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Perché il grande condensatore collegato in parallelo all'uscita dell'alimentatore non è in cortocircuito?

Jun 08, 2023

Perché il grande condensatore collegato in parallelo all'uscita dell'alimentatore non è in cortocircuito?

 

Il ruolo dei condensatori all'uscita dell'alimentatore, il collegamento in parallelo dei resistori all'uscita dell'alimentatore, l'effetto dell'aggiunta di un resistore all'uscita dell'alimentatore, l'effetto del collegamento di un induttore all'uscita dell'alimentatore alimentatore, l'effetto del collegamento di un diodo all'uscita dell'alimentatore, l'effetto dell'aggiunta di un induttore all'uscita dell'alimentatore, l'effetto del collegamento in parallelo di un condensatore all'uscita dell'alimentatore e l'effetto di collegare un induttore all'uscita dell'alimentatore. Come filtrare l'ondulazione della frequenza di alimentazione all'estremità di uscita, il condensatore elettrolitico all'estremità di uscita dell'alimentatore e il modello di diodo collegato in parallelo all'estremità di uscita dell'alimentatore


Un grande condensatore è collegato in parallelo all'uscita dell'alimentatore. Nel momento in cui il condensatore grande è alimentato, ad esempio, il condensatore grande è collegato al carico e nel momento in cui l'alimentatore fornisce alimentazione al carico.


Al momento dell'accensione, l'alimentatore è in corto circuito,


Il cortocircuito è uguale alla tensione di alimentazione divisa per la resistenza del filo più la resistenza in serie equivalente del condensatore. Questi due resistori sono molto piccoli, quindi la corrente al momento dell'accensione è molto grande.


Per un carico con un grande condensatore collegato in parallelo all'ingresso, lo chiamiamo carico capacitivo. Quando l'alimentatore alimenta il carico capacitivo, il cortocircuito istantaneo può raggiungere dozzine di volte la normale corrente operativa.


Quando si fornisce alimentazione a carichi capacitivi, è necessario considerare il multiplo della sovracorrente, la capacità di sovracorrente istantanea dell'alimentatore e persino la capacità di sovracorrente dell'interruttore automatico.


Per i carichi comandati da relè è necessario considerare anche la scelta di relè adatti a carichi capacitivi, in modo da evitare il cortocircuito al momento dell'accensione che fonderebbe tra loro i contatti del relè, rendendo impossibile disconnettersi normalmente.


Se la capacità è troppo grande, potrebbe esserci una protezione dell'uscita di alimentazione o persino uno scatto da sovracorrente dell'interruttore.


Dopo l'accensione, la tensione di uscita dell'alimentatore è sostanzialmente costante. In base al rapporto tra la corrente che scorre attraverso il condensatore e le due estremità del condensatore è Cdu/dt, solo quando la tensione cambia, ci sarà corrente che scorre attraverso il condensatore, quindi la corrente che scorre dall'alimentatore Solo la corrente operativa del carico, non c'è più una situazione di cortocircuito.


Perché, purché la scelta sia corretta, l'alimentatore può comunque funzionare normalmente anche se è in cortocircuito?


Al momento dell'accensione, in base alla risposta al gradino unitario nella teoria dei circuiti, dall'equazione differenziale ordinaria a una variabile, la tensione ai capi del condensatore può essere risolta come u=us*(1- exp(-t/(R*C)).


E la corrente che scorre attraverso il condensatore è i=us/R*exp(-t/(R*C)).


Tra questi, R è la resistenza in serie equivalente della resistenza del filo più il condensatore e C è la capacità del condensatore.


Da queste due equazioni si può vedere che la corrente che scorre attraverso il condensatore decade rapidamente in modo esponenziale.


Ad esempio, R è generalmente decine di milliohm e C è solitamente diverse migliaia di uF, che possono decadere in una corrente molto piccola in pochi millisecondi.


Quindi il tempo di cortocircuito è molto breve, forse da pochi microsecondi a pochi millisecondi.


Tutti gli alimentatori hanno la capacità di sovracorrente istantanea, e generalmente effettuano la protezione da cortocircuito secondo il rapporto di tempo limite inverso. Quando non supera n volte la sua corrente nominale, non sarà protetto immediatamente, ma sarà ritardato per un periodo di tempo inversamente proporzionale al multiplo di sovracorrente. per protezione.

 

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