Калькулятор расчета емкости рабочего и пускового конденсаторов — MOREREMONTA
Чтобы подключить асинхронный электродвигатель трехфазного типа к однофазной сети на напряжение 220 В, необходимо создать условия для сдвига фаз на обмотках статора двигателя. Сдвиг фаз сформирует имитацию кругового вращающегося магнитного поля, заставляющего вращаться вал ротора двигателя. Конденсатор даёт току «запас» в π/2=90° относительно напряжения, и это создаёт дополнительный момент вращения ротора.
При подключении двигателя к сети используют два подключенных параллельно конденсатора — пусковой и рабочий. Данный калькулятор позволяет рассчитать ёмкость этих конденсаторов, ёмкость пускового конденсатора берется из расчёта 2,5 емкости рабочего конденсатора.
Для получения необходимых значений ёмкости, заполните поля формы ниже. Тип соединения обмоток двигателя, мощность двигателя, КПД и коэффициент мощности обозначены на шильдике электродвигателя. Способ соединения обмоток зависит от напряжения сети, к которой выполняется подключение: 220 В — «треугольник», когда концы обмоток соединены между собой, к их началам подводится питающее напряжение; 380 В — «звезда», при котором концы одной обмотки соединены с началом другой.
Время чтения: 2 минуты Нет времени?
Отправим материал вам на e-mail
Когда асинхронный двигатель подключается в однофазную сеть 220/230 В необходимо обеспечить сдвиг фаз в обмотках статора, имитирующий вращающееся магнитное поле. Это и приводит к вращению вала ротора электродвигателя, как в «родных» трехфазных сетях переменного тока. Для достижения этой цели в «не родных сетях» и служит конденсатор.
Подключение конденсатора к электродвигателю
Подбирать конденсатор следует очень внимательно, поэтому специально для читателей нашего онлайн-журнала был разработан удобный калькулятор с необходимыми пояснениями.
Калькулятор расчета емкости рабочего и пускового конденсатораПояснения к расчетуСхема соединения обычно отмечена на самом конденсаторе, и может обозначаться либо звёздой, либо треугольником. Как правило, это две разные формы, ёмкость которых рассчитывается, по- разному:
Схема подключения рабочего и пускового конденсатора при разных способах подключения обмоток | Расчетные зависимости |
---|---|
Ср = 2800*I/U; I = P/(√3*U*η*cosϕ) |
Ср — емкость рабочего конденсатора
I = P/(√3*U*η*cosϕ)
Ср — емкость рабочего конденсатора
Ср — емкость рабочего конденсатора, мкФ
Сп — емкость пускового конденсатора, мкФ
I — ток, А
U — напряжение в сети, В
η — КПД двигателя в %, деленных на 100
Полученные результаты расчета используются для подбора конденсаторов нужных номиналов. Номинала именно расчетного значения вряд ли можно будет найти, поэтому правила подбора следующие:
- если расчетное значение точно попало в существующий номинал, то в этом случае повезло — берете именно такой.
- если совпадения нет, то рекомендуется выбирать емкость ближайшего нижнего номинального значения. Выбирать выше не следует (особенно для рабочих конденсаторов), так как существует вероятность значительного возрастания рабочих токов и перегрева обмоток.
- По напряжению конденсаторы обязательно подбираются с номиналом не менее, чем в 1,5 раза выше напряжения сети, поскольку в момент пуска напряжение на самом конденсаторе всегда повышенное. Например, для однофазного напряжения 220 В рабочее напряжение конденсатора должно быть не менее 360 В, а по опыту электриков даже не менее 400 В.
Ниже мы приведем таблицу номинальных значений конденсаторов серий СВВ60 и СВВ65. Эти конденсаторы чаще всего применяют при подключении асинхронных двигателей. Серия СВВ65 отличается от серии СВВ60 металлическим корпусом. В качестве пусковых часто применяют электролитические конденсаторы серии CD60. Причем опытные профессионалы не рекомендуют использовать их в качестве рабочих, поскольку продолжительные время работы быстро выводит их из строя.
Полипропиленовые пленочные конденсаторы серий СВВ60 и СВВ65 | Электролитические неполярные конденсаторы серии CD60 | |
---|---|---|
Изображение | ||
Номинальное рабочее напряжение, В | 400; 450; 630 | 220-275; 300; 450 |
Номинальный ряд, мкФ | 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10; 12; 14; 15; 16; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 100; 120; 150 | 5; 10; 15; 20; 25; 50; 75; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 600; 700; 800; 1000; 1200; 1500 |
Иногда бывает рациональнее использовать два и более конденсатора, чтобы получить нужную емкость. При этом они могут быть соединены последовательно или параллельно. При параллельном соединении результирующая емкость будет складываться, при последовательном она будет меньше емкости любого из конденсаторов. Для расчета данного соединения мы также подготовили для вас специальный калькулятор.
Калькулятор расчета результирующей емкости двух последовательно соединенных конденсатораЭкономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте
Результаты расчетов
Информация носит справочно-информационный характер
Для чего необходим расчет емкости конденсатора
Запустить асинхронный трехфазный электродвигатель, рассчитанный на напряжение 380 и даже 220 Вольт, от бытовой однофазной сети с напряжением 220 В напрямую не получится, так как при таком подключении обмоток статора невозможно сгенерировать вращающееся магнитное поле. Добиться необходимых условий для возникновения вращения магнитного потока можно включением в питающую сеть конденсаторов, которые и вызовут сдвиг фазы на 90° и трансформируют однофазный ток в некое подобие трехфазного. Чтобы двигатель работал с наименьшей потерей номинальной мощности и не вышел из строя, нужно правильно подобрать емкость пусковых и рабочих конденсаторов или конденсаторных батарей. С этой целью нами был разработан калькулятор емкости конденсаторов.
Как работает калькулятор емкости конденсаторов онлайн
Для расчета необходимых емкостей достаточно выбрать схему подключения обмоток статора и ввести в специальные окна технические характеристики подключаемого электродвигателя:
- мощность, Вт
- КПД, %
- коэффициент мощности (cos φ )
После внесения всех необходимых данных, которые указаны на шильдике двигателя, требуется нажать на кнопку «Рассчитать»
Программа выполнит расчет пускового конденсатора и вычислит необходимую емкость рабочего конденсатора. Данные отразятся в соответствующих окнах.
Теперь Вам не требуется выполнять вычисления с помощью формул, наш калькулятор рассчитает емкость конденсаторов онлайн.
Калькулятор расчета емкости конденсатора для трехфазного двигателя — MOREREMONTA
Результаты расчетов
Информация носит справочно-информационный характер
Для чего необходим расчет емкости конденсатора
Запустить асинхронный трехфазный электродвигатель, рассчитанный на напряжение 380 и даже 220 Вольт, от бытовой однофазной сети с напряжением 220 В напрямую не получится, так как при таком подключении обмоток статора невозможно сгенерировать вращающееся магнитное поле. Добиться необходимых условий для возникновения вращения магнитного потока можно включением в питающую сеть конденсаторов, которые и вызовут сдвиг фазы на 90° и трансформируют однофазный ток в некое подобие трехфазного. Чтобы двигатель работал с наименьшей потерей номинальной мощности и не вышел из строя, нужно правильно подобрать емкость пусковых и рабочих конденсаторов или конденсаторных батарей. С этой целью нами был разработан калькулятор емкости конденсаторов.
Как работает калькулятор емкости конденсаторов онлайн
Для расчета необходимых емкостей достаточно выбрать схему подключения обмоток статора и ввести в специальные окна технические характеристики подключаемого электродвигателя:
- мощность, Вт
- КПД, %
- коэффициент мощности (cos φ )
После внесения всех необходимых данных, которые указаны на шильдике двигателя, требуется нажать на кнопку «Рассчитать»
Программа выполнит расчет пускового конденсатора и вычислит необходимую емкость рабочего конденсатора. Данные отразятся в соответствующих окнах.
Теперь Вам не требуется выполнять вычисления с помощью формул, наш калькулятор рассчитает емкость конденсаторов онлайн.
Способ пуска трехфазного асинхронного электродвигателя с использованием фазосдвигающих конденсаторов является наиболее простым в реализации; для пуска двигателя предполагается подключение емкости к его двум статорным обмоткам. Подробно о конденсаторном пуске можно почитать в статье Включение трехфазного двигателя в однофазную сеть.
Калькулятор расчета пускового и рабочего конденсаторов
Для лучшей работы трехфазного двигателя при его пуске в однофазной сети целесообразно использовать две конденсаторные емкости; одну только для пуска («разгона» двигателя — до достижения номинальной частоты вращения), вторую для работы (подключенную постоянно к двум статорным обмоткам).
Необходимая для пуска и работы трехфазного двигателя в однофазной сети емкость конденсаторов напрямую зависит от мощности и схемы соединения его обмоток. Так, для пуска электродвигателя с обмотками, скоммутированными по схеме “треугольник” потребуется значительно большая емкость чем для пуска при их соединении “звездой”.
Рассчитанные предложенным калькулятором пусковые и рабочие емкости могут быть набраны как одним так и несколькими параллельно соединенными конденсаторами. В случаях частой работы электродвигателя в холостом или недогруженном режиме будет целесообразно снизить емкость пускового конденсатора.
Использование фактических вместо предложенных в калькуляторе предустановленных значений напряжения в сети, КПД и коэффициент мощности двигателя позволит получить более точные результаты требуемой для пуска и работы электродвигателя емкости.
- Главная
- Расчеты по электротехнике
- Расчет конденсатора для трехфазного двигателя
Информация
Данный сайт создан исключительно в ознакомительных целях. Материалы ресурса носят справочный характер.
При цитировании материалов сайта активная гиперссылка на l220.ru обязательна.
Документ, определяющий правила устройства, регламентирующий принципы построения и требования как к отдельным системам, так и к их элементам, узлам и коммуникациям ЭУ, условиям размещения и монтажа.
ПТЭЭП
Требования и обязанности потребителей, ответственность за выполнение, требования к персоналу, осуществляющему эксплуатацию ЭУ, управление, ремонт, модернизацию, ввод в эксплуатацию ЭУ, подготовке персонала.
ПОТЭУ
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок — документ, созданный на основе недействующих в настоящее время Межотраслевых правил по охране труда (ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150).
При подключении асинхронного трехфазного электродвигателя на 380 В в однофазную сеть на 220 В необходимо рассчитать емкость фазосдвигающего конденсатора, точнее двух конденсаторов — рабочего и пускового конденсатора. Онлайн калькулятор для расчета емкости конденсатора для трехфазного двигателя в конце статьи.
Как подключить асинхронный двигатель?
Подключение асинхронного двигателя осуществляется по двум схемам: треугольник (эффективнее для 220 В) и звезда (эффективнее для 380 В).
На картинке внизу статьи вы увидите обе эти схемы подключения. Здесь, я думаю, описывать подключение не стоит, т.к. это описано уже тысячу раз в Интернете.
