處理故障電容器應注意的安全事項
處理故障電容器應在斷開電容器的斷路器,拉開斷路器兩則的隔離開關,并對電容器組經放電電阻放電后進行。電容器組經放電電阻(放電變壓器或放電電壓互感器)放電以后,由于部分殘存電荷一時放不盡,仍應進行一次人工放電。放電時先將接地線接地端接好,再用接地棒多次對電容器放電,直至無放電火花及放電聲為止,耦合電容器參數,然后將接地端固定好。由于故障電容器可能發生引線接觸不良、內部斷線或熔絲熔斷等,耦合電容器價格,因此有部分電荷可能未放盡,所以檢修人員在接觸故障電容器之前,還應戴上絕緣手套,先用短路線將故障電容器兩極短接,然后方動手拆卸和更換。

用于開關穩壓電源輸出整流的電解電容器,要求其阻抗頻率特性在300kHz甚至500kHz時仍不呈現上升趨勢。電解電容器ESR較低,能有效地濾除開關穩壓電源中的高頻紋波和尖峰電壓。而普通電解電容器在100kHz后就開始呈現上升趨勢,用于開關電源輸出整流濾波效果相對較差。
通過實驗可發現,普通CDII型中4700μF,16V電解電容器,用于開關電源輸出濾波的紋波與尖峰并不比CD03HF型4700μF,16V高頻電解電容器的低,同時普通電解電容器溫升相對較高。當負載為突變情況時,用普通電解電容器的瞬態響應遠不如高頻電解電容器。
作為超級電容器,其電荷的轉移很快,充、放電的速度以秒為單位,而傳統電池的充電則需要數個小時。理想狀態下,該電容器可以應用于諸如電動汽車再生制動系統中,使用制動能量來產生電流并實現電流的即時存儲。
麻煩的是,由于表面積的限制,超級電容器的容量是有限的,耦合電容器,遠遠當電池以卷的形式進行儲電的電容量。公司曾經試圖增加電極的表面積,例如將多孔導電材料(如目前市場上占主導地位的活性炭)應用于電容器中。但是,他們總是希望做得更好。
解決有限電容的一個方案是制備表面積非常高的材料,如碳納米管和石墨烯。這兩種物質是由單層碳原子構成,已經用于制造高容量的超級電容器。但這兩種材料本身十分昂貴,生產相對困難,實現大規模應用不大容易。另一種氧化還原-活化分子,該分子容易吸收電子,然后釋放電子。但氧化還原-活化分子材料有自己的不足。在經過一些電子周期之后,材料本身就會遭到破壞,其他材料則無法制作多孔的超級電容器。

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