在这方面,铝电解有明显的缺点,铝电解的贮存期愈长,氧化膜被损伤的可能性愈大。这是由于其中的杂质金属离子与铝箔组成微电池的作用以及含水较多的工作电解液对铝氧化膜的水合侵蚀。也可能其中的溶质对铝氧化膜还有溶解破坏作用,因为如果电解液PH值偏离中性很多,就可能出现这一现象,这种现象称为去形成作用。另外,如产品本身结构密封性不好,则电解液成分有挥发损失甚至干涸的可能,另外还会吸收外界潮气等,更促进了破坏的加剧。所以在经过较长时间的贮存后,一接上额定电压,漏电流很大,而且在正常时间内降得很慢,氧化膜也会来不及修复,造成氧化膜更多部位的击穿,此时产品将发热,即可能导致性损坏。但一般遇到这种情况,可逐渐升压,电容就可以逐渐恢复正常 。总之,漏电流大小是衡量电容性能及工艺过程是否合适和文明生产程度的一个直接标志,任何原材料中的杂质以及操作中的污染(灰尘、汗渍等),均有可能导致氧化膜生长不均以及膜上存在缺陷,而组成稳态漏电流的主要部分---电子电流,就是通过缺陷以及箔的边缘而进行的。

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有极性电解电容器并联电路见下图。两只电容的正极相连、负极相连,它们并联后还是一个有极性电解电容,其容量为两只电容的容量之和。需要注意的是,两只电容并联时,不能一只电容的正极与另一只电容的负极相连,否则在电路中会因一个电容极性接反而发生。两只大电解电容并联电路如下图。C1,C2都是510uF的电解电容,这种电容并联电路用于电源滤波,或在OTL功放电路输出回路中作为输出端的耦合电容。使用两只大电解电容并联的主要目的是:1、提高电路工作可靠性有一只电容开路后,另一只电容仍能够使电路正常工作,这样可降低电路的故障发生率。2、减小电容器漏电流容量大的电容器漏电流大,两只电容并联后的漏电流小于一只电容的漏电流。3、加大容量当采用一只大电容后电路效果不理想时,可以再用一只大电容并联。4、降低成本容量越大的电容价格越贵,两只容量减小一半的电容的价格加起来还不到一个大电容的价格。5、减小电容器的体积一只容量大一倍的电容,其体积要大出很多,但有空间受限的情况时,可用两只电容并联来解决。有极性电解电容器逆串联电路有极性电解电容的逆串联主要是为了得到一个无极性的电解电容。见下图。逆串联电路有两种,下图a所示是两只电容正极相连,图b所示是两只电容负极相连。无论那种逆串联电路,电路效果是一样的,逆串联后都等效成一只无极性的电解电容。
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变频器库存电解电容收购损坏原因及更换注意事项判断电解电容器是否损坏时,当电解电容器出现以下情况时,可判断为损坏、外观、铝壳鼓包、塑料外套开裂、电解液流出、安全阀打开或压出,小电容器顶部开裂,接线柱锈蚀严重,盖板变形脱落,说明电解电容器损坏。用万用表测量开路或短路,容量明显降低,泄漏严重。造成电解电容器损坏的原因如下:(1)电子元器件质量差(漏电流大、结构不良、耐压不足、氯离子等杂质、损耗大、使用寿命短)。(2)滤波前整流桥损坏,交流电流直接进入电容器。(3)局部电阻损坏,不均匀的局部电压使其中一个电容器先击穿,再使其他相关电容器击穿。(4)电容器安装不当,如外绝缘损坏,外壳接地电位不应接好,电气连接和焊接不好,造成接触不良发热和损坏。

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