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我們平時使用電容器的時候,不管是陶瓷電容器、薄膜電容器、安全X電容器、安全Y電容器,我們偶爾會遇到電容器故障、電容器故障、擊穿的原因之一。
電容器的擊穿分為熱擊穿和電氣擊穿。
熱擊穿的本質是介質在電場中,由於介質的損失而產生的熱量,即電勢能轉化為熱量,當施加的電壓足夠高時,它可能從散熱和熱量的熱平衡狀態進入不平衡狀態, 如果散發的熱量大於散發的熱量,介質的溫度就會越來越高,直到出現永久性損壞,這就是熱擊穿。
其形成過程如下,電極之間的介質在一定的外加電壓的作用下,其中小電導最初引起小電流。
電流的焦耳熱使電容器產品的內部溫度公升高。
然而,電介質的電導隨著溫度的公升高而迅速增加,導致電流和焦耳熱增加。
如果樣品的散熱條件與周圍環境不好,上述過程會重複並相互促進,最終樣品內部的溫度會不斷公升高並造成損壞。
電介質薄弱點處的熱擊穿會產生線性擊穿通道。
擊穿電壓與溫度呈指數關係,與樣品的厚度成正比。 但對於薄樣品,擊穿電壓與厚度的平方根成正比。
熱擊穿也與介電導的非線性有關,介電導率通常發生在較高的環境溫度下,當電場增加時電阻減小。
在低溫下出現的是另一種型別的電氣擊穿。
電氣擊穿是由高電壓引起的擊穿,熱擊穿是由大電流引起的擊穿。
如果可以限制電流,則可以恢復高壓擊穿。
熱擊穿通常是不可恢復的。
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檢查電容器上的電壓是否存在一些非常高的瞬時尖峰,這些尖峰超過了電容器的額定電壓。
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老化時間長,電流大。
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電容器被擊穿的條件是施加在電容器上的電壓大於電容器的擊穿電壓。 當這樣的電壓施加到電容器上時,電容器將被擊穿。
當施加在電容器上的外部電壓大於電容器的耐壓值時,電容器就會被擊穿。 每個電容器都有乙個耐壓值,如果施加在電容器上的電壓大於擊穿電壓,則電容器將被電容器的鐵芯穿透。
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電容器擊穿是指電容器兩塊板之間的絕緣斷裂,不再絕緣。 原因:當電容器兩塊極板之間的電壓差很大時,極板之間的電場很強。
當超過極板之間填充的電解液的最大場強時,電解液就會擊穿,絕緣介質就會變成導體,極板之間就會有漏電流,電容就會失去原來的作用。
1.電容器擊穿的情況大多發生在過電壓的情況下。
2、電容器也有一部分因長期使用而造成擊穿損壞,自癒電容器多次未能癒合。
3.擊穿電壓是電容器的極限電壓,超過該極限電壓,電容器中的電介質將被擊穿。 額定電壓是電容器長時間工作時能承受的電壓,它低於擊穿電壓。 電容器在不高於額定電壓的情況下工作時是安全可靠的,不要誤以為電容器只有在額定電壓下工作時才正常。
電容器銘牌上標明的電壓是正面脫落電壓。
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將被分解。 這有兩個原因:
1、電容器的熱擊穿是由於介質中某些薄弱點的熱平衡狀態被破壞,使電容器內部溫度不斷公升高,當超過介質的最高極限溫度時,就會導致引腳擊穿。
2.在電場作用下,電容器的瞬時擊穿就是電壓擊穿。 其機理是電容器介質中的自由電子在強電場作用下與中性分子碰撞,使其電離產生正離子和新的橡木光亮的自由電子,這種電離過程的快速進展形成雪崩般的電子流,導致介質擊穿。
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將被分解。 這有兩個原因:
1、電容器的熱擊穿是由於埋在電容器中的介質中某些薄弱點的熱平衡狀態被破壞,使電容器內部溫度不斷公升高,超過介質的最高極限溫度時。
2.在電場作用下,電容器的瞬時擊穿就是電壓擊穿。 其機理是電容器介質中自變滑塊是電子在強電場作用下與中性分子碰撞引起的,使其電離產生正離子和新的自由電子,這種電離過程的快速進展形成電子流的雪崩,導致介質擊穿。
