加入的Na2SO4 在电化学上叫支持电解质,它在溶剂中完全电离,作用是以它的离子在电场中的定向移动,来代替待测物质离子的定向移动。那么我们为什么要这样做呢?原因有很多,增加导电性是其基本任务,对于你说的这个例子,理解到增加导电性其实一般也就是够了,不否认这话有些敷衍性。实在是因为如果说的更细就比较复杂了,需要对电路,电容,极化,电还原氧化以及电化学扩散控制有一些认识。我自认为是在电化学方面还有研究,愿意给你讲讲这里的故事,希望你仔细阅读并理解。一个等效串联电阻(ESR)很小的电容相对较大容量的外部电容能很好地吸收快速转换时的峰值(纹波)电流。
我们知道,两根带电的电极放在溶液里,就会形成电场,电场会驱动溶液里的带电粒子。这个过程比电化学反应容易的多,是电场和带电粒子的本质属性,发生的优先级也是。就比如你说的这个例子,如果没有加Na2SO4,如果这时候电极两端的电压(比如0.8 V吧)不足以电解水,电场会驱动水里的氢离子和氢氧根离子(~10-7M) 分别往阴阳极移动。什么时候停止呢?一直到要到阴阳两极聚集的氢离子和氢氧根离子浓度,大到能够抵消掉这0.8 V的电场为止(带正电的氢离子去中和阴极,带负电的氢氧根去中和阳极)。因为水中的氢离子和氢氧根离子太少,这个过程会很慢,可能需要几分钟才能完成,取决于电极间的距离。但如果这里时候,加入一定浓度的 Na2SO4,应该几十秒就能搞定,因为浓度大嘛。这就是我们说的增加导电性,在这里浪费如此篇幅,就是想告诉你,不发生电化学反应的离子,通电后在电解液里都在干什么。电解电容的一端为正极,另一端为负极,正极端连接在整流输出电路的正端,负极连接在电路的负端。是的,它们不放电,也不吸电,就是靠着自己的移动,去把加在溶液里的电场抵消掉,就是直流电路里给电容器充电的过程。
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电容工作电压测试(1)电压探头夹住电容引出导线时,注意示波器地线接电容负极引线,示波器正极线接电容正极引线.如下图:(2)依待测电源板负载条件对电源板输出端进行带载调试,可用电子负载带载.如下图:C.电容工作电压测试.测试时将<<每格幅值>>档调到适当的格度, 将<<每格时间>>档调到适当的格度(一般取电源中电容使用工作频率的倒数相接近之格度值); 调节<<LEVEL>>旋钮使波形稳定,再按<<RUN/STOP>>键采集波形,如下图:三、电容本体温度T。测试电解电容温度与寿命息息相关,温度每上升10℃寿命减少一半!究其原因为:电解电容器的散热性很差,当纹波电流流过电解电容器时,在等效串联电阻(ESR)上将电能转化为热能,在散热条件很差的电解电容器的内部将引起温度的上升,产生温度上升导致寿命降低的效应,使用时应尽可能地减小电解电容器的纹波电流。A.当电路板上电容所在的位置周围没有装有发热器件时,直接将温度感应探测端接于电容顶部铝壳上, 温度感应探测线另一端连接点温机,如下图:B.当电路板上电容所在的位置周围有发热器件(如功率管,散热片等)时, 将温度感应探测端接于电容靠近发热源的侧面铝壳上,将对着发热源的铝壳表面胶管剥掉一小块,用点温胶直接粘连(或利用热传导率高的银胶带连接,用酒精等东西擦式表面后贴上银色胶带),温度感应探测线另一端连接点温机,如下图:C.模拟电源终端应用状况,对电源进行密封,并依电源负载条件对电源输出端带载,在所需求的环境下进行点温测试.如下图:四、电容安装应用注意事项1 为了不要让电解电容互相接触请在pattern 上留一点空间2 请确保电解电容防爆阀和chassis 之间要有2mm 以上的距离。
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电容器,能够存储电荷作用。17世纪,荷兰莱顿小镇使用的莱顿瓶,是早的电容器。玻璃瓶里装有盐水,瓶口有导线。莱顿瓶可以存储通过摩擦产生的电能。其原理是,瓶壁的静电吸附。现在在电路中,广泛使用的电解电容,也是基于这个原理,但是电容电极中间一般是真空,所以在电路中起得隔直流通交流作用,还有滤波作用。超级电容器是用于存储电能装置,可以分为双电层电容器(电荷吸附)和电化学电容器(电极表面有电化学反应)。国家“十二五”规划中明确提出:推进大中小城市交通、通信、供电、给排水等基础设施一体化建设和网络化发展。一般电化学电容器的储能是与电池(铅酸,镍氢,锂离子)无法抗衡,但是其功率(充放电能的速率)远快于电池,加上这些年碳材料(高比表面积)的快速发展,超级电容器作为储能装置已开始在一些领域替代铅酸和锂离子电池。
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变频器主流母线中的纹波电流的产生主要有两个方面:工频整流滤波的纹波电流,举例来说对于3相380V直接整流来说,每千瓦输出大约需要滤波电容器流过6A以上的纹波电流,对于一个30千瓦的变频器,滤波电容器需要滤掉90A甚至更高的纹波电流,当然这个纹波电流可与通过在整流器与滤波电容器之间接一个电抗器来大大减小。但是产生纹波电流的另一个源(逆变器产生的纹波电流)却不能采用串入电抗器解决;产生纹波电流的另一个原因就是逆变器工作时产生的输出频率下的纹波电流和开关频率下的纹波电流,逆变器输出频率的纹波电流以逆变器驱动感应电动机为例,要产生很高幅值的开关频率下的纹波电流,第二种纹波电流是所有变频器/逆变器无法自身消除掉的,只能利用滤波电容器来吸收,如变频器驱动30kW的感应电机时,变频器的直流母线上至少要产生60A的纹波电流!DF值是高还是低,就同一品牌、同一系列的电容器来说,与温度、容量、电压、频率……都有关系。
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以上信息由专业从事大量收购电解电容回收商的长城电器回收于2025/8/1 4:58:56发布
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