Во основном, у многих возникает вопрос, какие нужны емкости рабочего и пускового конденсаторов.
Пусковой конденсатор
Стоит отметить, что на небольших электродвигателях, используемых для бытовых нужд, например, для электроточила на 200-400 Вт, можно не использовать пусковой конденсатор, а обойтись одним рабочим конденсатором, я так делал уже не раз — рабочего конденсатора вполне хватает. Другое дело, если электродвигатель стартует со значительной нагрузкой, то тогда лучше использовать и пусковой конденсатор, который подключается параллельно рабочему конденсатору нажатием и удержанием кнопки на время разгона электродвигателя, либо с помощью специального реле. Расчет емкости пускового конденсатора осуществляется путем умножения емкостей рабочего конденсатора на 2-2.5, в данном калькуляторе используется 2.5.
При этом стоит помнить, что по мере разгона асинхронному двигателю требуется меньшая емкость конденсатора, т.е. не стоит оставлять подключенным пусковой конденсатор на все время работы, т.к. большая емкость на высоких оборотах вызовет перегрев и выход из строя электродвигателя.
Как подобрать конденсатор для трехфазного двигателя?
Конденсатор используется неполярный, на напряжение не менее 400 В. Либо современный, специально на это рассчитанный (3-й рисунок), либо советский типа МБГЧ, МБГО и т.п. (рис.4).
Итак, для расчета емкостей пускового и рабочего конденсаторов для асинхронного электродвигателя введите данные в форму ниже, эти данные вы найдете на шильдике электродвигателя, если данные неизвестны, то для расчета конденсатора можно использовать средние данные, которые подставлены в форму по умолчанию, но мощность электродвигателя нужно указать обязательно.
Калькулятор расчета емкости конденсатора
Основная роль такого прибора как конденсатор заключается в том, что он накапливает электрический заряд и одномоментно отдает его. В автомобилях такой заряд тока конденсатор берет у аккумулятора и используется, например, для снабжения автомобильного усилителя нужным зарядом, улучшая, таким образом, звук, доносящийся из аудиосистемы.
Расчет емкости конденсатора с помощью онлайн калькулятора
Расчет конденсатора онлайн, который можно произвести с помощью калькуляторов на специальных ресурсах в Интернете, позволяет в считанные секунды получить результат, просто указав в соответствующих полях нужные данные. С их помощью быстро и легко можно рассчитать емкость, заряд, мощность, ток, энергию, и другие свойства конденсатора, нужные для конкретного устройства.
Среди множества видов конденсаторов существует, так называемый, электролитический тип, который используется в асинхронных электродвигателях. Среди его видов выделяют полярный и неполярный. Электролитический полярный конденсатор отличается от неполярного, прежде всего, большей емкостью. Расчет конденсатора для электродвигателя обязательно необходим перед его подключением. Он позволит, к примеру, узнать нужную емкость для конкретного двигателя.
Расчет конденсатора для трехфазного двигателя требуется ещё и для того, что, обычно, если трехфазный асинхронный двигатель с конденсаторным пуском работает нормально, будучи включенным в однофазную сеть, то емкость конденсатора уменьшается, а частота вращение вала увеличивается. При правильном подключении, все эти характеристики будут наблюдаться.
Когда запускается асинхронный двигатель, подключением к сети 220В, необходима высокая емкостьфазодвигающего конденсатора. В Интернете всегда можно найти специальный калькулятор конденсаторов онлайн, который, в частности, позволяет рассчитать их емкость. Калькулятор, который позволяет произвести расчет соединения конденсаторов, а именно емкости двух параллельно соединенных приборов: рабочего и пускового, требует указания в соответствующих полях следующих данных:
- Соединение обмоток двигателя
- Его мощность
- Напряжение в сети
- Коэффициент мощности
- КПД двигателя
После указания всех этих данных, можно получить результаты в виде информации по емкости пускового и рабочего конденсаторов, которая измеряется в мкФ (микроФарадах). Расчет емкости конденсатора для двигателя, а именно для двух, соединенных между собой конденсаторов, в данном случае, зависит от того, каким был способ соединения их обмоток.
Расчет пускового конденсатора и параллельно рабочего предполагает указание двух таких способов подключения как: подключение звездой и треугольником. Формула расчета емкости конденсатора, подключенного звездой, выглядит так: Cр=2800*I/U, а формула расчета конденсатора, подключенного треугольником – это Cр=4800*I/U. Расчёт ёмкости конденсатора для электродвигателя по таким формулам расшифровывается следующим образом:
- Ср означает рабочий конденсатор, пусковой будет обозначаться далее как Сп.
- Ток I определен тут соотношением мощности мотора P с произведением 1,73 напряжения U и коэффициента мощности (cosφ ) с коэффициентом поленого действия (η). То есть I=P/1,73Uηcosφ.
Каждый калькулятор емкости конденсаторов использует свой тип расчета. Например, если говорить о соединенных конденсаторах, где емкость пускового прибора должна быть подобрана в 3 раза большая, чем рабочая емкость, то, в конкретном калькуляторе может быть использован расчет Cп=2,5*Cр, где Сп означает пусковой конденсатор, а Ср – рабочий тип.
Расчет заряда конденсатораПосле расчета емкости, необходим расчет заряда конденсатора. Начальный заряд прибора равен нулю. Подключением к гальванической батарее или к другому источнику постоянной ЭДС конденсаторы заряжают. Чтобы правильно рассчитать заряд конденсатора от источника постоянной ЭДС, существует также специальный калькулятор конденсаторов онлайн, в котором лишь нужно указать следующие данные:
- ЭДС источника в Вольтах,
- сопротивление в Омах,
- емкость в микроФарадах,
- время зарядки в миллисекундах.
Каждый такой калькулятор расчета конденсаторов будет также указывать точность вычисления, с которой будут получены результаты. После нажатия кнопки «Рассчитать», в результатах реально получить:
- постоянную времени RC-сети в миллисекундах,
- время зарядки в миллисекундах,
- требуемый начальный ток в Амперах,
- максимальную рассеиваемую мощность в Ваттах,
- напряжение в Вольтах,
- заряд в микроКулонах,
- энергию в микроДжоулях,
- а также работу, совершенную источником, в микроДжоулях.
Используя специальные онлайн калькуляторы для расчета конденсатора, вам не придется самостоятельно проводить сложные подсчеты, искать нужные формулы, разбираться и вникать в сложные для вас схемы. Все это сделает калькулятор онлайн за вас.
Емкость конденсатора для 3 фазного двигателя
Чтобы подключить асинхронный электродвигатель трехфазного типа к однофазной сети на напряжение 220 В, необходимо создать условия для сдвига фаз на обмотках статора двигателя. Сдвиг фаз сформирует имитацию кругового вращающегося магнитного поля, заставляющего вращаться вал ротора двигателя. Конденсатор даёт току «запас» в π/2=90° относительно напряжения, и это создаёт дополнительный момент вращения ротора.
При подключении двигателя к сети используют два подключенных параллельно конденсатора — пусковой и рабочий. Данный калькулятор позволяет рассчитать ёмкость этих конденсаторов, ёмкость пускового конденсатора берется из расчёта 2,5 емкости рабочего конденсатора.
Для получения необходимых значений ёмкости, заполните поля формы ниже. Тип соединения обмоток двигателя, мощность двигателя, КПД и коэффициент мощности обозначены на шильдике электродвигателя. Способ соединения обмоток зависит от напряжения сети, к которой выполняется подключение: 220 В — «треугольник», когда концы обмоток соединены между собой, к их началам подводится питающее напряжение; 380 В — «звезда», при котором концы одной обмотки соединены с началом другой.
Расчет емкости фазосдвигающего конденсатора
для трехфазного асинхронного двигателя в бытовой однофазной сети
Рабочий и пусковой конденсаторы включаются в цепь параллельно, во время пуска работают одновременно, затем пусковой отключают. В момент пуска асинхронных двигателей (особенно, с нагрузкой на валу) в сети 220 В требуется повышенная емкость фазосдвигающего конденсатора (в 2-3 раза выше емкости рабочего).
Двигатель, имеющий маркировку 220/380 и Δ/Y включается в однофазную сеть 220В по схеме треугольник, по схеме звезда в сети 220В такой двигатель будет терять в мощности троекратно и сильно греться.
При соединении конденсаторов параллельно их емкость суммируется. При соединении конденсаторов последовательно, рабочее напряжение в цепи будет равняться сумме напряжений всех конденсаторов, а емкость вычисляется по формуле: 1/C = 1/C1 + 1/C2 + . + 1/Cn. Рабочее напряжение в цепи конденсаторов должно быть минимум в полтора раза выше напряжения сети (то есть не менее 330В в сети 220В). Таким образом, два конденсатора на 200 мкф с рабочим напряжением 200В дадут при последовательном соединении емкость 100 мкф и допустимое рабочее напряжение 400В. При параллельном соединении емкость будет 400 мкф и рабочее напряжение 200В (самое низкое значение допустимого напряжения из всего набора конденсаторов в цепи). Необходимые конденсаторы представлены в сетевых магазинах в разделе пусковых конденсаторов (не ищите по старинке бумажные — их практически перестали выпускать).
Видеопримеры работы двигателя 2.2 кВт и 1.1 кВт с одной и той же нагрузкой и правильно подобранными рабочими и пусковыми конденсаторами, разница в скорости пуска 3 и 20 секунд. И сборка на 3.3 кВт весело крутится (пильный диск 350 мм в диаметре).
Схема включения в однофазную сеть трёхфазного асинхронного двигателя с обмотками статора, соединёнными по схеме «звезда» (а) или «треугольник» (б): B1 — Переключатель направления вращения (реверс), В2 — Выключатель пусковой ёмкости; Ср — рабочий конденсатор; Cп — пусковой конденсатор; АД — асинхронный электродвигатель.
На схеме представлено последовательное (сверху) и параллельное (снизу) соединение конденсаторов.
На рисунке представлена схема соединения обмоток двигателя «Звезда».
На рисунке представлена схема соединения обмоток двигателя «Треугольник».
Наши сети электропитания созданы трехфазными. Потому что генераторы, работающие на электростанциях, имеют трехфазные обмотки и вырабатывают три синусоидальных напряжения, сдвинутых по фазе относительно друг друга на 120°.
Но мы чаще всего пользуемся всего одной фазой — проводим себе один фазный провод из трех и все к нему подключаем. Только в технике нашей часто встречаются электродвигатели, и они по природе своей трехфазны. Ну а фаза от фазы чем отличается? Только сдвигом во времени. Сдвига такого очень просто добиться, включив в цепь питания реактивные элементы: емкости или индуктивности.
Но ведь обмотка на статоре сама и является индуктивностью. Поэтому остается добавить к двигателю снаружи только емкость, конденсатор, а обмотки подключить так, чтобы одна из них в другой сдвигала фазу в одну сторону, а конденсатор в третьей делал то же самое, только в другую. И получатся те же самые три фазы, только «вынутые» из одной фазы питающих проводов.
