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电容器的型号(电容器的型号命名及含义)

2024-03-29 12:18:39 来源:阿帮个性网 点击:
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  1. 电容器的型号命名及含义
  2. 电容器的型号参数
  3. 电容器的型号命名方法

电容器的型号命名及含义

型号命名国产电容器的型号一般由四部分组成(不适用于压敏、可变、真空电容器)。依次分别代表名称、材料、分类和序号。第一部分:名称,用字母表示,电容器用C。第二部分:材料,用字母表示。第三部分:分类,一般用数字表示,个别用字母表示。第四部分:序号,用数字表示。空调配件电容器用字母表示产品的材料:A-钽电解、B-聚苯乙烯等非极性薄膜、C-高频陶瓷、D-铝电解、E-其它材料电解、G-合金电解、H-复合介质、I-玻璃釉、J-金属化纸、L-涤纶等极性有机薄膜、N-铌电解、O-玻璃膜、Q-漆膜、T-低频陶瓷、V-云母纸、Y-云母、Z-纸介容量标示1.直标法用数字和单位符号直接标出。如1uF表示1微法,有些电容用“R”表示小数点,如R56表示0.56微法。2.文字符号法用数字和文字符号有规律的组合来表示容量。如p10表示0.1pF、1p0表示1pF、6P8表示6.8pF、2u2表示2.2uF.3.色标法用色环或色点表示电容器的主要参数。电容器的色标法与电阻相同。电容器偏差标志符号:+100%-0--H、+100%-10%--R、+50%-10%--T、+30%-10%--Q、+50%-20%--S、+80%-20%--Z4.数学计数法:数学计数法一般是三位数字,第一位和第二位数字为有效数字,第三位数字为倍数。标值272,容量就是:27X10^2=2700pf。如果标值473,即为47X10^3=47000pf(后面的2、3,都表示10的多少次方)。又如:332=33X10^2=3300pf。电容器如何命名 各国电容器的型号命名都很不统一,国产电容器的型号一般有四部分组成(不适用于压敏电容器、可变电容器和真空电容器)依次分别代表名称、材料、分类和序号。第一部分为名称,用字母C表示第二部分为材料,用字母表示第三部分为分类,用数字表示,也有个别用字母表示的第四部分为符号,用数字表示,以区别电容器的外形尺寸及性能指标  字母及含义数字或字母含义   瓷介电容云母电容有机电容电解电容  A—钽电解1圆形非密封非密封箔式B—聚苯乙烯等非极性薄膜2管形非密封非密封箔式3叠片密封密封烧结粉固体 C—高频陶瓷4独石密封密封烧结粉固体D—铝电解5穿心?穿心?E—其他材料电解6支柱等???G—合金电解?????H—复合介质7???无极性I—玻璃釉8高压高压高压?J—金属化纸介9??特殊特殊L—涤纶等极性有机薄膜G高功率   T叠片式    N—铌电解W微调   O—玻璃膜     Q—漆膜J金属化纸介   T—低频陶瓷     V—云母纸Y高压   Y—云母     Z—纸介

电容器的型号参数

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二、课程内容

《变电站各类设备的讲解及巡视》

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《变电站各类设备的讲解及巡视》

第一章变压器的讲解及巡视

第1节变压器的种类

第2节变压器的结构

第3节油面温度计是如何测量油面温度的?

第4节绕组温度是如何测出来的,和测量油温有什么区别?

第5节瓦斯继电器安装在哪?工作原理是什么?

第6节什么是变压器的油枕?工作原理是什么?

第7节变压器呼吸器的工作原理是什么?

第8节变压器本体及套管的巡视

第9节变压器附件的巡视

第二章断路器的讲解及巡视

第10节断路器的作用、要求和种类

第11节断路器型号的含义

第12节断路器的参数

第13节断路器内电弧是怎样生成的?

第14节断路器内电弧是怎样熄灭的?

第15节断路器灭弧通常采用哪些措施?

第16节SF6断路器的结构

第17节SF6断路器灭弧室的工作原理?(单压式变开距)

第18节SF6断路器灭弧室的工作原理?(单压式定开距)

第19节SF6断路器灭弧室的工作原理?(自能式)

第20节SF6断路器的优缺点

第21节真空断路器的结构和特点?

第22节真空灭弧室的工作原理?

第23节断路器操动机构的功能、类型以及优缺点

第24节弹簧操动机构的动作原理

第25节弹簧机构断路器不能分、合闸如何排查故障?

第26节断路器的正常巡视

第27节断路器的特殊巡视

第三章隔离开关的讲解及巡视

第28节隔离开关的概念、结构、传动原理

第29节隔离开关的型号、参数

第30节隔离开关的作用、要求

第31节隔离开关的巡视

第32节隔离开关的防误逻辑

第33节为什么停电时先拉线路侧刀闸,送电时先合母线侧刀闸?

第四章电流互感器的讲解及巡视

第34节电流互感器的概念、原理及参数

第35节电流互感器与变压器的区别是什么?

第36节为什么CT二次侧不能开路,预防措施是什么?

第37节为什么CT二次回路必须有且只有一点接地?

