Космонавтика  Импульсные конденсаторы 

1 [ 2 ] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218

Допустимые рабочие напряжения

t/иса-

шобр

наибольшая допустимая постоянная составляющая напряжения

наибольшая допустимая амплитуда переменного напряжения (переменной составляющей пульсирующего или импульсного напряжения) наибольшее допустимое действующа значение переменного синусоидального напряжения испытательное постоянное напряжение наибольший допустимый размах импульсного напряжения

наибольший допустимый размах импульсного напряжения [в относительных единицах) зависимость наибольшего допустимого рабочего напряжения от температуры зависимость наибольшего допустимого рабочего напряжения от частоты зависимость наибольшего допустимого значения напряжения от ресурса зависимость наибольшего допустимого постоянного напряжения от температуры (в от-иоа1тельных единитах)

Зависимость наибольшей допустимой амплитуды переменного напряжения от частоты (в относительных единицах) наибольшая допустимая амплитуда напряжения обра7ж>й полярности

Номинальные токи

ном. л

номинальное действующее значение переменного

тока

номинальная амплитуда импульсного тока ток утечки

ток утечки в относительных единицах номинальное значение постоянного тока зависимость тока утечки от температуры

(в относительных единицах)

До19стимые рабочие значения токов

/од - наибольший допустимый постоянный ток /д - наибольшее допустимое действующее значение переменного тока

шд наибольшая допустимая амплитуда рабочего тока



/*(Т)= Гдт/ном ~ зависимость наибольшего допустимого действующего тока от температуры {в относительныл единицах)

/дг - наибольшее допустимое действующее заачеииепеременного тока при температуре Т

- наибольшая допустимая реактивная мощность Показатели иадежиости

минимальная наработка

т, N-

наработка

срок сохраняемости

р95% -

95%-ный срок сохраняемости

Тр, Np-

ресурс

гамма-процентный ресурс

Тр, Np -

средний ресурс

интенсивность отказов

гарантийный ресурс

P(t)-

вероятность безотказной работы

срок службы

гамма-процгитный срок службы

средний срок службы

Условии эксплуатации

Tq - температура окружающей среды Р - атмосферное давление НУ - нормальные условия эксплуатации У, ХЛ - климатическое исполнение для умеренного и холодного климата

В - всеклиматическое исполнение О - общеклиматическое исполнение Т - тропическое исполнение



РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНДЕНСАТОРАХ

1.1. Области пртменения и функции конденсаторт

Области применения конденсаторов чрезвычайно широки - электроэнергетика, транспорт, связь, телевидение, радиовещание, локация, измерительная и вычислительная техника и др. При этом конденсаторы используются как самостоятельные элементы электронных и электротехнических устройств и как элементы батарей конденсаторов, конденсаторных установок.

Конденсаторы обладают свойством быстро накапливать и отдавать электрическую энергию. Благодаря этому свойству они нашлн широкое применение в электротехнических и электронных устройствах в качестве накопителя энергии при работе в импульсном режиме (генераторы импульсов тока И напряжения различного назначения, защита оборудования от перенапряжений, принудительная коммутация тока, умножители напряжения и т. д.), а также генератора реактивной мощности при работе на синусоидальном напряжении [колебательные контуры, батареи параллельной (поперечной) и последовательной (продольной) компенсации реактивной мощности в электро-энергетичегких системах и предприятиях, индивидуальная компенсация реактивной мощности потребителей и др.].

Свойство конденсаторов изменять в зависимости от частоты напряжения свое реактивное сопротивление обусловило их применение в различных фильтрах цепей переменного и пульсирующего напряжений (резонансные, широкополосные, режекторные, полосовые и др.) для фильтрации высших гармоник тока и напряжения, защиты от помех, развязки цепей и т. я.

Конденсаторы используются также для создания фазового сдвига между током и напряжением (фазовращатели, однофазные конденсаторные электродвигатели, снмметрируюпще н фазорасщепляющие устройства и т. п.).

Кроме того, конденсаторы применяются в делителях напряжения, устройствах отбора мощности (емкостные трансформаторы), цепях динамического принудительного распределения напряжения, измерительных устройствах высокого и сверхвысокого напряжения и т. д.



1 [ 2 ] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218