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500V高價回收電解電容價格理論上只能工作在脈動直流電路中,假如將其接入交流電路,或者在直流電路中接反,會導(dǎo)致?lián)舸?
電解電容的擊穿往往伴隨著較大的電流通過,從而導(dǎo)致電容發(fā)熱,內(nèi)部電解液沸騰、汽化。
電解液沸騰氣化的高壓會導(dǎo)致電解電容器爆裂,也就是俗稱的“爆漿”。
從過程中可以看出,導(dǎo)致電解電容損壞的其實并不是擊穿,而是擊穿所造成的大電流,以及高熱,內(nèi)部高壓。
而反向串聯(lián)的電解電容器,則保證了,兩個電容,輪流被擊穿,但整個電路其實沒有被擊穿。
也就保證了擊穿后不會有大電流通過,也就不會有致命的高熱,高壓了。
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串聯(lián)的電容器,容量是要減半的,好處是耐壓會增大一倍。
但是因為反向串聯(lián)電解電容器存在輪流擊穿的特點。所以,在擊穿的瞬間,整個電路的電壓是全部加載在其中一個電容器之上的。
所以,反向串聯(lián)的500V高價回收電解電容價格,容量要減半,耐壓卻不會增大。
這就造成了電路設(shè)計上的不經(jīng)濟(jì),如果考慮電解電容卷繞工藝的分布電感,串聯(lián)電解電容的電氣特性相較于單個無極性電容要差了n個數(shù)量級。
綜合考慮,同樣電路,無極性電容比串聯(lián)電解無論是經(jīng)濟(jì)性,耐壓,電氣特性方面,都比串聯(lián)電解要好得多。雖然容量有劣勢,但是純交流通路中,對電容的容量的要求往往并不是很大。
所以,串聯(lián)電解確實可以當(dāng)做一個無極性電容,但是實際運用中,很少會用。
500V高價回收電解電容價格行業(yè)利潤變動趨勢及不利因素(附報告目錄)1、全球鋁電解電容器行業(yè)概況全球鋁電解電容器應(yīng)用領(lǐng)域的用量比例為消費性電子產(chǎn)品占45%,工業(yè)占23%,資訊13%,通信7%,汽車5%,其他7%。監(jiān)視器、CD 音響、電視機(jī)、電源供應(yīng)器及主機(jī)板產(chǎn)品是鋁電解電容器典型的應(yīng)用。目前,全球鋁電解電容器供應(yīng)市場日趨成熟,主要集中在日本、韓國、中國大陸及臺灣等地區(qū)。從近幾年行業(yè)總體競爭格局來看,日本在鋁電解電容器行業(yè)一直處于全球水平,全球前五大鋁電解電容器生產(chǎn)商有四家為日本企業(yè),分別是日本貴彌功株式會社(Chemi-Con)、尼吉康株式會社(Nichicon)、RUBYCON株式會社(Rubycon)和松下電器(Panasonic)。一般不能用于交流電源電路,在直流電源電路中作濾波電容使用時,其陽極(正極)應(yīng)與電源電壓的正極端相連接,陰極(負(fù)極)與電源電壓的負(fù)極端相連接,不能接反,否則會損壞電容器。近年來日本企業(yè)由于生產(chǎn)成本過高,逐漸退出中低檔鋁電解電容器市場,專注于附加值較高的產(chǎn)品,如高分子固態(tài)電解電容器、工業(yè)用高壓電容等市場。
在生產(chǎn)中受到損傷的電解電容器的介質(zhì)氧化膜加以修復(fù),使恢復(fù)其固有的良好電性能的過程,稱為老練。在老練過程施加老練電壓即是在氧化膜的表面施加—電場,破環(huán)水合氧化膜,(水合氧化膜易被破壞,其結(jié)構(gòu)不如介質(zhì)氧化膜致密,ILC可以從水合氧化膜通過,而不能從介質(zhì)氧化膜通過。)使其恢復(fù)介質(zhì)氧化膜的性能,同時在電場的作用下,工作電解液不斷供氧原子,使生產(chǎn)過程中遭破環(huán)的氧化膜得以修補(bǔ)。老練工藝的真正目的是:(1)恢復(fù)固有的電性能,使電容器具備使用條件;(2)剔除質(zhì)量不合格的產(chǎn)品。此外,氧化膜形成時的電流密度也比電容老練時的電流密度大得多。由此可見,老練不同于形成,老練是在較低的電壓和較小的電流情況下進(jìn)行的,一般是在非水溶液中進(jìn)行的,對氧化膜僅僅是緩慢的修補(bǔ)過程,而形成則是在高壓、大電流狀態(tài)下進(jìn)行的,形成液是水溶液。老練過程的實質(zhì)是:將浸漬過電解液的電容器芯子經(jīng)封裝后的半成品進(jìn)一步動態(tài)(加直流電壓)熟化的過程,通過加壓使電容器恢復(fù)其固有的電性能,使電容器具備在動態(tài)電子線路中使用的條件。因此,電容器的電能數(shù)在老練前后必然有變化。由于采用具有眾多微細(xì)蝕孔的鋁箔,通常需用液態(tài)電解質(zhì)才能更有效地利用其實際電極面積。