Последнее обстоятельство означает, что мы нагружаем трехфазным двигателем только одну из фаз приходящего питания. Разумеется, это вносит дисбаланс в потребление энергии. Поэтому все-таки лучше, когда трехфазный двигатель питается трехфазным напряжением, а построить цепь его питания от одной приходящей фазы хорошо, только если мощность двигателя не особо велика.
Включение трехфазного электродвигателя в однофазную сеть питания
Обмотки электродвигателя соединяют двумя способами: звезда (Y) или треугольник (Δ).
При подключении трехфазного двигателя к однофазной сети предпочтительнее соединение типа треугольник. На шильдике двигателя об этом есть информация, и когда там обозначено Y — звезда, самым лучшим вариантом было бы открыть его кожух, найти концы обмоток и правильно переключить обмотки в треугольник. Иначе потери мощности будут слишком большими.
Включение двигателя на одну фазу питающей сети требует создания из нее и двух остальных. Это можно сделать по следующей схеме
При запуске двигателя в работу в самом начале требуется высокий стартовый ток, поэтому емкости рабочего конденсатора обычно не хватает. Чтобы «ему помочь», используют специальный стартовый конденсатор, который подключается к рабочему конденсатору параллельно. В самом простом случае (невысокая мощность двигателя) его выбирают точно таким же, как и рабочий. Но для этой цели выпускаются и специально стартовые конденсаторы, на которых так и написано: starting.
Стартовый конденсатор должен быть включен в работу только во время пуска и разгона двигателя до рабочей мощности. После этого его отключают. Используется кнопочный выключатель. Или двойной: одной клавишей включается сам двигатель и кнопка фиксируется во включенном положении, кнопка же, замыкающая цепь рабочего конденсатора, каждый раз размыкается.
Как подобрать конденсатор
Конденсаторы для трехфазного двигателя нужны достаточно большой емкости — речь идет о десятках и сотнях микрофарад. Однако конденсаторы электролитические для этой цели не годятся. Они требуют подключения однополярного, то есть специально для них придется городить выпрямитель из диодов и сопротивлений. Кроме того, со временем в электролитических конденсаторах высыхает электролит и они теряют емкость. Поэтому если будете ставить такой на двигатель, необходимо делать на это скидку, а не верить тому, что на них написано. Ну и еще одно за ними числится: электролитические конденсаторы имеют свойство иногда взрываться.
Поэтому задачу, как выбрать конденсатор под трехфазный двигатель, часто решают в несколько этапов
Сначала подбираем приблизительно. Надо рассчитать емкость конденсатора по простейшему соотношению как 7 мкФ на каждые 100 ватт мощности. То есть 700 ватт дает нам 49 мкФ первоначально. Емкость выбираемого пускового конденсатора берется в диапазоне 1–3-кратного превышения емкости рабочего конденсатора. Выберите 2*50 = 100 мкФ — будет само то. Ну, для начала можно взять побольше, потом подобрать конденсаторы, ориентируясь на работу двигателя. От емкости конденсаторов зависит реальная мощность движка. Если ее мало, двигатель при тех же оборотах потеряет мощность (обороты не зависят от мощности, а только от частоты напряжения), так как ему будет не хватать тока. При чрезмерной емкости конденсаторов у него будет перегрев от избытка тока.
Нормальная работа двигателя, без шума и рывков — это неплохой критерий правильно выбранного конденсатора. Но для большей точности можно сделать расчет конденсаторов по формулам, а такую проверку оставить на потом в качестве окончательного подтверждения успешности результатов подбора конденсаторов.
Однако надо все-таки подключить конденсаторы.
Подключение пускового и рабочего конденсаторов для трехфазного электромотора
Вот оно соответствие всех нужных приборов элементам схемы
Теперь выполним подключение, внимательно разобравшись с проводами
Так можно подключить двигатель и предварительно, используя неточную прикидку, и окончательно, когда будут подобраны оптимальные значения.
Подбор можно сделать и экспериментально, имея несколько конденсаторов разных емкостей. Если их присоединять параллельно друг другу, то суммарная емкость будет увеличиваться, при этом нужно смотреть, как ведет себя двигатель. Как только он станет работать ровно и без перенагрузки, значит, емкость находится где-то в районе оптимума. После этого приобретается конденсатор, по емкости равный этой сумме емкостей испытываемых конденсаторов, включенных параллельно. Однако можно при таком подборе измерять фактический потребляемый ток, используя измерительные токовые клещи, а провести расчет емкости конденсатора по формулам.
Как рассчитать емкость рабочего конденсатора
Для двух соединений обмоток берутся несколько разные соотношения.
В формуле введен коэффициент соединения Кс, который для треугольника равен 4800, а для звезды — 2800.
Где значения Р (мощность), U (напряжение 220 В), η (КПД двигателя, в процентном значении деленном на 100) и cosϕ (коэффициент мощности) берутся с шильдика двигателя.
Вычислить значение можно с помощью обычного калькулятора или воспользовавшись чем-то вроде подобной вычислительной таблицы. В ней нужно подставить значения параметров двигателя (желтые поля), результат получается в зеленых полях в микрофарадах
Однако не всегда есть уверенность, что параметры работы двигателя соответствуют тому, что написано на шильдике. В этом случае нужно измерить реальный ток измерительными клещами и воспользоваться формулой Cр = Кс*I/U.
Расчет конденсатора для однофазного двигателя калькулятор
Время чтения: 2 минуты Нет времени?
Отправим материал вам на e-mail
Когда асинхронный двигатель подключается в однофазную сеть 220/230 В необходимо обеспечить сдвиг фаз в обмотках статора, имитирующий вращающееся магнитное поле. Это и приводит к вращению вала ротора электродвигателя, как в «родных» трехфазных сетях переменного тока. Для достижения этой цели в «не родных сетях» и служит конденсатор.
Подключение конденсатора к электродвигателю
Подбирать конденсатор следует очень внимательно, поэтому специально для читателей нашего онлайн-журнала был разработан удобный калькулятор с необходимыми пояснениями.
Калькулятор расчета емкости рабочего и пускового конденсатораПояснения к расчетуСхема соединения обычно отмечена на самом конденсаторе, и может обозначаться либо звёздой, либо треугольником. Как правило, это две разные формы, ёмкость которых рассчитывается, по- разному:
Схема подключения рабочего и пускового конденсатора при разных способах подключения обмоток | Расчетные зависимости |
---|---|
Ср = 2800*I/U; I = P/(√3*U*η*cosϕ) |
Ср – емкость рабочего конденсатора
I = P/(√3*U*η*cosϕ)
Ср – емкость рабочего конденсатора
Ср – емкость рабочего конденсатора, мкФ
Сп – емкость пускового конденсатора, мкФ
I – ток, А
U – напряжение в сети, В
η – КПД двигателя в %, деленных на 100
cosϕ – коэффициент мощности
Полученные результаты расчета используются для подбора конденсаторов нужных номиналов. Номинала именно расчетного значения вряд ли можно будет найти, поэтому правила подбора следующие:
- если расчетное значение точно попало в существующий номинал, то в этом случае повезло – берете именно такой.
- если совпадения нет, то рекомендуется выбирать емкость ближайшего нижнего номинального значения. Выбирать выше не следует (особенно для рабочих конденсаторов), так как существует вероятность значительного возрастания рабочих токов и перегрева обмоток.
- По напряжению конденсаторы обязательно подбираются с номиналом не менее, чем в 1,5 раза выше напряжения сети, поскольку в момент пуска напряжение на самом конденсаторе всегда повышенное. Например, для однофазного напряжения 220 В рабочее напряжение конденсатора должно быть не менее 360 В, а по опыту электриков даже не менее 400 В.
Ниже мы приведем таблицу номинальных значений конденсаторов серий СВВ60 и СВВ65. Эти конденсаторы чаще всего применяют при подключении асинхронных двигателей. Серия СВВ65 отличается от серии СВВ60 металлическим корпусом. В качестве пусковых часто применяют электролитические конденсаторы серии CD60. Причем опытные профессионалы не рекомендуют использовать их в качестве рабочих, поскольку продолжительные время работы быстро выводит их из строя.
Полипропиленовые пленочные конденсаторы серий СВВ60 и СВВ65 | Электролитические неполярные конденсаторы серии CD60 | |
---|---|---|
Изображение | ||
Номинальное рабочее напряжение, В | 400; 450; 630 | 220-275; 300; 450 |
Номинальный ряд, мкФ | 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10; 12; 14; 15; 16; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 100; 120; 150 | 5; 10; 15; 20; 25; 50; 75; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 600; 700; 800; 1000; 1200; 1500 |
Иногда бывает рациональнее использовать два и более конденсатора, чтобы получить нужную емкость. При этом они могут быть соединены последовательно или параллельно. При параллельном соединении результирующая емкость будет складываться, при последовательном она будет меньше емкости любого из конденсаторов. Для расчета данного соединения мы также подготовили для вас специальный калькулятор.
Калькулятор расчета результирующей емкости двух последовательно соединенных конденсатораЭкономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте
Программа выбора емкости конденсатора для электродвигателя, позволяет рассчитать рабочую емкость С, при включении 3-х фазного двигателя в однофазную сеть в зависимости от типа соединения обмоток двигателя.
- Выбираем известную мощность или ток двигателя.
- Указываем напряжение однофазной сети, В.
- Указываем тип соединения обмоток двигателя «звезда» либо «треугольник».
- Нaжимаем кнопку «Считать».
Как мы видим данная программа позволяет, в кратчайшее время выбрать емкость конденсатора.
Поделиться в социальных сетях
Если вы нашли ответ на свой вопрос и у вас есть желание отблагодарить автора статьи за его труд, можете воспользоваться платформой для перевода средств «WebMoney Funding» .
Данный проект поддерживается и развивается исключительно на средства от добровольных пожертвований.
Проявив лояльность к сайту, Вы можете перечислить любую сумму денег, тем самым вы поможете улучшить данный сайт, повысить регулярность появления новых интересных статей и оплатить регулярные расходы, такие как: оплата хостинга, доменного имени, SSL-сертификата, зарплата нашим авторам.
Программа «Резистор v2.2» позволяет оперативно определить номинал резистора по разным видам цветовой и.
Расчеты токов короткого замыкания (ТКЗ) свыше 1000 В, требуют значительных трудозатрат и на их выполнение.
В данной статье, я хочу Вас познакомить с программой «Аврал версии 3.0.8″, кто не знает, данная.
Содержание 1. Введение2. Функциональность программы:2.1 Расчет токов КЗ в сети 0,4 кВ — трехфазных.
Обучающая программа по релейной защите и автоматике предназначена для обучения и тестирования.
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных.
Политика конфиденциальности.
Вашему вниманию представляется расчёт ёмкости конденсаторов для нормальной работы трёхфазных электродвигателей.
