Данная проблема в технических паспортах производителей обычно отражается указанием частоты собственного резонанса для каждого
типа конденсаторов. В самых общих чертах конденсаторы, имеющие более высокие значения емкости, имеют более низкие значения
резонансной частоты, которая может составлять для них десятки килогерц.
Электролитическ-
ие конденсаторы характеризуются
высокими потерями. Сразу же после изготовления конденсаторов проводится их формовка, то есть на них подается поляризующее
напряжение, которое вызывает протекание тока, формирующего на алюминиевой обкладке защитного оксидного слоя. После того,
как сформировался диэлектрический слой, ток конденсатора значительно снижается. Однако с течением времени происходят постоянные
локальные разрушения
диэлектрическог-
о микрослоя в различных точках, поэтому постоянно происходит дополнительная
формовка конденсатора. Например, если к конденсатору все время приложено постоянное напряжение, то через него будет постоянно
протекать ток минимального значения, необходимый для постоянного самозалечивания оксидного слоя. Если оборудование отключается
на какое-то время, то при его обратном включении сначала будет протекать ток утечки, превышающий обычное значение, до тех
пор, пока не завершится процесс повторной формовки оксидного слоя. Чем длительнее нерабочий период, когда на конденсаторе
отсутствует напряжение, тем длительнее и тем выше в начальный момент будет значение тока утечки; поэтому существует реальная
угроза, что этот ток может вызвать сильный разогрев электролита в конденсаторе. При нагреве электролит начинает интенсивно
испаряться, а повышение давления