Защо големият кондензатор, свързан паралелно на изхода на захранването, не е накъсо?
Ролята на кондензаторите на изхода на захранването, паралелното свързване на резистори на изхода на захранването, ефектът от добавяне на резистор към изхода на захранването, ефектът от свързване на индуктор към изхода на захранването захранване, ефектът от свързване на диод на изхода на захранването, ефектът от добавяне на индуктор на изхода на захранването, ефектът от паралелното свързване на кондензатор на изхода на захранването и ефектът за свързване на индуктор към изхода на захранването. Как да филтрирате пулсациите на мощностната честота в изходния край, електролитния кондензатор в изходния край на захранването и диодния модел, свързан паралелно в изходния край на захранването
Голям кондензатор е свързан паралелно на изхода на захранването. В момента, когато големият кондензатор е включен, например, големият кондензатор е свързан към товара и в момента, когато захранването подава захранване към товара.
В момента на включване захранването има късо съединение,
Късото съединение е равно на захранващото напрежение, разделено на съпротивлението на проводника плюс еквивалентното серийно съпротивление на кондензатора. Тези два резистора са много малки, така че токът в момента на включване е много голям.
За товар с голям кондензатор, свързан паралелно на входа, ние го наричаме капацитивен товар. Когато захранването захранва капацитивния товар, моментното късо съединение може да надвишава десетки пъти нормалния работен ток.
Когато захранваме капацитивни товари, трябва да вземем предвид множителя на свръхток, моментната способност за свръхток на захранването и дори способността за свръхток на прекъсвача.
За товари, управлявани от релета, също е необходимо да се обмисли изборът на релета, които са подходящи за капацитивни товари, така че да се избегне късо съединение в момента на включване, което ще слее контактите на релето заедно, правейки невъзможно за да прекъснете връзката нормално.
Ако капацитетът е твърде голям, може да има защита на изходната мощност или дори претоварване на прекъсвача.
След включване на захранването изходното напрежение на захранването е основно постоянно. Според връзката между тока, протичащ през кондензатора и двата края на кондензатора, е Cdu/dt, само когато напрежението се промени, ще има ток, протичащ през кондензатора, така че токът, протичащ от захранването Само работният ток на товара, вече няма ситуация на късо съединение.
Защо, докато изборът е правилен, захранването може да работи нормално дори и да е накъсо?
В момента на включване, според стъпковия отговор на единицата в теорията на веригата, от обикновеното диференциално уравнение с една променлива, напрежението през кондензатора може да бъде решено като u=us*(1- exp(-t/(R*C)).
А токът, протичащ през кондензатора, е i=us/R*exp(-t/(R*C)).
Сред тях R е еквивалентното серийно съпротивление на съпротивлението на проводника плюс кондензатора, а C е капацитетът на кондензатора.
От тези две уравнения може да се види, че токът, протичащ през кондензатора, намалява бързо експоненциално.
Например, R обикновено е десетки милиома, а C обикновено е няколко хиляди uF, което може да се разпадне до много малък ток за около няколко милисекунди.
Така че времето за късо съединение е много кратко, може би от няколко микросекунди до няколко милисекунди.
Всички захранващи устройства имат способността за мигновено свръхток и обикновено изпълняват защита от късо съединение според връзката на обратното времево ограничение. Когато не превишава n пъти от номиналния си ток, той няма да бъде незабавно защитен, а ще бъде забавен за период от време, който е обратно пропорционален на множителя на свръхток. за защита.






