPD ay gumagana batay sa energy absorption at dissipation:
James
12/02/2025
Inquiry
I-download
Kuha ang IEE Business Application
Gumamit ng IEE-Business app para makahanap ng kagamitan makakuha ng solusyon makipag-ugnayan sa mga eksperto at sumama sa industriyal na pakikipagtulungan kahit kailan at saanman buong suporta sa pag-unlad ng iyong mga proyekto at negosyo sa enerhiya