На двигателях с конденсаторами, включенных в однофазную сеть, предполагается уменьшение ёмкости конденсатора с увеличением оборотов двигателя.
Предложенный калькулятор предназначен для вычисления емкостей двух параллельно соединенных конденсаторов — пускового Cп и рабочего Ср.
Расчет рабочей емкости производится по формуле:
Cр=2800*I/U – если обмотки двигателя соединены “звездой”;
Cр=4800*I/U – в случае соединения обмоток “треугольником”.
Для расчёта тока используется такая формула:
где P- мощность двигателя, U- напряжение сети, cosφ-коэффициент мощности и η- коэффициент полезного действия.
Емкость пускового конденсатора подбирается в 2-3 раза большая, чем рабочая. В данном калькуляторе используется следующий расчет: Cп=2,5*Cр
Расчет емкости для двигателя
Чтобы подключить асинхронный электродвигатель трехфазного типа к однофазной сети на напряжение 220 В, необходимо создать условия для сдвига фаз на обмотках статора двигателя. Сдвиг фаз сформирует имитацию кругового вращающегося магнитного поля, заставляющего вращаться вал ротора двигателя. Конденсатор даёт току «запас» в π/2=90° относительно напряжения, и это создаёт дополнительный момент вращения ротора.
При подключении двигателя к сети используют два подключенных параллельно конденсатора – пусковой и рабочий. Данный калькулятор позволяет рассчитать ёмкость этих конденсаторов, ёмкость пускового конденсатора берется из расчёта 2,5 емкости рабочего конденсатора.
Для получения необходимых значений ёмкости, заполните поля формы ниже. Тип соединения обмоток двигателя, мощность двигателя, КПД и коэффициент мощности обозначены на шильдике электродвигателя. Способ соединения обмоток зависит от напряжения сети, к которой выполняется подключение: 220 В – «треугольник», когда концы обмоток соединены между собой, к их началам подводится питающее напряжение; 380 В – «звезда», при котором концы одной обмотки соединены с началом другой.
Расчет емкости фазосдвигающего конденсатора
для трехфазного асинхронного двигателя в бытовой однофазной сети
Рабочий и пусковой конденсаторы включаются в цепь параллельно, во время пуска работают одновременно, затем пусковой отключают. В момент пуска асинхронных двигателей (особенно, с нагрузкой на валу) в сети 220 В требуется повышенная емкость фазосдвигающего конденсатора (в 2-3 раза выше емкости рабочего).
Двигатель, имеющий маркировку 220/380 и Δ/Y включается в однофазную сеть 220В по схеме треугольник, по схеме звезда в сети 220В такой двигатель будет терять в мощности троекратно и сильно греться.
При соединении конденсаторов параллельно их емкость суммируется. При соединении конденсаторов последовательно, рабочее напряжение в цепи будет равняться сумме напряжений всех конденсаторов, а емкость вычисляется по формуле: 1/C = 1/C1 + 1/C2 + . + 1/Cn. Рабочее напряжение в цепи конденсаторов должно быть минимум в полтора раза выше напряжения сети (то есть не менее 330В в сети 220В). Таким образом, два конденсатора на 200 мкф с рабочим напряжением 200В дадут при последовательном соединении емкость 100 мкф и допустимое рабочее напряжение 400В. При параллельном соединении емкость будет 400 мкф и рабочее напряжение 200В (самое низкое значение допустимого напряжения из всего набора конденсаторов в цепи). Необходимые конденсаторы представлены в сетевых магазинах в разделе пусковых конденсаторов (не ищите по старинке бумажные – их практически перестали выпускать).
Видеопримеры работы двигателя 2.2 кВт и 1.1 кВт с одной и той же нагрузкой и правильно подобранными рабочими и пусковыми конденсаторами, разница в скорости пуска 3 и 20 секунд. И сборка на 3.3 кВт весело крутится (пильный диск 350 мм в диаметре).
Схема включения в однофазную сеть трёхфазного асинхронного двигателя с обмотками статора, соединёнными по схеме «звезда» (а) или «треугольник» (б): B1 — Переключатель направления вращения (реверс), В2 — Выключатель пусковой ёмкости; Ср — рабочий конденсатор; Cп — пусковой конденсатор; АД — асинхронный электродвигатель.
На схеме представлено последовательное (сверху) и параллельное (снизу) соединение конденсаторов.
На рисунке представлена схема соединения обмоток двигателя «Звезда».
На рисунке представлена схема соединения обмоток двигателя «Треугольник».
Наши сети электропитания созданы трехфазными. Потому что генераторы, работающие на электростанциях, имеют трехфазные обмотки и вырабатывают три синусоидальных напряжения, сдвинутых по фазе относительно друг друга на 120°.
Но мы чаще всего пользуемся всего одной фазой — проводим себе один фазный провод из трех и все к нему подключаем. Только в технике нашей часто встречаются электродвигатели, и они по природе своей трехфазны. Ну а фаза от фазы чем отличается? Только сдвигом во времени. Сдвига такого очень просто добиться, включив в цепь питания реактивные элементы: емкости или индуктивности.
Но ведь обмотка на статоре сама и является индуктивностью. Поэтому остается добавить к двигателю снаружи только емкость, конденсатор, а обмотки подключить так, чтобы одна из них в другой сдвигала фазу в одну сторону, а конденсатор в третьей делал то же самое, только в другую. И получатся те же самые три фазы, только «вынутые» из одной фазы питающих проводов.
Последнее обстоятельство означает, что мы нагружаем трехфазным двигателем только одну из фаз приходящего питания. Разумеется, это вносит дисбаланс в потребление энергии. Поэтому все-таки лучше, когда трехфазный двигатель питается трехфазным напряжением, а построить цепь его питания от одной приходящей фазы хорошо, только если мощность двигателя не особо велика.
Включение трехфазного электродвигателя в однофазную сеть питания
Обмотки электродвигателя соединяют двумя способами: звезда (Y) или треугольник (Δ).
При подключении трехфазного двигателя к однофазной сети предпочтительнее соединение типа треугольник. На шильдике двигателя об этом есть информация, и когда там обозначено Y — звезда, самым лучшим вариантом было бы открыть его кожух, найти концы обмоток и правильно переключить обмотки в треугольник. Иначе потери мощности будут слишком большими.
Включение двигателя на одну фазу питающей сети требует создания из нее и двух остальных. Это можно сделать по следующей схеме
При запуске двигателя в работу в самом начале требуется высокий стартовый ток, поэтому емкости рабочего конденсатора обычно не хватает. Чтобы «ему помочь», используют специальный стартовый конденсатор, который подключается к рабочему конденсатору параллельно. В самом простом случае (невысокая мощность двигателя) его выбирают точно таким же, как и рабочий. Но для этой цели выпускаются и специально стартовые конденсаторы, на которых так и написано: starting.
Стартовый конденсатор должен быть включен в работу только во время пуска и разгона двигателя до рабочей мощности. После этого его отключают. Используется кнопочный выключатель. Или двойной: одной клавишей включается сам двигатель и кнопка фиксируется во включенном положении, кнопка же, замыкающая цепь рабочего конденсатора, каждый раз размыкается.
Как подобрать конденсатор
Конденсаторы для трехфазного двигателя нужны достаточно большой емкости — речь идет о десятках и сотнях микрофарад. Однако конденсаторы электролитические для этой цели не годятся. Они требуют подключения однополярного, то есть специально для них придется городить выпрямитель из диодов и сопротивлений. Кроме того, со временем в электролитических конденсаторах высыхает электролит и они теряют емкость. Поэтому если будете ставить такой на двигатель, необходимо делать на это скидку, а не верить тому, что на них написано. Ну и еще одно за ними числится: электролитические конденсаторы имеют свойство иногда взрываться.
Поэтому задачу, как выбрать конденсатор под трехфазный двигатель, часто решают в несколько этапов
Сначала подбираем приблизительно. Надо рассчитать емкость конденсатора по простейшему соотношению как 7 мкФ на каждые 100 ватт мощности. То есть 700 ватт дает нам 49 мкФ первоначально. Емкость выбираемого пускового конденсатора берется в диапазоне 1–3-кратного превышения емкости рабочего конденсатора. Выберите 2*50 = 100 мкФ — будет само то. Ну, для начала можно взять побольше, потом подобрать конденсаторы, ориентируясь на работу двигателя. От емкости конденсаторов зависит реальная мощность движка. Если ее мало, двигатель при тех же оборотах потеряет мощность (обороты не зависят от мощности, а только от частоты напряжения), так как ему будет не хватать тока. При чрезмерной емкости конденсаторов у него будет перегрев от избытка тока.
Нормальная работа двигателя, без шума и рывков — это неплохой критерий правильно выбранного конденсатора. Но для большей точности можно сделать расчет конденсаторов по формулам, а такую проверку оставить на потом в качестве окончательного подтверждения успешности результатов подбора конденсаторов.
Однако надо все-таки подключить конденсаторы.
Подключение пускового и рабочего конденсаторов для трехфазного электромотора
Вот оно соответствие всех нужных приборов элементам схемы
Теперь выполним подключение, внимательно разобравшись с проводами
Так можно подключить двигатель и предварительно, используя неточную прикидку, и окончательно, когда будут подобраны оптимальные значения.
Подбор можно сделать и экспериментально, имея несколько конденсаторов разных емкостей. Если их присоединять параллельно друг другу, то суммарная емкость будет увеличиваться, при этом нужно смотреть, как ведет себя двигатель. Как только он станет работать ровно и без перенагрузки, значит, емкость находится где-то в районе оптимума. После этого приобретается конденсатор, по емкости равный этой сумме емкостей испытываемых конденсаторов, включенных параллельно. Однако можно при таком подборе измерять фактический потребляемый ток, используя измерительные токовые клещи, а провести расчет емкости конденсатора по формулам.
Как рассчитать емкость рабочего конденсатора
Для двух соединений обмоток берутся несколько разные соотношения.
В формуле введен коэффициент соединения Кс, который для треугольника равен 4800, а для звезды — 2800.
Где значения Р (мощность), U (напряжение 220 В), η (КПД двигателя, в процентном значении деленном на 100) и cosϕ (коэффициент мощности) берутся с шильдика двигателя.
Вычислить значение можно с помощью обычного калькулятора или воспользовавшись чем-то вроде подобной вычислительной таблицы. В ней нужно подставить значения параметров двигателя (желтые поля), результат получается в зеленых полях в микрофарадах
Однако не всегда есть уверенность, что параметры работы двигателя соответствуют тому, что написано на шильдике. В этом случае нужно измерить реальный ток измерительными клещами и воспользоваться формулой Cр = Кс*I/U.
Расчет конденсатора для трехфазного двигателя в однофазной сети
Для включения трехфазного электродвигателя (что такое электродвигатель ➠) в однофазную сеть обмотки статора могут быть соединены в звезду или треугольник.
Напряжение сети подводят к началам двух фаз. К началу третьей фазы и одному из зажимов сети присоединяют рабочий конденсатор 1 и отключаемый (пусковой) конденсатор 2, который необходим для увеличения пускового момента.
