De ce condensatorul mare conectat în paralel la ieșirea sursei de alimentare nu este scurtcircuitat?

Jun 08, 2023

Lăsaţi un mesaj

De ce condensatorul mare conectat în paralel la ieșirea sursei de alimentare nu este scurtcircuitat?

 

Rolul condensatorilor la ieșirea sursei de alimentare, conexiunea paralelă a rezistențelor la ieșirea sursei de alimentare, efectul adăugării unui rezistor la ieșirea sursei de alimentare, efectul conectării unui inductor la ieșirea sursei de alimentare. sursa de alimentare, efectul conectării unei diode la ieșirea sursei de alimentare, efectul adăugării unui inductor la ieșirea sursei de alimentare, efectul conectării unui condensator la ieșirea sursei de alimentare în paralel și efectul de conectarea unui inductor la ieșirea sursei de alimentare. Cum se filtrează ondulația frecvenței de alimentare la capătul de ieșire, condensatorul electrolitic la capătul de ieșire al sursei de alimentare și modelul de diodă conectat în paralel la capătul de ieșire al sursei de alimentare


Un condensator mare este conectat în paralel la ieșirea sursei de alimentare. În momentul în care condensatorul mare este pornit, de exemplu, condensatorul mare este conectat la sarcină și în momentul în care sursa de alimentare alimentează sarcina.


În momentul pornirii, sursa de alimentare este scurtcircuitată,


Scurtcircuitul este egal cu tensiunea de alimentare împărțită la rezistența firului plus rezistența echivalentă în serie a condensatorului. Aceste două rezistențe sunt foarte mici, astfel încât curentul în momentul pornirii este foarte mare.


Pentru o sarcină cu un condensator mare conectat în paralel cu intrarea, o numim sarcină capacitivă. Când sursa de alimentare furnizează energie sarcinii capacitive, scurtcircuitul instantaneu poate fi de zeci de ori mai mare decât curentul normal de funcționare.


Atunci când furnizăm energie la sarcini capacitive, trebuie să luăm în considerare multiplu de supracurent, capacitatea instantanee de supracurent a sursei de alimentare și chiar capacitatea de supracurent a întreruptorului.


Pentru sarcinile controlate de relee, este de asemenea necesar să se ia în considerare selectarea releelor ​​care sunt potrivite pentru sarcini capacitive, astfel încât să se evite circuitul de scurtcircuit la momentul pornirii care va fuziona contactele releului, făcând imposibil. să se deconecteze în mod normal.


Dacă capacitatea este prea mare, poate exista protecție la ieșirea de putere sau chiar declanșarea la supracurent a întreruptorului.


După ce alimentarea este pornită, tensiunea de ieșire a sursei de alimentare este practic constantă. Conform relației dintre curentul care trece prin condensator și cele două capete ale condensatorului este Cdu/dt, numai atunci când tensiunea se schimbă, va exista curent care curge prin condensator, deci curentul care curge de la sursa de alimentare Doar curentul de funcționare a sarcinii, nu mai există o situație de scurtcircuit.


De ce, atâta timp cât alegerea este corectă, sursa de alimentare poate funcționa normal chiar dacă este scurtcircuitată?


În momentul pornirii, în conformitate cu răspunsul în treaptă unitară din teoria circuitelor, din ecuația diferențială ordinară cu o singură variabilă, tensiunea pe condensator poate fi rezolvată ca u=us*(1- exp(-t/(R*C)).


Iar curentul care circulă prin condensator este i=us/R*exp(-t/(R*C)).


Printre acestea, R este rezistența în serie echivalentă a rezistenței firului plus condensatorul, iar C este capacitatea condensatorului.


Din aceste două ecuații, se poate observa că curentul care curge prin condensator scade rapid exponențial.


De exemplu, R este în general de zeci de miliohmi, iar C este de obicei de câteva mii de uF, care poate decai la un curent foarte mic în aproximativ câteva milisecunde.


Deci timpul de scurtcircuit este foarte scurt, poate de la câteva microsecunde până la câteva milisecunde.


Toate sursele de alimentare au capacitatea de supracurent instantaneu și, în general, efectuează protecție la scurtcircuit în funcție de relația de limita de timp inversă. Când nu depășește de n ori curentul său nominal, nu va fi protejat imediat, ci va fi întârziat pentru o perioadă de timp invers proporțională cu multiplul de supracurent. pentru protectie.

 

regulated Bench Source

Trimite anchetă