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关于去耦电容蓄能作用的理解
去耦电容主要是去除高频如RF信号的干扰,干扰的进入方式是通过电磁辐射。而实际上,芯片附近的电容还有蓄能的作用,这是第二位的。你可以把总电源看作密云水库,我们大楼内的家家户户都需要供水,这时候,水不是直接来自于水库,那样距离太远了,等水过来,我们已经渴的不行了。 实际水是来自于大楼顶上的水塔,水塔其实是一个buffer的作用。如果微观来看,高频器件在工作的时候,其电流是不连续的,而且频率很高,而器件到总电源有一段距离,即便距离不长,在频率很高的情况下,阻抗Z=i*wL+R,线路的电感影响也会非常大,会导致器件在需要电流的时候,不能被及时供给。而去耦电容可以弥补此不足。这也是为什么很多电路板在高频器件管脚处放置小电容的原因之一(在引脚上通常并联一个去藕电容,这样交流分量就从这个电容接地。)有源器件在开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播。去耦电容的主要功能就是提供一个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播和将噪声引导到地线上。 大电容由于容量大,所以体积一般也比较大,且通常使用多层卷绕的方式制作,这就导致了大电容的分布电感比较大(也叫等效串联电感,英文简称ESL)。 电感对高频信号的阻抗是很大的,所以,大电容的高频性能不好。而一些小容量电容则刚刚相反,由于容量小,因此体积可以做得很小(缩短了引线,就减小了ESL,因为一段导线也可以看成是一个电感的),而且常使用平板电容的结构,这样小容量电容就有很小ESL这样它就具有了很好的高频性能,但由于容量小的缘故,对低频信号的阻抗大。 所以,如果我们为了让低频、高频信号都可以很好的通过,就采用一个大电容再并上一个小电容的方式。

电抗器在实际电力工作中出现的问题有哪些?
在实际的电力工作中,一般将电抗器设置于枢纽变电站主变侧和各主要用电设备的附近,其主要目的是当用电设备出现故障时可以有效调节电路短路的电流值,实现输配电相应设备负担的降低;同时,在母线附近设置电抗器有利于母线电压的稳定,在降低电压波动范围的同时,达到确保供电的安全,可见电抗器的重要作用和功能。在具体的电抗器运行中由于技术和管理等方面原因,电抗器会产生各种问题,这对于电抗器功能实现,电力应用安全有着直接的影响。 1、电抗器对供电质量的影响 电抗器在正常运行时会因电网电压的变化而产生能耗上的变化,这给电抗器调节供电质量造成一定的困难。特别在实际的电力应用中,供电回路往往采用的是电缆供电,供电距离可能井长达数公里,过低的电压和大功率电气的启动会造成电抗器的电压降加剧,从而影响其他设备运行,使电力网络存在安全上和功能上的问题和隐患。 2、电抗器的电能损耗 根据电抗器的电能损耗公式:P=3×ΔPh+KQ[式中:ΔPh―单相小时功率损耗(名牌给出);Q―无功功率(名牌给出);K―无功功率当量系数,一般K值取0.08],我们不难发现在电抗器的运行中会出现电能的损耗,如果将公式中取得的功率数计算成年耗电量,无疑将会是一个不小的数字,因此,解决串联电抗器节电降耗、提高供电质量就显得尤为重要。 3、电抗器的经济损失 电抗器的经济损失主要来源于对电能的无功损耗,电抗器损耗 终会以资金的形式在生产和交换中体现,并形成电力供应和应用单位一项重要的经济负担。