Пусковая емкость конденсаторов
Сп = Ср + Со,
где Ср — рабочая емкость,
Со — отключаемая емкость.
После пуска двигателя конденсатор 2 отключают.
Рабочую емкость конденсаторного двигателя для частоты 50 Гц определяют по формулам:
для схемы на рис. а: Ср = 2800 Iном / U;
для схемы на рис. б: Ср = 4800 Iном / U;
для схемы на рис. в: Ср = 1600 Iном / U;
для схемы на рис. г: Ср = 2740 Iном / U,
где Ср — рабочая емкость при номинальной нагрузке, мкФ;
Iном — номинальный ток фазы двигателя, А;
U — напряжение сети, В.
Нагрузка двигателя с конденсатором не должна превышать 65—85% номинальной мощности, указанной на щитке трехфазного двигателя.
Если пуск двигателя происходит без нагрузки, то пусковая емкость не требуется — рабочая емкость будет в то же время пусковой. В этом случае схема включения упрощается.
При пуске двигателя под нагрузкой, близкой к номинальному моменту необходимо иметь пусковую емкость Сп = (2,5 ÷ 3) Ср.
Выбор конденсаторов по номинальному напряжению производят по соотношениям:
для схемы на рис. а, б: Uк = 1,15 U;
для схемы на рис. в: Uк = 2,2 U;
для схемы на рис. г: Uк = 1,3 U,
где Uк и U — напряжения на конденсаторе и в сети.
Купить конденсаторы для запуска двигателя:
CBB60 3/4/5/6/10/12/14/16 мкФ 500 В;
CBB60 20 мкФ 450 В;
CBB60 25 мкФ 450 В;
CBB60 35 мкФ 450 В;
CBB60 50 мкФ 450 В;
CBB60 60 мкФ 450 В;
CBB60 80 мкФ 450 В;
CD60 100 мкФ 450 В;
CBB60 120 мкФ 450 В.
Основные технические данные некоторых конденсаторов приведены в таблице.
Если трехфазный электродвигатель, включенный в однофазную сеть, не достигает номинальной частоты вращения, а застревает на малой скорости, следует увеличить сопротивление клетки ротора проточкой короткозамыкающих колец или увеличить воздушный зазор шлифовкой ротора на 15—20%.
В том случае, если конденсаторы отсутствуют, можно использовать резисторы, которые включаются по тем же схемам, что и при конденсаторном пуске. Резисторы включаются вместо пусковых конденсаторов (рабочие конденсаторы отсутствуют).
Сопротивление (Ом) резистора может быть определено по формуле
,
где R — сопротивление резистора;
κ и I— кратность пускового тока и линейный ток в трехфазном режиме.
Пример расчета рабочей емкости конденсатора для двигателя
Определить рабочую емкость для двигателя АО 31/2, 0.6 кВт, 127/220 В, 4.2/2.4 А, если двигатель включен по схеме, изображенной на рис. а, а напряжение сети равно 220 В. Пуск двигателя без нагрузки.
Решение
1. Рабочая емкость Ср = 2800 x 2.4 / 220 ≈ 30 мкФ.
2. Напряжение на конденсаторе при выбранной схеме Uк = 1,15 x U = 1,15 x 220 = 253 В.
По таблице выбираем три конденсатора МБГО-2 по 10 мкФ каждый с рабочим напряжением 300 В. Конденсаторы включать параллельно.
Источник: В.И. Дьяков. Типовые расчеты по электрооборудованию.
Видео о том, как подключить электродвигатель на 220 вольт:
Помощь студентам
{2}} {2} $$$$ \ tau = RC $$
Где:
$$ V $$ = приложенное напряжение к конденсатору (вольт)
$$ C $$ = емкость (фарады)
$$ R $$ = сопротивление (Ом)
$$ \ tau $$ = постоянная времени (секунды)
Постоянная времени последовательной комбинации резистор-конденсатор определяется как время, необходимое конденсатору, чтобы разрядить 36,8% (для разрядной цепи) от его заряда, или время, необходимое для достижения 63,2% (для схемы зарядки) максимальная зарядная емкость при отсутствии начального заряда.Постоянная времени также определяет реакцию схемы на ступенчатое (или постоянное) входное напряжение. Следовательно, частота среза схемы определяется постоянной времени.
Приложения для зарядки / разрядки
Способность конденсатора заряжаться / разряжаться делает возможным множество применений в электротехнике. Вот некоторые из них:
Вспышка
Лампа-вспышка одноразовой камеры питается от заряда, накопленного на конденсаторе.Схема импульсной лампы обычно состоит из большого высоковольтного поляризованного электролитического конденсатора для хранения необходимого заряда, импульсной лампы для генерации необходимого света, батареи 1,5 В, сети прерывателя для создания постоянного напряжения более 300 V, и триггерная сеть, чтобы установить несколько тысяч вольт на очень короткий период времени для срабатывания лампы-вспышки. Несомненно, должно быть интересно то, что один источник энергии всего лишь 1,5 В постоянного тока может быть преобразован в один из нескольких тысяч вольт (хотя и на очень короткий период времени) для зажигания лампы-вспышки.Фактически, этой одной маленькой батареи хватит на весь просмотр пленки через камеру.
Сетевой фильтр
В последние годы мы все познакомились с линейным кондиционером в качестве меры безопасности для наших компьютеров, телевизоров, проигрывателей компакт-дисков и других чувствительных приборов. Помимо защиты оборудования от неожиданных скачков напряжения и тока, большинство качественных устройств также отфильтровывают (удаляют) электромагнитные помехи (EMI) и радиочастотные помехи (RFI).Фильтрация выполняется с помощью правильной комбинации резистора и конденсатора. Зарядка и разрядка конденсатора означает, что он не допустит резких скачков напряжения, которые в противном случае повредили бы приборы и оборудование.
Дополнительная литература
Калькулятор конденсаторов| Код конденсатора
Это калькулятор конденсатора — универсальный инструмент, который поможет вам ответить на вопросы Каков код конденсатора? и Какова общая формула конденсаторов?
Хотя этот калькулятор одновременно использует код для емкости и емкость для преобразователя кода , он также находит накопленный заряд для конденсатора с определенными параметрами.Вы когда-нибудь задумывались, что означают трехзначные коды конденсаторов? В тексте вы найдете объяснение — с примерами!
Формула конденсатора
Наиболее общее уравнение для конденсаторов гласит:
C = Q / V
,
где:
-
C
— емкость электронного элемента. -
Q
— электрический заряд, накопленный в конденсаторе. -
В
— напряжение на конденсаторе.
Формула показывает, что конденсатор является пассивным элементом, способным накапливать электрический заряд , пока мы подаем на него некоторое напряжение.
Знаете ли вы, что существует несколько типов конденсаторов? Наиболее популярны параллельные пластины и цилиндрические, но мы также используем сферические. Тем не менее, общая формула конденсатора в каждом случае одинакова — заряды одинаковой абсолютной величины, но разных знаков хранятся на противоположных сторонах конденсатора.
Причем конденсаторы можно размещать как последовательно, так и параллельно. В любом случае мы можем рассматривать такие системы как системы, содержащие один конденсатор, а результирующая емкость представляет собой сумму всех частей.
Код конденсатора
Каждый конденсатор обычно имеет два числа, которые его характеризуют. Это его емкость и номинальное напряжение . Последний говорит нам о максимальном напряжении, при котором элемент все еще будет работать должным образом. Емкость часто записывается напрямую, поэтому когда вы видите конденсатор с 220 мкФ 25 В
, это просто означает, что он имеет емкость 220 мкФ
и безопасно работает с напряжениями до 25 В
.
Однако, когда емкость ниже 100 мкФ
, мы обычно можем найти трехзначный код конденсатора, который определяет значение. Правило простое: Первая и вторая цифры говорят нам о емкости в пФ (пикофарад), а третья — множитель (степень 10) — для числа n
, емкость умножается на 10ⁿ
. Это просто еще один способ использовать научную нотацию для описания больших чисел.Последняя цифра обычно находится в диапазоне 0-6.
Если имеется одно- или двузначное число, оно просто определяет значение в пФ.
Давайте посмотрим на пример. У нас конденсатор код 104 :
- Первые две цифры говорят о емкости в пФ, что составляет
10 пФ
- Цифра 3ʳᵈ является множителем —
10⁴
или10,000
- В результате получается значение
10 пФ * 10⁴ = 10⁵ пФ
, или100 нФ,
, или0.1 мкФ
Мы также можем спросить обратное: Какой код конденсатора для известной емкости? Давайте попробуем с конденсатором с C = 1,24 мкФ
:
- Нам нужны две цифры для первых двух цифр кода, поэтому пора округлить значение до двух значащих цифр —
1,24 мкФ
→1,2 мкФ
. Таким образом, код будет начинаться с 12 · - Чтобы найти последнюю цифру, мы должны использовать соответствующие единицы емкости, пФ —
1.2 мкФ = 1,200,000 пФ = 12 * 10⁵ пФ
- Из этой формы мы можем сразу определить, что цифра 3ʳᵈ — это 5
- Следовательно, код конденсатора для емкости 1,24 мкФ: 125
К счастью, этот калькулятор конденсаторов работает как в качестве кода емкости , так и в качестве преобразователя емкости в код ! Просто выберите подходящее поле для ввода данных, и результат появится в мгновение ока!
Что такое код допуска конденсатора
Рядом с трехзначным кодом конденсатора обычно находится — буква, описывающая диапазон допуска , в котором находится фактическое значение емкости.Могут быть записаны как абсолютные значения, так и процентные диапазоны. Мы собрали наиболее часто используемые коды допусков в следующей таблице:
Письмо | Допуск |
---|---|
B | ± 0,1 пФ |
С | ± 0,25 пФ |
Д | ± 0,5 пФ |
Ф | ± 1% |
G | ± 2% |
Дж | ± 5% |
К | ± 10% |
M | ± 20% |
Z | + 80%, -20% |
Давайте посмотрим, как наш калькулятор конденсаторов обрабатывает код, содержащий букву допуска e.г., 104К :
- Из предыдущего абзаца мы можем записать значение емкости
100 нФ
. - Используя приведенную выше таблицу, мы можем выяснить, каков допуск конденсатора — буква K соответствует диапазону допуска
± 10%
- Верхний предел составляет
110% * 100 нФ = 110 нФ
, а нижний предел составляет90% * 100 нФ = 90 нФ
- Диапазон, в котором мы можем найти фактическое значение емкости, составляет от
90 нФ
до110 нФ
Калькулятор параллельных конденсаторов
Этот калькулятор параллельных конденсаторов позволяет вам оценить результирующую емкость в цепи.Вы можете смоделировать параллельную установку до 10 отдельных конденсаторов. Кроме того, мы также предоставляем формулу для параллельных конденсаторов, а также объясняем, откуда она взялась. Мы также предоставим вам объяснение различий между конденсаторами, включенными последовательно и параллельно, и их соответствие формулам для резисторов.
