မီးရှူးမီးပန်းများသည် အန္တရာယ်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ electrolytic capacitor ပေါက်ကွဲခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများကို နက်နက်နဲနဲ လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။

Electrolytic Capacitor ပေါက်ကွဲခြင်း- မတူညီသော မီးပန်းအမျိုးအစား

electrolytic capacitor ပေါက်ကွဲသောအခါ ၎င်း၏ ပါဝါကို လျှော့တွက်၍မရပါ။ ဤသည်မှာ capacitor ပေါက်ကွဲခြင်း၏ အဖြစ်အများဆုံး အကြောင်းရင်းများ ဖြစ်သောကြောင့် တပ်ဆင်နေစဉ် သတိထားပါ။

1. ပြောင်းပြန်ဝင်ရိုးစွန်း

  1. bullhorn capacitors ကဲ့သို့ polarized capacitors အတွက်၊ အပြုသဘောဆောင်သော နှင့် အနုတ်လက္ခဏာ terminals များကို ပြောင်းပြန်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းသည် အပျော့စားကိစ္စများတွင် capacitor ကို လောင်ကျွမ်းစေသည်၊ သို့မဟုတ် ပိုမိုပြင်းထန်သော ကိစ္စများတွင် ပေါက်ကွဲခြင်းသို့ ဦးတည်စေပါသည်။

2. ပုံ့ပုံ့

  1. တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း စွန့်ထုတ်ခြင်း ၊ dielectric ပြိုကွဲခြင်း နှင့် ပြင်းထန်သော အိုင်ယွန်များ အတွင်းပိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာသောအခါcapacitorovervoltage သည် အလုပ်လုပ်သော လျှပ်စစ်စက်ကွင်းအား အောက်တွင် စတင် ionization ဗို့အား လျော့နည်းစေသည်။ ၎င်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဓာတုဗေဒနှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများကို ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်စေသည်၊ လျှပ်ကာများ ပျက်စီးယိုယွင်းမှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးကာ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဆိုးရွားသောသံသရာကို ဖန်တီးစေသည်။ အတွင်းပိုင်းဖိအား တိုးလာခြင်းကြောင့် capacitor shell ဖောင်းလာပြီး ပေါက်ကွဲနိုင်ချေရှိသည်။

3. ပျက်စီးနေသော Shell ၏လျှပ်ကာ

  1. ဗို့အားမြင့် ဘက်ခြမ်းတစ်ခုelectrolytic capacitorကြိုးများကို ပါးလွှာသော စတီးပြားများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ မညီမညာသော အစွန်းများ၊ ကပ်စ်များ၊ သို့မဟုတ် ချွန်ထက်သော ကွေးညွှတ်မှုများကဲ့သို့သော ထုတ်လုပ်မှု အရည်အသွေး ညံ့လျှင်- ချွန်ထက်သောအချက်များသည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ထွက်လာနိုင်ပါသည်။ ဤစွန့်ပစ်မှုသည် ဆီများကို ဖြိုခွဲနိုင်ပြီး ပိုက်ကို ချဲ့ထွင်ကာ ဆီအဆင့်ကို နိမ့်ကျစေကာ insulation ချို့ယွင်းမှုကို ဖြစ်စေသည်။ ထို့အပြင်၊ တံဆိပ်ခတ်စဉ်အတွင်း ထောင့်ဂဟေဆက်များ အပူလွန်ကဲပါက၊ ၎င်းသည် အတွင်းပိုင်း လျှပ်ကာများကို ပျက်စီးစေကာ ဆီစွန်းထင်းမှုနှင့် ဓာတ်ငွေ့များထွက်စေကာ ဗို့အားကို သိသိသာသာ ကျဆင်းစေပြီး ချို့ယွင်းမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။

4. အသက်ရှင်နေစဉ် အားသွင်းခြင်းကြောင့် Capacitor ပေါက်ကွဲခြင်း

  1. မည်သည့်အဆင့်သတ်မှတ်ဗို့အား၏ Capacitor ဘဏ်များသည် တိုက်ရိုက်ပတ်လမ်းသို့ ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ခြင်းမပြုရပါ။ capacitor bank ကို ပြန်လည်ချိတ်ဆက်လိုက်တိုင်း၊ switch ကိုဖွင့်ပြီး အနည်းဆုံး 3 မိနစ်ကြာမှ အားအပြည့်သွင်းရပါမည်။ သို့မဟုတ်ပါက၊ ပိတ်သည့်အခါတွင် ချက်ချင်းဗို့အား၏ polarity သည် capacitor ပေါ်ရှိကျန်ရှိသော အားသွင်းနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နိုင်ပြီး ပေါက်ကွဲသွားနိုင်သည်။

5. မြင့်မားသောအပူချိန် Capacitor ပေါက်ကွဲခြင်း။

  1. electrolytic capacitor ၏ အပူချိန် မြင့်မားနေပါက အတွင်းပိုင်း electrolyte သည် လျင်မြန်စွာ အငွေ့ပျံပြီး ကျယ်ပြန့်လာကာ နောက်ဆုံးတွင် အခွံကို ပေါက်ကွဲကာ ပေါက်ကွဲစေပါသည်။ ဤအတွက် ဖြစ်လေ့ရှိသော အကြောင်းရင်းများမှာ-
    • အလွန်အကျွံဗို့အားပြိုကွဲခြင်းနှင့် capacitor မှတဆင့်လက်ရှိစီးဆင်းမှုလျင်မြန်စွာတိုးလာခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
    • Capacitor ၏ ခွင့်ပြုထားသော လည်ပတ်မှုအပူချိန်ထက် ဝန်းကျင်အပူချိန်ထက် လျှပ်ထရိုလစ်ကို ဆူပွက်စေသည်။
    • ပြောင်းပြန် polarity ချိတ်ဆက်မှု။

ယခုတွင် သင်သည် electrolytic capacitor ပေါက်ကွဲခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများကို နားလည်ပြီး၊ ထိုသို့သော ချို့ယွင်းမှုများကို ရှောင်ရှားရန် အခြေခံအကြောင်းရင်းများကို ဖြေရှင်းရန် အရေးကြီးပါသည်။ မှန်ကန်သော သိုလှောင်မှုသည်လည်း မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။ capacitors များသည် နေရောင်ခြည် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှု၊ သိသာထင်ရှားသော အပူချိန်ကွာခြားမှု၊ အဆိပ်သင့်ဓာတ်ငွေ့များ၊ မြင့်မားသော အပူချိန်များ သို့မဟုတ် စိုထိုင်းဆများရှိပါက၊ ဘေးကင်းရေး capacitors များ၏ စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းသွားနိုင်သည်။ ဘေးကင်းသော capacitor ကို တစ်နှစ်ကျော် သိမ်းဆည်းထားပါက အသုံးမပြုမီ ၎င်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစစ်ဆေးပါ။ YMIN capacitors များသည် အမြဲတမ်း ယုံကြည်စိတ်ချရသောကြောင့် Capacitor Solutions၊ သင်၏ အက်ပ်လီကေးရှင်းအတွက် YMIN ကို မေးပါ။


စာတိုက်အချိန်- စက်တင်ဘာ-၀၇-၂၀၂၄