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  • 简介:本文由麦克斯韦方程组出发导出了各向同性介质电容器的内禀表达式,并把这一表达式应用于不同结构、不同介质的电容器的电容计算,结果表明该计算方法简便,物理意义直观明确.

  • 标签: 电容器 电容 内禀特性 位移电流
  • 简介:摘要现代电源和转换器的功率密度日益增加,目前已可达到兆瓦范围。现代半导体支持在日益增加的频率下进行高负载切换,使得以可接受成本实现紧凑的高功率转换器设计成为可能。但是,随着功率密度的不断增加,对电容器的要求也在提高。

  • 标签: 电解电容器 特性 应用
  • 简介:摘 要:牵引变流器输出端与电机负载侧通常使用长屏蔽电缆连接,长电缆的屏蔽层寄生电容效应会对变流器的功率半导体器件应用产生影响,PWM电压脉冲波通过长电缆的传输和反射过程会引起电机端过电压,本文研究了长电缆的寄生电容效应和传输特性

  • 标签: 牵引 变流器 长电缆 寄生电容 传输特性
  • 简介:摘要电容式电压互感器中的电容元件发生击穿后,随着击穿元件个数的增加,易引起连锁效应并诱发大量电容元件雪崩击穿,最终导致CVT故障。本文从结构上介绍了CVT分压原理,定量分析计算了CVT中的C1和C2分别出现击穿后的二次测量电压变化情况,并结合实际故障案例进行了介绍。

  • 标签: 电容式电压互感器 电容 击穿 二次电压
  • 简介:电容器一般视为不计板厚的理想元件,但实际上板厚对其电场分布存在着较大的影响。利用施瓦兹﹣克利斯多菲变换得到忽略板厚时平板电容器的边缘场强分布,再利用有限元模拟得到计及板厚时平板电容器的边缘场强分布。通过比较与分析,得出了边缘场强随板厚的变化关系以及边缘定点处的场强理想值误差。

  • 标签: 平板电容器 板厚 场强分布
  • 简介:

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  • 简介:电容电容是高中教学中的难点,笔者就电容电容的教学,通过创设有利于学生构建的情境,让学生构建相关概念,对电容器电器的学习进阶做了相关的分析和探讨.

  • 标签: 构建 实验 电容器电容 学习进阶
  • 简介:摘要:为解决逆变器端较大电压动摇问题,避免逆变器受到DC-Link端的电压过冲与瞬时过电压相关影响,本文对DC-Link电容中薄膜电容替代电解电容运用进行研究,分析电解电容存在的不足之处,即存储有漏电流增大和容量降低问题。然后,以此为基础结合实例提出薄膜电容替代电解电容的具体方法,总结问题解决路径,为相关课题研究或工程技术提供参考。

  • 标签: 点解电容 DC-Link电容 薄膜电容
  • 简介:摘要:《电容器的电容》是高中物理必修三第十章第四节的内容。本文以创新教学为主题,教师将单纯的知识传授转换为利用多媒体现代化设备,丰富的实验素材,充分体现学生的主体地位,教师的主导地位,创设便于学生思考活动的教学场景,从问题引入、教学设计、数据处理和规律总结等方面对“电容器的电容”教学进行探讨。

  • 标签: 电容器 电容 平行板电容器
  • 简介:摘要随着经济社会的发展,现代电容器保护设置方面的问题受到了用户和电气设计师密切的关注其中电能质量因为会直接影响供电系统和其设备的正常运行。这就导致了人们对其更加敏感的关注。但是就目前而言,电能质量中有关电容器及电压骤降问题经常被设计师忽略。从本质上去考察,其实真正意义上的全方面的规避隐患是难以达到的。而本文就现代交通建筑中,一些关于电容器保护的问题,进行探讨和分析。

  • 标签: 电能质量 电容器保护 应对措施
  • 简介:摘要:电容器组件属于电力系统的核心,在系统中发挥重要的作用,比如提供功率因数、均压、稳压等方面。电容器因其易受破坏和影响,作为重点保护对象进行研究。本文以电流和电压保护两个角度,分析了电流保护技术、过电压保护技术、低电压保护技术以及最新的不平衡保护技术的原理、设置以及必须达到的相关条件等。

  • 标签: 电力 电容器 保护技术
  • 简介:摘要:随着电力系统对效率和稳定性要求的提高,低压电容器的性能稳定性已经成为电力相关技术人员的研究重点。基于此,为解决电容器在使用过程中出现的电容值衰减问题,本文首先探讨了导致低压电容电容值衰减的主要原因,并以某存在电容电容值衰减的企业为例,提出了低压电容电容值衰减的应对策略,最后通过效果分析证明本文所提出措施的有效性,以此为相关人员提供实践参考。

  • 标签: 低压电容器 电容值衰减 介质老化
  • 简介:电容问题涉及电场、恒定电流以及力学等领域,以电容为框架稍作变更、拓展、延伸,便可构成情景各异的综合题.电容问题在考查考生基础知识的同时,要求考生分析静态、动态及终态的推断,需要考生具备较强的综合性、灵活性和技巧性.高考试卷中电容问题大致可分为以下三类:

  • 标签: 平行板电容器 电容定义式 电势差 极板间距 带电量 电荷量
  • 简介:超级电容器是一种正在迅速发展的贮能装置。其具有比蓄电池的功率更高、充电放电速度更快、充电放电寿命更长、耐温与免维护等一系列特点。超级电容器用作电动车、混合电动车的辅助电源,使电池组尺寸缩小,燃料节省。因此,超级电容器是一种具有发展前景的贮能装置。该文介绍了超级电容器的基本原理、结构、电极材料、电解液及应用等。

  • 标签: 超级电容器 电化学电容器 双电层电容器 电化学混合电容器 原理 材料
  • 简介:摘要本文就电容补偿容量的选择、节能计算方法、高压电容器组继电保护和接线形式等方面问题进行探讨。

  • 标签: 电容补偿 节能 继电保护