Добавление конденсаторов параллельно
Конденсатор — один из важнейших электронных компонентов. Он действует как место, где может храниться некоторый электрический заряд.Конденсаторы можно объединять как последовательно, так и параллельно. Возникает вопрос: Какова результирующая емкость для цепи, полностью состоящей из конденсаторов, включенных параллельно? Давайте вместе разберемся, на примере конденсаторов с параллельными пластинами!
Когда конденсаторы расположены параллельно в системе с источником напряжения В
, , напряжения на каждом элементе равны и равны исходному конденсатору:
V₁ = V₂ = ... = V
.
Общая формула заряда Q i
, хранящегося в конденсаторе, C i
, составляет:
Q i = V i * C i
Если мы хотим заменить все элементы замещающей емкостью C
, нам нужно понять, что общий заряд, Q
, является суммой всех зарядов :
Q = Q₁ + Q₂ + ...
,
, которое также можно записать как:
В * C = V * C₁ + V * C₂ +...
.
Разделив обе стороны на В
, получим формулу выходной мощности:
C = C₁ + C₂ + ...
.
Как видите, формула подключения конденсаторов в параллель точно такая же, как и для последовательных резисторов, которая представляет собой просто сумму всех отдельных компонентов. Оказывается, уравнение для последовательно соединенных конденсаторов похоже на уравнение для параллельных резисторов.
В общем, если мы хотим построить систему с более высокой емкостью, мы должны располагать конденсаторы параллельно.С другой стороны, если конденсаторы включены последовательно, результирующая емкость будет ниже, чем у любого из отдельных компонентов.
Как использовать параллельный калькулятор конденсаторов?
Давайте подключим несколько конденсаторов параллельно и найдем результирующую емкость. Пусковой комплект состоит из следующих конденсаторов: C₁ = 30 мФ
, C₂ = 500 мкФ
, C₃ = 6 мФ
, C₄ = 750 мкФ
.
Чтобы облегчить нашу жизнь, переведите единицы измерения так, чтобы они были одинаковыми, например.грамм.
мФ
:C₁ = 30 мФ
,C₂ = 0,5 мФ
,C₃ = 6 мФ
,C₄ = 0,75 мФ
Суммируйте все значения:
C₁ + C₂ + C₃ + C₄ = 30 мФ + 0,5 мФ + 6 мФ + 0,75 мФ = 37,25 мФ
Мы можем записать результат для конденсаторов, подключенных параллельно, в другой форме, используя научную запись:
C = 3,725 · 10⁻² F
Хотя оценка не является сложной, мы рекомендуем вам использовать наш параллельный калькулятор конденсаторов, чтобы проверить правильность ваших расчетов!
Как найти размер конденсатора в кВАр и фарадах для коррекции коэффициента мощности
Как найти правильное значение емкости конденсатора в кВАр и микрофарадах для коррекции коэффициента мощности — 3 метода
Поскольку мы получили много электронных писем и сообщений от аудитории чтобы сделать пошаговое руководство, которое показывает, как рассчитать надлежащий размер конденсаторной батареи в кВАр и микрофарадах для коррекции коэффициента мощности и улучшения как в однофазных, так и в трехфазных цепях.
В этой статье будет показано, как найти конденсаторную батарею подходящего размера как в микрофарадах, так и в кВАр, чтобы улучшить существующие «т.е. отставание «P.F от целевого», т. е. желаемый », поскольку скорректированный коэффициент мощности имеет множество преимуществ. Ниже мы показали три различных метода с решенными примерами, чтобы определить точное значение емкости конденсатора для коррекции коэффициента мощности.
Теперь давайте начнем и рассмотрим следующие примеры…
Как рассчитать значение конденсатора в кВАр?Пример: 1
Трехфазный асинхронный двигатель мощностью 5 кВт имеет P.F (коэффициент мощности) 0,75 отстает. Какой размер конденсатора в кВАр требуется для повышения коэффициента мощности до 0,90?
Решение № 1 (простой метод с использованием табличного множителя)
Потребляемая мощность двигателя = 5 кВт
Из таблицы множитель для улучшения коэффициента мощности с 0,75 до 0,90 составляет 0,398
Требуемый кВАр конденсатора для повышения коэффициента мощности с 0,75 до 0,90
Требуемый конденсатор, кВАр = кВт x Таблица 1, множитель 0,75 и 0,90
= 5 кВт x 0,398
= 1.99 кВАр
И номинал конденсаторов, подключенных в каждой фазе
= 1,99 кВАр / 3
= 0,663 кВАр
Решение № 2 (классический метод расчета)
Мощность двигателя = P = 5 кВт
Исходный коэффициент мощности = Cosθ 1 = 0,75
Конечный коэффициент мощности = Cosθ 2 = 0,90
θ 1 = Cos -1 = (0,75) = 41 ° 0,41; Tan θ 1 = Tan (41 ° .41) = 0,8819
θ 2 = Cos -1 = (0.90) = 25 ° 0,84; Tan θ 2 = Tan (25 ° .50) = 0,4843
Требуемый конденсатор, кВАр для улучшения коэффициента мощности с 0,75 до 0,90
Требуемый конденсатор, кВАр = P (Tan θ 1 — Tan θ 2 )
= 5 кВт (0,8819 — 0,4843)
= 1,99 кВАр
И номинал конденсаторов, подключенных в каждой фазе
1,99 кВАр / 3 = 0,663 кВАр
Примечание: Таблицы размеров конденсатора в кВАр и микрофарад
Следующие таблицы (приведенные в конце этого поста) были подготовлены для упрощения расчета кВАр для улучшения коэффициента мощности.Размер конденсатора в кВАр — это мощность в кВт, умноженная на коэффициент в таблице для улучшения существующего коэффициента мощности до предлагаемого коэффициента мощности. Ознакомьтесь с другими решенными примерами ниже.
Пример 2:
Генератор выдает нагрузку 650 кВт при коэффициенте мощности 0,65. Какой размер конденсатора в кВАр требуется, чтобы повысить коэффициент мощности (P.F) до единицы (1)? И сколько еще кВт может выдать генератор при той же нагрузке в кВА, когда коэффициент мощности улучшится.
Решение № 1 (Простой метод таблицы с использованием Таблица Несколько )
Подача кВт = 650 кВт
Из таблицы 1, множитель для улучшения коэффициента мощности с 0.65 к единице (1) составляет 1,169
Требуемый конденсатор кВАр для улучшения коэффициента мощности с 0,65 до единицы (1).
Требуемый конденсатор, кВАр = кВт x Таблица 1, множитель 0,65 и 1,0
= 650 кВт x 1,169
= 759,85 кВАр
Мы знаем, что P.F = Cosθ = кВт / кВА. . .or
кВА = кВт / Cosθ
= 650 / 0,65 = 1000 кВА
Когда коэффициент мощности повышается до единицы (1)
Количество кВт = кВА x Cosθ
= 1000 x 1 = 1000 кВт
Следовательно увеличенная мощность от генератора
1000кВт — 650кВт = 350кВт
Решение № 2 (классический метод расчета)
Подача кВт = 650 кВт
Оригинал P.F = Cosθ 1 = 0,65
Конечная P.F = Cosθ 2 = 1
θ 1 = Cos -1 = (0,65) = 49 ° 0,45; Tan θ 1 = Tan (41 ° .24) = 1,169
θ 2 = Cos -1 = (1) = 0 °; Tan θ 2 = Tan (0 °) = 0
Требуемый конденсатор, кВАр для улучшения коэффициента мощности с 0,75 до 0,90
Требуемый конденсатор, кВАр = P (Tan θ 1 — Tan θ 2 )
= 650 кВт ( 1.169–0)
= 759.85 кВАр
Как рассчитать емкость конденсатора в микрофарадах и кВАр?Следующие методы показывают, что , как определить требуемую емкость конденсаторной батареи как в кВАр, так и в микрофарадах . Кроме того, решенные примеры также показывают, что как преобразовать емкость конденсатора в микрофарадах в кВАр и кВАр в микрофарады для P.F. Таким образом, конденсаторная батарея нужного размера может быть установлена параллельно каждой стороне фазовой нагрузки для получения заданного коэффициента мощности.
Пример: 3
Однофазный двигатель с напряжением 500 вольт 60 c / с потребляет ток полной нагрузки 50 ампер с запаздыванием по коэффициенту мощности 0,86. Коэффициент мощности двигателя необходимо повысить до 0,94, подключив к нему батарею конденсаторов. Рассчитать требуемую емкость конденсатора как в кВАр, так и в мк-фарадах?
Решение:
(1) Найти требуемую емкость емкости в кВАр для улучшения коэффициента мощности с 0,86 до 0,94 (два метода)
Решение № 1 (метод таблицы)
Двигатель Вход = P = V x I x Cosθ
= 500 В x 50 А x 0.86
= 21,5 кВт
Из таблицы, множитель для повышения коэффициента мощности с 0,86 до 0,94 составляет 0,230
Требуемый конденсатор, кВАр для повышения коэффициента мощности с 0,86 до 0,94
Требуемый конденсатор, кВАр = кВт x табличный множитель 0,86 и 0,94
= 21,5 кВт x 0,230
= 4,9 кВАр
Решение № 2 (метод расчета)
Вход двигателя = P = V x I x Cosθ
= 500 В x 50 A x 0.86
= 21,5 кВт
Фактический или существующий коэффициент мощности = Cosθ 1 = 0,86
Требуемый или целевой коэффициент мощности = Cosθ 2 = 0,94
θ 1 = Cos -1 = (0,86) = 30,68 °; Tan θ 1 = Tan (30,68 °) = 0,593
θ 2 = Cos -1 = (0,95) = 19,94 °; Tan θ 2 = Tan (19,94 °) = 0,363
Требуемый конденсатор, кВАр для улучшения коэффициента мощности с 0,86 до 0,95
Требуемый конденсатор, кВАр = P в кВт (Tan θ 1 — Tan θ 2 )
= 21.5 кВт (0,593 — 0,363)
= 4,954 кВАр
(2) Найти требуемую емкость в фарадах для повышения коэффициента мощности с 0,86 до 0,97 (два метода)
Решение № 1 (метод таблицы)
Мы уже рассчитали требуемую емкость конденсатора в кВАр, поэтому мы можем легко преобразовать ее в фарады с помощью этой простой формулы
Требуемая емкость конденсатора в фарадах / микрофарадах
- C = кВАр / (2π x f x В 2 ) в Фараде
- C = кВАр x 10 9 / (2π x f x В 2 ) в микрофарадах
Подставление значений в формулу выше
= (4.954 кВАр) / (2 x π x 60 Гц x 500 2 В)
= 52,56 мкФ
Решение № 2 (метод расчета)
кВАр = 4,954… (i)
Мы знаем что;
I C = V / X C
Тогда как X C = 1 / 2π x f x C
I C = V / (1 / 2π x f x C)
I C = V x 2π x f x C
= (500V) x 2π x (60 Гц) x C
I C = 188495.5 x C
And,
kVAR = (V x I C ) / 1000… [kVAR = (V x I) / 1000]
= 500V x 188495,5 x C
I C = 94247750 x C… (ii)
Приравнивая уравнения (i) и (ii), мы получаем
94247750 x C = 4,954 кВАр x C
C = 4,954 кВАр / 94247750
C = 78,2 мкФ
Пример 4
Какое значение емкости должно быть подключено параллельно с нагрузкой 1 кВт при 70% отстающем коэффициенте мощности от источника 208 В, 60 Гц, чтобы поднять общий коэффициент мощности до 91%.