第38节电流互感器的型号、参数

第39节详解电流互感器的准确级

第40节为什么500kV线路保护的CT要采用TPY型?

第41节影响电流互感器的误差有哪些因素?

第42节CT二次绕组串、并联的接线方式

第43节带中间抽头的电流互感器怎样改变变比?

第44节把CT解构看看一次绕组和二次绕组长什么样?

第45节一次绕组串联或并联,改变CT变比的原理?

第46节油浸式CT如何通过串联、并联改变比(现场)?

第47节SF6电流互感器如何通过串联、并联改变比(现场)?

第48节什么是CT的等电位点?

第49节CT等电位点安装位置错误,有什么后果?(双母线)

第50节CT等电位点安装位置错误,有什么后果?(母联)

第51节CT等电位点安装位置错误,有什么后果?(二分之三接线)

第52节为什么要做CT的伏安特性试验?

第53节如何做CT的伏安特性试验?

第54节根据伏安特性曲线如何发现匝间短路故障?

第55节根据伏安特性曲线如何校验CT的误差?

第56节讲解几道CT变比误差是否小于10%的计算题?

第57节什么是电流互感器的10%误差曲线?

第58节如何分析CT是否合格,不合格可采取哪些措施?

第59节为什么电流互感器的末屏必须接地?

第60节CT末屏介损的试验方法及原理

第61节如何测CT的极性?

第62节CT二次回路的验收需要做哪些?

第63节CT的一次额定电流、二次额定电流如何选择?

第64节电流互感器巡视的重点

第四章电压互感器的讲解及巡视

第65节电压互感器的概念、种类及原理

第66节电压互感器与变压器的区别是什么?

第67节电流互感器和电压互感器的区别是什么?

第68节为什么PT二次侧不能短路,预防措施是什么?

第69节电压互感器的型号、参数

第70节母线PT和线路PT的区别是什么?

第71节如何测电磁式电压互感器的极性?

第72节如何测电容式电压互感器的极性?

第73节PT极性错误导致主变跳闸原因分析

第74节PT极性错误导致PT高压侧熔断器熔断原因分析

第75节为什么PT开口三角二次回路不得装有空气开关或者熔断器?

第76节对于由3U0构成的保护的测试,有什么反措要求?

第77节为什么PT的二次回路只允许有一点接地?

第78节为什么PT二次侧和三次侧的引入线必须分开,不得共用?

第79节不同类型电压互感器各自的特点是什么?

第80节线路TYD等不等于线路电压互感器?

第81节电压互感器的巡视要点

第五章电力电容器和电抗器

第82节电力电容器的介绍

(滚动更新中)

……

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电容器的型号命名方法

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电容的尺寸:对于陶瓷电容和钽电容,其尺寸和电阻一样,小尺寸的用英制,0201、0402、0603、0805,大尺寸的用公制,如2520、3525等。对于柱状的电解电容,一般是用“直径x高度”的方式来描述尺寸。

因此硬件设计的时候,要考虑预留的电容的尺寸尽可能的大。如果你预留6x11的位置,一般最大也就用100uF25V的了,想换小的节省成本没有问题,但想换大的就很难了,电容厂家做不出来6x11的470uF25V的电容。同样的问题在陶瓷电容上也需要注意,例如预留一个0805的电容,一般最大也就能贴22uF6.3V的了,想要更大容值或更高电压就很难找到物料了。

↑不同尺寸的电解电容

↑不同尺寸的陶瓷电容

↑不同尺寸的钽电容

电容的耐压值,在弱电领域主要有4V、6.3V、10V、16V、20V、25V、35V、50V这些档位。上百伏的电容主要用在强电上。耐压值的选择非常非常重要,选错了会有生命危险。

如果把25V的电容,用在50V的电源上,会怎么样?陶瓷电容有机会扛得住,也可能被烧掉短路了。电解电容一般扛不住,直接击穿短路或干脆爆炸了。钽电容一定扛不住,升起一团烟火就烧掉了。

硬件设计选择电容的时候,务必要考虑清楚线路的最高电压,通常是折半使用,就是电容耐压值要达到线路电压的2倍或更多。例如5V电源上的电容要选择10V的,而不是6.3V的。20V的电源上的电容要选择50V的电容,而不是35V的。

经验上看,陶瓷电容可以选择略小一些的,因为陶瓷电容对高压的耐受能力比较好。钽电容一定要严格按照2倍以上来选择,因为钽电容比较容易被击穿。电解电容推荐使用2倍以上,以避免供应商品质控制不严格带来的隐患。

电容的方向:陶瓷电容不分正负极,电解电容和钽电容都有正负极的区分。如果接反了,就会击穿然后起火或者爆炸。

不巧的是,电解电容和钽电容都是对称的,正反都能焊接。在硬件设计的时候,要从原理图、PCB上明确区分电解电容和钽电容的正负极,不能画反了。SMT贴片的时候也要注意不能反着贴。

↑电解电容的符号和陶瓷电容的符号

↑电解电容有标识的是负极

↑电解电容有标识的是负极

↑钽电容有标识的是正极

电解电容有标识的是负极,钽电容有标识的是正极。两个是相反的。

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