Cтраница 1
Вибрация обкладок под действием переменного электрического поля, вызывающего попеременное притяжение и отталкивание обкладок, может приводить к существенному возрастанию потерь энергии в конденсаторе, особенно при повышенных частотах. [1]
Зависимость емкости слюдяного конденсатора с обкладками из оловянносвннцовой фольги от удельного давления на активной площади. [2] |
Для конденсаторов большой мощности сильное сжатие нужно также для устранения вибрации обкладок, создающей добавочные потери. [3]
Сильное сжатие секций с обкладками из фольги необходимо также для устранения вибраций обкладок, особенно в конденсаторах с большой реактивной мощностью. [4]
Потери энергии в металлических частях вызываются нагревом обкладок, контактов и выводов при протекании по ним тока, а также вибрацией обкладок. [5]
В мощном колебательном контуре конденсатор работает в тяжелых условиях, подвергаясь воздействию высокого напряжения высокой частоты. Чтобы в этих условиях конденсатор не имел опасного перегрева, необходимо снижать его потери, стараясь полностью исключить потери на ионизацию, а также на вибрацию обкладок и максимально снизить потери в диэлектрике и в металлических частях. Для устранения потерь, связанных с явлением мерцания ( § 23), приходится отказываться от металлизации и применять обкладки из фольги; это позволяет также снизить потери в обкладках за счет увеличения их сечения. При обкладках из фольги для получения нужной стабильности емкости необходимо сильно сжимать конденсаторную секцию; это помогает также устранить вибрацию обкладок. [6]
Это необходимо также с точки зрения ослабления возможности возникновения шумов в аппаратуре, вызванных колебаниями сопротивления переходного контакта. Поэтому намотанные конденсаторы, предназначенные для работы при малых напряжениях, изготовляют с выступающей обкладкой. Вибрация обкладок под действием переменного электрического поля, вызывающего попеременное притяжение и отталкивание обкладок, может приводить к существенному возрастанию потерь энергии в конденсаторе, особенно при значительной величине напряжения повышенной частоты. [7]
В мощном колебательном контуре конденсатор работает в тяжелых условиях, так как подвергается действию высокого напряжения высокой частоты. Для того чтобы в этих условиях потери в конденсаторе и вызванный ими перегрев не достигали опасных значений, необходимо добиваться малых значений угла диэлектрических потерь конденсатора. Для этого стремятся исключить развитие ионизации и увеличить сжатие слюдяных пластинок, устранить добавочные потери на вибрацию обкладок. [8]
Потери в диэлектрике связаны в основном с процессами релаксационной поляризации и проводимостью диэлектрика. Потери в металлических элементах обусловлены нагревом обкладок, выводов и контактов между ними, а также явлением мерцания и вибрацией обкладок под действием переменного электрического поля. Явление мерцания, связанное с появлением микродуг между основной частью металлизированной обкладки и островками металла у ее краев, имеет место в конденсаторах, в которых в качестве обкладок используется тонкий слой металла, наносимый на диэлектрик. [9]
В мощном колебательном контуре конденсатор работает в тяжелых условиях, так как подвергается воздействию высокого напряжения высокой частоты. Чтобы в этих условиях потери в конденсаторе и вызываемый ими перегрев не достигали опасных значений, необходимо добиваться малых значений угла потерь конденсатора. Для этой цели следует исключать возможность развития ионизации в слюдяном конденсаторе и обеспечивать сильное его сжатие, чтобы устранить добавочные потери на вибрацию обкладок. Для того чтобы избавиться от потерь, связанных с явлением мерцания ( § 13), обычно применяют вместо серебрения слюды обкладки из фольги. В этом случае для получения достаточной стабильности емкости, необходимой для стабильности частоты контура, также нужно сильно сжимать конденсаторные секции. [10]
В мощном колебательном контуре конденсатор работает в тяжелых условиях, подвергаясь воздействию высокого напряжения высокой частоты. Чтобы в этих условиях конденсатор не имел опасного перегрева, необходимо снижать его потери, стараясь полностью исключить потери на ионизацию, а также на вибрацию обкладок и максимально снизить потери в диэлектрике и в металлических частях. Для устранения потерь, связанных с явлением мерцания ( § 23), приходится отказываться от металлизации и применять обкладки из фольги; это позволяет также снизить потери в обкладках за счет увеличения их сечения. При обкладках из фольги для получения нужной стабильности емкости необходимо сильно сжимать конденсаторную секцию; это помогает также устранить вибрацию обкладок. [11]