Решение:
Вы можете использовать метод таблицы или метод простого расчета, чтобы найти необходимое значение емкости в фарадах или кВАр, чтобы улучшить коэффициент мощности с 0,71 до 0,97. Итак, в этом случае мы использовали метод таблицы.
P = 1000 Вт
Фактический коэффициент мощности = Cosθ 1 = 0,71
Требуемый коэффициент мощности = Cosθ 2 = 0,97
Из таблицы, множитель для улучшения коэффициента мощности с 0,71 до 0,97 составляет 0,741
Требуемый конденсатор kVAR до улучшить П.F от 0,71 до 0,97
Требуемый конденсатор, кВАр = кВт x табличный множитель 0,71 и 0,97
= 1 кВт x 0,741
= 741 ВАр или 0,741 кВАр (требуемое значение емкости в кВАр)
Ток в конденсаторе =
I C = Q C / V
= 741 кВАр / 208 В
= 3,56 A
И
X C = V / I C
= 208,4 В / 3 Ом
C = 1 / (2π x f x X C )
C = 1 (2π x 60 Гц x 58.42 Ом)
C = 45,4 мкФ (требуемое значение емкости в фарадах)
Конденсатор, кВАр в мкФарад и мк-фарад в кВАр ПреобразованиеФарад и наоборот.
Требуемый конденсатор в кВАр
Конденсатор преобразовывает фарады и микрофарады в вар, кВАр и мВАр.
- VAR = C x 2π x f x V 2 x 10 -6 … VAR
- VAR = C в мкФ x f x В 2 / (159.155 x 10 3 )… дюйм Вар.
- кВАр = C x 2π x f x В 2 x 10 -9 … дюйм кВАр
- кВАр = C в мкФ x f x V 2 ÷ (159,155 x 10 6 )… в кВАр
- МВАр = C x 2π x f x В 2 x 10 -12 … в МВАр
- МВАр = C в мкФ x f x В 2 ÷ (159.155 x 10 9 )… в МВАр
Требуемый конденсатор в фарадах / микрофарадах.
Конвертировать конденсатор, кВАр в фарадах и микрофарадах
- C = кВАр x 10 3 / 2π x f x В 2 … в Фарадах
- C = 159,155 C = 159,155 900 Q в кВАр / f x В 2 … в Фарадах
- C = кВАр x 10 9 / (2π x f x V 2 ) … в микрофарадах
- C = 159.155 x 10 6 x Q в кВАр / f x В 2 … в микрофарадах
Где:
Полезно знать:
Ниже приведены важные электрические формулы используется при расчете улучшения коэффициента мощности.
Активная мощность (P) в ваттах:
- кВт = кВА x Cosθ
- кВт = л.с. x 0,746 или (л.с. x 0,746) / КПД… (л.с. = мощность двигателя в лошадиных силах)
- кВт = √ (кВА 2 — кВАр 2 )
- кВт = P = V x I Cosθ… (однофазный)
- кВт = P = √3x V x I Cosθ… (трехфазный от линии к линии)
- кВт = P = 3x V x I Cosθ… (трехфазная фаза)
Полная мощность (S) в ВА:
- кВА = √ (кВт 2 + кВАр 2 )
- кВА = кВт / Cosθ
Реактивная мощность (Q) в ВА:
- кВАр = √ (кВА 2 — кВт 2 )
- кВАр = C x (2π x f x V 2 )
Коэффициент мощности (от 0.От 1 до 1)
- Коэффициент мощности = Cosθ = P / VI… (однофазный)
- Коэффициент мощности = Cosθ = P / (√3x V x I)… (трехфазный межфазный)
- Коэффициент мощности = Cosθ = P / (3x V x I)… (трехфазная линия на нейтраль)
- Коэффициент мощности = Cosθ = кВт / кВА… (как однофазный, так и трехфазный)
- Коэффициент мощности = Cosθ = R / Z… (сопротивление / Импеданс)
И
- X C = 1 / (2π x f x C)… (X C = емкостное реактивное сопротивление)
- I C = V / X C … (I = V / R)
Связанные сообщения:
Калькуляторы размеров конденсаторных батарей и коррекции коэффициента мощностиЕсли два вышеупомянутых метода кажутся немного сложными (по крайней мере, не должно), вы можете использовать Онлайн калькуляторы коэффициента мощности кВАр и микрофарад, сделанные нашей командой для вас.
Таблица размеров конденсаторов и таблица для коррекции коэффициента мощностиСледующая диаграмма коррекции коэффициента мощности может использоваться, чтобы легко найти правильный размер батареи конденсаторов для желаемого улучшения коэффициента мощности. Например, если вам нужно улучшить существующий коэффициент мощности с 0,6 до 0,98, просто посмотрите на множитель для обоих цифр в таблице, равный 1,030. Умножьте это число на существующую активную мощность в кВт. Вы можете найти реальную мощность, умножив напряжение на ток и существующий отстающий коэффициент мощности i.е. P в ваттах = напряжение в вольтах x ток в амперах x Cosθ 1 . Таким простым способом вы найдете необходимое значение емкости в кВАр, которое необходимо для получения желаемого коэффициента мощности.
Таблица — от 0,01 до 0,25 Таблица — от 0,26 до 0,50 Таблица — от 0,51 до 0,75 Таблица — от 0,76 до 1,0Вот вся таблица, если вам нужно ее скачать в качестве справочной.
Вся таблица — от 0.10 до 1.0 (Щелкните изображение, чтобы увеличить)Похожие сообщения
Подробнее об этом расчете
Рисунок 1. Из базовой электроники: формула для определения напряжения на конденсаторе в любой момент времени (для Схема разряда на рисунке 1) составляет: V (t) = E (e -t / RC ) Преобразование этой формулы для времени дает нам: t = — log (V / E) (RC) |
Дополнительная информация о суперконденсаторах |
Конденсаторы компрессора: полное руководство
(Последнее обновление: 11 октября 2020 г.) Руководство по конденсаторам для компрессоровКонденсатор может показаться крохотным, но очень эффективным приспособлением в компрессоре.Он был изобретен несколько веков назад, в 1669 году, ученым из Голландии Хемант`. С годами он прошел путь от дизайна до наименования.
Что такое конденсатор? Это электрический компонент, созданный с помощью двух металлических пластин, разделенных изоляционным материалом, известным как диэлектрик. Конденсаторы похожи на батареи (они накапливают энергию).
Они позволяют току течь до максимального уровня, высвобождая заряд. Таким образом, по мере разряда конденсатора уровень напряжения повышается до тех пор, пока ток не станет минимальным, а напряжение не станет максимальным.Следовательно, напряжение не в фазе с током.
Итак, давайте подробнее поговорим о конденсаторах компрессора…
Для чего нужен конденсатор компрессора?
Как мы описали ранее, работа конденсатора заключается в том, чтобы накапливать энергию и отдавать ее цепи, когда это необходимо. Таким образом, он заряжает и разряжает накопленный в нем электрический заряд. Далее ниже приведены функции конденсатора
.- Он отвечает за блокировку потока постоянного тока и позволяет поток переменного тока
- Используется как пускатель двигателя
- Используется при фазовом сдвиге
- Используется для создания интервала
- Конденсатор используется в сочетании с резистором для фильтрации пульсаций в цепи выпрямителя.
- Обходит нежелательные частоты
- Особенно пригодится сцепление двух секций
- Подает предпочтительный сигнал в любой сегмент
- Помогает настроить частоту
- Во время фильтрации конденсатор помогает избавиться от пульсации выпрямленного сигнала
Емкость определяет количество энергии, сохраняемой конденсатором.Емкость можно сравнить с резервуаром с водой: чем больше резервуар, тем больше воды он может вместить. Таким образом, чем больше емкость, тем больше энергии может выдержать конденсатор.
Конденсатор пусковой мощности воздушного компрессора Rolair FC009200075 Замена OEM Новый
Если вы хотите увеличить емкость конденсатора, есть три подхода к процессу.
- Переместите пластины ближе друг к другу
- Увеличить размер тарелок
- Сделайте диэлектрик как изолятор
Когда конденсатор не работает, владельцы компрессоров борются с идеей определения правильных конденсаторов, необходимых для замены неисправного.Если вы являетесь владельцем и, вероятно, ваш кондиционер внезапно перестал работать, ремонт конденсатора является обязательным условием для поддержания прохлады в вашем доме. Чем вы занимаетесь, если новичок в электронике?
Существует трехступенчатая процедура, которой вы можете следовать, если начинающий примириться с неисправным конденсатором. Отметьте шаги, которые вы должны выполнить ниже:
- Первый шаг: Если у вас все еще есть руководство к компрессору, поищите информацию о конденсаторах, а именно его размер.Если у него нет какой-либо ведущей информации, обратитесь к производителю гаджета, чтобы узнать о необходимом конденсаторе подходящего размера.
- Второй шаг: Будьте практичны, сделав некоторые вычисления, которые, возможно, могут дать вам представление о точном конденсаторе, который вы ищете. Итак, умножьте ток полной нагрузки на 2650, а затем разделите полученное число на напряжение питания. Вы можете найти в руководстве, и после расчета вы получите микрофарад конденсатора, который нужен вашему компрессору.MFD (MicroFarad) — это единица электрической емкости, обычно указываемая на конденсаторе или упаковке. Чтобы получить требуемое число, иногда можно округлить его в большую / меньшую сторону до 10%, чтобы получить размер конденсатора, хотя это общая оценка, а не точная цифра.
- Третий этап: В качестве альтернативы вы можете умножить рабочую мощность двигателя на коэффициент мощности, указанный в руководстве (в киловаттах), и в результате вы получите правильный размер конденсатора вашего компрессора.
Еще один важный аспект, на который следует обратить внимание, это то, что у конденсаторов есть клеммы, через которые вы подключаете провода к двигателю. Итак, когда вы ищете замену конденсатора, не зацикливайтесь на том, подойдет ли новый конденсатор к корпусу / корпусу. Однако важно проверить соответствие диапазона напряжения и диапазона Микрофарад, периода.
Если конденсатор, который вы найдете, совместим в этих двух областях, забудьте о цвете, форме, длине или краткости. Что определяет, так это то, совпадают ли значения микрофарад и напряжения с требуемым конденсатором компрессора.
