电容在交变电流系统中的应用过程

发布时间:2018-08-21 阅读量:664 来源: 发布人:

电容器为何能“通交流”把交流电源接到电容器两个极板上,当电源电压升高时,电源给电容器充电,电荷向电容器极板上聚集,在电路中形成充电电流;当电源电压降低时,电容器放电,原来极板上聚集的电荷又放出,在电路中形成放电电流,电容器交替进行充电和放电,电路中就有了电流,好像是交流“通过”了电容器,但实际上自由电荷并没有通过电容器两极板间的绝缘介质。


电容在交变电流系统中的应用过程


电容器对交变电流的阻碍作用是怎样形成的,由于电容器的两个极板被绝缘介质隔开了恒定电流不能通过电容器。当接到交流电源上时,电源使导线中自由电荷向某一方向定向移动,对电容器进行“充放电”,电容器两极板在此过程中由于电荷积累(或减少)而产生电动势,因而反抗电荷的继续运动,就形成了电容对交变电流的阻碍作用。

电容器是通过在电极上储存电荷储存电能,与电感器共同使用形成LC振荡电路。在电容上建立电压首先需要有个充电过程,随着充电过程,电容上的电压逐步提高,这样就会先有电流,后建立电压的过程,通常我们叫电流超前电压90度(电容电流回路中无电阻和电感元件时,叫纯电容电路)。电动机、变压器等有线圈的电感电路,因通过电感的电流不能突变的原因,它与电容正好相反,需要先在线圈两端建立电压,后才有电流(电感电流回路中无电阻和电容时,叫纯电感电路),纯电感电路的电流滞后电压90度。由于功率是电压乘以电流,当电压与电流不同时产生时(如:当电容器上的电压最大时,电已充满,电流为0;电感上先有电压时,电感电流也为0),这样,得到的乘积(功率)也为0,这就是无功。那么,电容的电压与电流之间的关系正好与电感的电压与电流的关系相反,就用电容来补偿电感产生的无功,这就是无功补偿的原理。它自身不带电它是怎么接在所需电机的线上用于无功补偿是与电动机并联的,如果的用于电动机的启动就是串联在启动绕组中。


电容在交变电流系统中的应用过程


由于单相电动机的相位角是180度,只能产生一个左右摆动平衡磁场。要单相电动机产生旋转就需要增加一个副绕组,副绕组和主绕组同时接入同一电源的220V电压,由于电源是同一电源,电动机无法产生旋转磁场,还是摆动平衡磁场,电动机还是无法旋转,此时就需要通过副绕组串接电容移相产生旋转磁场,相位角为90度。 对于1000W以下的单相电动机如果没有要求启动转距大,可以按下式计算:电动机功率每100W所需工作电容容量1-4UF,启动电容容量为工作电容的4-10倍。若重载启动所需电容为工作电容容量的10或以上。电容的耐压不得低于400V。

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