电容器的极管原理
可靠性高,充放电,充放电寿命10000次以上,脉冲波形宽,体积小,结构稳固,适用于高压Marx发生器,脉冲功率电源。
晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于p-n结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。
当外界有正
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电容器的极管原理
可靠性高,充放电,充放电寿命10000次以上,脉冲波形宽,体积小,结构稳固,适用于高压Marx发生器,脉冲功率电源。
晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于p-n结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。
当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。当外界有反向电压偏置时,外界电场和自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围内与反向偏置电压值无关的反向饱和电流
电容器的温升
1. 环境温度与温升
当环境温度高于正常环境使用条件时,则对电容器的温升限值应按超过部分的数值减少并应修约到接近温度的整数值。
2. 海拔高度与温升
安装场所海拔高于1000米,而试验场地1000米,电容器平均温升限值应按海拔每增加200米降低1K来计算。
试验场地海拔高于1000米,而安装场所却1000米时,温升限值应作相应的增加值进行修正。因海拔而作的温升修正值,均应修约到接近的温度的整数值。
电容器的结构有哪几种?
电容器内部的单元,通常称为元件,其宽度小者多为280~380mm,一般容量稍大(如100kvar以上)的可以设置内熔丝;大者宽度为380~560mm,一般没有内熔丝。目前我国内熔丝电容器占主导地位。至于元件内的固体介质,现阶段高压产品仅有聚丙1烯膜一种,常用2层或3层。为了让液体介质(俗称“电容器”油)能很好的浸入薄膜之间,薄膜表面还要粗化,即所谓的粗化膜。电容器在注油之前,必须先经过真空处理,以便让电容器箱体内的空气与水尽可能的排出来,这样才能保证电容器的电气性能。电容器上储存电荷后,由于电容器两极板是由绝缘介质隔开的,虽然电容器两端有电压,但电荷不能从电极间通过,所以电容器有隔断直流的作用。极板为铝箔,不折边、不突出时要插引线片,以便进行元件的串联与并联;折边突出的,可以在突出的铝箔边缘处作串联并联接。现在还有铝箔突出不折边,而用激光切割铝箔的。我们之所以要串并联,是因为电容器每个元件的容量与额定电压都有限,要单台容量大,必须靠并联,要其额定电压高,就得串联,只有这样才有可能满足人们对容量和电压的不同要求。
现在的电容器从其内部结构来分大致有两种:一种是内部元件立放,注油孔在箱盖上;另一种是内部元件卧放,注油孔在电容器箱壳侧面。
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