Kāpēc lielajam kondensatoram, kas pieslēgts paralēli pie barošanas avota izejas, nav īssavienojums?
Kondensatoru loma barošanas avota izejā, rezistoru paralēlais savienojums pie barošanas avota izejas, rezistora pievienošanas efekts barošanas avota izejai, induktora pievienošanas efekts barošanas avota izejai. barošanas avots, diodes pievienošanas efekts pie barošanas avota izejas, induktora pievienošanas efekts barošanas avota izejā, kondensatora paralēlas pieslēgšanas efekts pie barošanas avota izejas un efekts induktora pievienošana barošanas avota izejai. Kā filtrēt strāvas frekvences pulsāciju izejas galā, elektrolītisko kondensatoru barošanas avota izejas galā un diodes modeli, kas ir savienots paralēli barošanas avota izejas galā
Barošanas avota izejā paralēli ir pievienots liels kondensators. Tajā brīdī, kad tiek ieslēgts, piemēram, lielais kondensators, lielais kondensators ir pievienots slodzei, un brīdī, kad barošanas avots piegādā strāvu slodzei.
Strāvas ieslēgšanas brīdī strāvas padeve ir īssavienota,
Īssavienojums ir vienāds ar barošanas spriegumu, kas dalīts ar stieples pretestību plus kondensatora ekvivalento sērijas pretestību. Šie divi rezistori ir ļoti mazi, tāpēc strāva ieslēgšanas brīdī ir ļoti liela.
Slodzei ar lielu kondensatoru, kas savienots paralēli ieejai, mēs to saucam par kapacitatīvo slodzi. Kad barošanas avots piegādā strāvu kapacitatīvajai slodzei, momentānais īssavienojums var būt pat desmitiem reižu lielāks par parasto darba strāvu.
Piegādājot strāvu kapacitatīvām slodzēm, mums ir jāņem vērā pārslodzes daudzveidība, strāvas padeves momentānās pārstrāvas spēja un pat ķēdes pārtraucēja pārstrāvas spēja.
Ar releju kontrolētām slodzēm jāapsver arī tādu releju izvēle, kas ir piemēroti kapacitatīvām slodzēm, lai izvairītos no īssavienojuma ieslēgšanas brīdī, kas savienos releja kontaktus, padarot to neiespējamu. lai normāli atvienotos.
Ja kapacitāte ir pārāk liela, var būt jaudas izvades aizsardzība vai pat ķēdes pārtraucēja pārstrāvas atslēgšana.
Pēc strāvas ieslēgšanas barošanas avota izejas spriegums būtībā ir nemainīgs. Saskaņā ar attiecību starp strāvu, kas plūst caur kondensatoru un diviem kondensatora galiem, ir Cdu/dt, tikai mainoties spriegumam, caur kondensatoru plūst strāva, tātad no barošanas avota plūst tikai darba strāva. no slodzes, vairs nav īssavienojuma situācijas.
Kāpēc, kamēr izvēle ir pareiza, barošanas bloks joprojām var darboties normāli, pat ja tas ir īssavienojums?
Ieslēgšanas brīdī saskaņā ar vienības soļu reakciju ķēdes teorijā no viena mainīgā parastā diferenciālvienādojuma spriegumu pāri kondensatoram var atrisināt kā u=us*(1- exp(-t/(R*C)).
Un strāva, kas plūst caur kondensatoru, ir i=us/R*exp(-t/(R*C)).
Starp tiem R ir līdzvērtīga virknes pretestība stieples pretestībai plus kondensators, un C ir kondensatora kapacitāte.
No šiem diviem vienādojumiem var redzēt, ka strāva, kas plūst caur kondensatoru, strauji samazinās eksponenciāli.
Piemēram, R parasti ir desmitiem miliomu, un C parasti ir vairāki tūkstoši uF, kas var samazināties līdz ļoti mazai strāvai aptuveni dažu milisekundēs.
Tātad īssavienojuma laiks ir ļoti īss, iespējams, no dažām mikrosekundēm līdz dažām milisekundēm.
Visiem barošanas avotiem ir momentānas pārstrāvas spēja, un tie parasti veic aizsardzību pret īssavienojumiem atbilstoši apgrieztā laika ierobežojuma attiecībām. Ja tas nepārsniedz n reizes no nominālās strāvas, tas netiks nekavējoties aizsargāts, bet tiks aizkavēts uz laiku, kas ir apgriezti proporcionāls pārstrāvas daudzumam. aizsardzībai.