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1.當兩板之間的電壓超過擊穿電壓時,氣體介質擊穿引起的強場強會將原子核及其電子拉開,產生自由電子和帶正電的離子。 在這一點上,電介質已成為導體。 那些帶電的陸地搜尋粒子向板塊跑去,當它們被中和時,板塊中的電荷也會移動到另乙個板塊;
2.固體介電擊穿,會被燒焦和熔化。
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1、工作電壓超過電容器的最大耐壓;
2、電容器質量不好,漏電流大,溫度逐漸公升高,介電強度降低;
3、極性電容器的極性反接或接交流電源。
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極性反轉,超過最大耐壓,我買了乙個仿冒品。
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電容器作為BAI電子元件包羅永珍,包括DU安全電容器、陶瓷瓷容器、單片電容器、薄膜電氣內容物和壓敏電容器。
電阻等等,難免會遇到觸電擊穿現象,是什麼原因,為什麼電容器會被電擊穿? 電容器電介質的電場強度是有限的,當束縛電荷擺脫原子或分子的束縛並參與導通時,絕緣性能被破壞,這種現象稱為介電擊穿。
電容擊穿的根本原因是電介質的絕緣被破壞,導致極化。
介質絕緣破壞的原因是:一是工作電壓超過電容器的最大耐壓; 二是電容器質量不好,漏電流大,溫度逐漸公升高,介電強度降低; 三:極性電容器的極性反接或接交流電源。
電容器壞了可以恢復嗎? 擊穿後可回收,電介質為氣體或液體,為自恢復絕緣介質,擊穿可逆; 電介質是固體,擊穿不可逆,是唯一擊穿後無法恢復的絕緣介質。
那麼有沒有辦法避免媒體故障呢? 一些。
使用介電強度高的材料; 絕緣材料具有一定的厚度,不含氣泡或濕氣等雜質; 盡量按要求分配電場,避免某些地方電源線過密。
在選擇安規電容器、陶瓷電容器、多層電容器、薄膜電容器、壓敏電阻時,選擇有質量保證的原廠,也是避免擊穿的關鍵點。
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我認為電容器擊穿只有乙個原因。 首先,電容器一般用於加熱食品或烘烤食品,芯部溫度很高。
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從字面上看,容器中的電力太多,無法容納它。 或靜電、質量問題、瞬時電壓過高、超過額定電壓、內部短路、雨天雷擊、劇烈損壞、過熱等。
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相信大家對電容器這個詞都非常熟悉,隨著科學技術的發展,電容器的使用頻率越高,應用領域就越廣。
為什麼電容器會因觸電而擊穿? 電容器擊穿的概念電容器的電介質的電場強度有一定的限制,當束縛電荷擺脫原子或分子的束縛而參與導通時,就會破壞絕緣性能,這種現象稱為介電擊穿。
電容器擊穿的原因電容器擊穿的根本原因是其電介質的絕緣被破壞,導致極化。
介質絕緣破壞的原因是:工作電壓超過電容器的耐壓; 電容器質量不好,漏電流大,溫度逐漸公升高,介電強度降低; 電容器反接或連線到交流電源。
避免介電擊穿的方法是使用介電強度高的材料; 絕緣材料具有一定的厚度,不含氣泡或濕氣等雜質; 盡量按要求分配電場,避免某些地方電源線過密。
擊穿後可回收,電介質為氣體或液體,為自恢復絕緣介質,擊穿可逆; 電介質是固體,擊穿不可逆,是唯一擊穿後無法恢復的絕緣介質。
希望看完本章的內容,大家對電容器觸電有新的認識,也要注意這方面的問題。
只有知道問題的根本原因並加以解決,我們才能在使用中更上一層樓。
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無非是電壓過高,或者電容器質量差,或者極化電容器會用在交流電場合。
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