Что такое пусковой конденсатор?Пусковой конденсатор используется для ускорения процесса запуска двигателя, вместо того, чтобы ждать ответа на запрос.
Он полностью заполнен энергией, чтобы быстро довести двигатель до от желаемой скорости, а затем он отключается от цепи. Пусковой конденсатор предназначен для использования в течение нескольких секунд путем кратковременного увеличения пускового момента двигателя.
Что такое работа пускового конденсатора?Для однофазных двигателей обычно есть пусковой и пусковой конденсаторы.Однако они работают по-разному. Пусковой конденсатор производит заряд энергии на двигатель, чтобы он работал; в то время как рабочий конденсатор помогает поддерживать работу двигателя при отключении пускового конденсатора. Пусковой конденсатор может накапливать больше заряда, чем рабочий конденсатор.
Что-то еще, что нужно наблюдать с пусковым конденсатором, — это выгорание, поскольку они работают, это накапливает энергию, чтобы быстро разорвать ее, чтобы запустить двигатель. Как узнать, неисправен ли пусковой конденсатор? Идентифицировать можно по двум знакам.Во-первых, когда ваш двигатель не запускается после того, как вы его зажигаете как обычно, или если для ответа требуется больше времени, чем ожидалось. Это означает, что пусковой конденсатор разрядился или почти полностью вышел из строя.
Итак, тот момент, когда вы видите, что ваш двигатель начинает тормозить, это признак того, что конденсатор теряет емкость из-за возраста и нормального износа. Самый высокий процент проблем, связанных с задержкой запуска двигателя, связан с пусковым конденсатором. Вы также можете ошибаться, поскольку в двигателе могут возникнуть другие механические проблемы; поэтому разумно сначала купить пусковой конденсатор, так как даже рыночная цена является приемлемой.
Каждый раз, когда вы начинаете наблюдать ненормальный запуск двигателя, не ждите, пока конденсатор перестанет работать. Верхняя часть конденсатора может вылететь, а внутренняя часть может полностью или частично вытолкнуться. Иногда конденсаторы могут находиться под напряжением в течение длительного времени в результате неисправности пусковой цепи двигателя, что может привести к перегреву.
Следовательно, важно следить за состоянием конденсатора для поддержания нормальной работы вашего компрессора.
Пусковые конденсаторы для компрессоров HVAC Конденсаторымогут быть спроектированы для работы по отдельности как два или как единый блок в компрессорах HVAC. Однако в настоящее время они создают двойные круглые конденсаторы, предназначенные для экономии затрат и места. Поэтому вместо двух отдельных конденсаторов они объединяют их в один.
Для запуска или работы конденсатор может быть соединен в один конденсатор, известный как сдвоенный конденсатор с тремя выводами, хотя может быть разделен между двумя отдельными конденсаторами.Пусковой конденсатор обеспечивает двигатель вентилятора крутящим моментом, который необходим для начала вращения, а затем остановки; в то время как рабочий конденсатор продолжает обеспечивать двигатель необходимым крутящим моментом.
В случае отказа пускового конденсатора двигатель не запустится. С другой стороны, если рабочий конденсатор неисправен, двигатель запустится нормально, однако он будет работать с большей силой тока, чем требуется, что может вызвать перегрев двигателя, что приведет к короткому сроку службы.
Знак, указывающий на то, что конденсатор для компрессора HVAC находится в плохом состоянии, означает периодический отказ от запуска.Каждый раз, когда происходит сбой, следует безотказное срабатывание, которое дает краткое впечатление, что проблема решена. В конце концов, пусковой конденсатор компрессора HVAC не срабатывает.
При замене, если у вас нет достаточных знаний о пусковых конденсаторах, лучше проконсультироваться со специалистом по компрессорам HVAC. Это важно, чтобы вы могли получить надлежащие характеристики MDF, совместимые с компрессором.
Следует соблюдать меры предосторожности, особенно при работе с высоковольтной системой.Плохо зафиксированные пусковые конденсаторы могут привести к повреждению вас, компрессора и компонентов HVAC.
Поиск нового конденсатора компрессораНайти новый конденсатор не должно быть проблемой. Если конденсатор вашего компрессора не может быть восстановлен, а требуется только новый, сначала проверьте, как был установлен и расположен предыдущий конденсатор. На более раннем конденсаторе должна быть маркировка, отображающая диапазон напряжения вашего компрессора, как мы обсуждали ранее.
На отметках вы увидите рейтинг в микрофарадах и диапазон чисел, за которым обычно следует Uf (символ для микрофарад). Однако, если вы не можете прочитать этикетку на конденсаторе, запросите информацию у производителя компрессора. Кроме того, вы можете поискать конденсатор с подходящим напряжением в Google и электродвигатель.
Только будьте внимательны, чтобы новый конденсатор соответствовал всем параметрам старого. Когда ваш компрессор останавливается до того, как вы подозреваете, что проблема связана с конденсатором, проверьте другие детали, такие как прерыватели, проводка, предохранители, контакторы и другие области, чтобы устранить любую проблему.
Когда кто-то покупает новый конденсатор, ремонт выполняется, когда неисправному конденсатору было позволено повлиять на другие части компрессора, поэтому хорошо проверить и другие части.
Еще один важный шаг, который следует предпринять, чтобы избежать частой покупки конденсаторов, — это очистить испарители, конденсатор и фильтры. Например, засорение змеевика конденсатора может привести к перегреву компрессора. Хотя компрессор предназначен для отключения до того, как произойдет повреждение, тем не менее, постоянный перегрев может раз и навсегда повредить весь компрессор.
Таким образом, если вы продолжаете игнорировать простые области, которые можно быстро исправить, вместо того, чтобы заниматься только конденсатором, это может привести к разрушению компрессора.
Покупка нового конденсатора — лучшая идея, если вы подозреваете, что сразу же возникла проблема или возникла проблема при запуске компрессора. Поэтому, чтобы избежать повреждения компрессора, просто купите новый, чтобы поддерживать компрессор в хорошем состоянии.
Цена нового конденсатора зависит от марки и характеристик.Хотя в среднем цена колеблется от 130 до 150 долларов, а на брендовые может быть немного выше. Тем не менее, такая зарядка требует больших затрат на замену конденсатора, но если у вас хватит сил сделать это самостоятельно, цена может быть выгодной.
Запасные конденсаторы двигателя компрессораЕсли вы регулярно пользуетесь компрессором, работа с неисправным конденсатором неизбежна. Неисправность пускового конденсатора означает, что двигатель компрессора не запускается.Если проблема не исчезнет и вы не заметите никаких изменений, снимите крышку пускового конденсатора, чтобы изучить проблему.
Осторожно отсоедините шнур питания компрессора, не касаясь клемм конденсатора.
Конденсатор имеет сильный разряд, который может вызвать скачок накопленной мощности.
После того, как вы успешно достали его, проверьте обесцвечивание волдырей на внешней стороне корпуса. Осмотрите подключенные клеммы, чтобы убедиться, что на них нет сильной коррозии.
Помните, что вы пытаетесь определить любой провод, который может показать, что конденсатор неисправен. Наблюдение за ним со стороны может показаться нормальным, но никогда не предполагайте, не проверив сначала.
Процесс испытания конденсатора сменного компрессораЕсли вы один из тех, кто занимается поиском неисправностей, чтобы проверить исправность конденсатора, если делаете это вручную, никогда не делайте этого, если вы не знаете, как это сделать. Для выполнения ручного процесса требуется профессионал, поскольку при неправильном обращении могут возникнуть серьезные повреждения.
Итак, другой более безопасный план — использовать аналоговый мультиметр. Другими словами, он известен как AVO (ампер, напряжение, омметр), и ниже приведены простые шаги, которые вы можете использовать.
- Убедитесь, что конденсатор, который, по вашему мнению, является проблемой, разряжен
- Подготовьте измеритель AVO
- Когда вы выбираете аналоговый измеритель на Ом, убедитесь, что вы выбрали более высокий диапазон
- Подключите клеммы конденсатора к выводам счетчика
- Если это закороченный конденсатор, он покажет низкое сопротивление
- Для разомкнутого конденсатора нет движения, которое вы увидите на экране омметра
- Итак, чтобы знать, что у вас хороший конденсатор, сначала он показывает низкое сопротивление, а затем постепенно увеличивается, что свидетельствует о хорошем конденсаторе.
Тем не менее, если вы используете цифровой мультиметр, это рекомендуется, так как он продвинутый, простой в использовании и более точный, чем любой другой подход.
- Прежде чем что-либо делать, убедитесь, что конденсатор компрессора разряжен
- Установите цифровой измеритель на диапазон Ом
- Подключите клеммы конденсатора к выводам счетчика
- Обязательно посмотрите, что отображается, и обратите внимание, что прибор показывает (некоторые) числа в течение секунды
- После отображения чисел сразу переходит в OL (Open Line).Повторяя тот же процесс, вы получите те же результаты, которые указывают на то, что конденсатор находится в хорошем состоянии.
- Если счетчик не меняется, значит у вас мертвая емкость и вам нужно заменить еще один
Другой метод, которым вы можете проверить конденсатор, — это вольтметр в режиме измерения емкости.
Если у вас разрядился конденсатор компрессора, найдите тот, который похож на старый. Как мы указывали ранее, ваше внимание должно быть сосредоточено на номинальных характеристиках MFD и диапазоне напряжений.Таким образом, даже после установки подходящего конденсатора, который вы искали, было бы разумно проверить, запустит ли он двигатель компрессора в нормальном режиме.
Хотя размер, форма и длина редко имеют значение для функциональности конденсатора, при условии, что номинал и диапазон аналогичны предыдущей; было бы лучше получить тот, который точно помещается в крышку конденсатора.
При установке нового или такого же конденсатора используйте монтажный ремень, чтобы надежно закрепить его на своем месте.Постарайтесь правильно подключить провода новой замены, чтобы избежать ошибок.
После успешной замены подайте питание на кондиционер, включив автоматический выключатель. Затем вы можете включить термостат, а затем установить низкую температуру кондиционера, чтобы он мог включиться. Если он не работает, необходимо проверить выводы проводов конденсатора, которые могут быть неправильно подключены.
Теперь отмените весь процесс монтажа и любое подключение, вытащив конденсатор и выполнив тщательную проверку, чтобы избежать еще одной ошибки.Если вы уверены, что ваше устройство правильное, правильно подключите провода конденсатора и закрепите его, проверьте кондиционер и наслаждайтесь охлаждением.
Сколько конденсаторов в двигателе компрессораДвигатель компрессора обычно имеет два конденсатора, чтобы он мог нормально функционировать и работать без сбоев. Как мы видели ранее, основная роль пускового конденсатора заключается в увеличении пускового момента двигателя на долю секунды, в то же время позволяя двигателю эффективно и быстро включаться и выключаться.
Переключатель в схеме немедленно удаляет конденсатор после того, как он играет свою роль, и требуется только тогда, когда ожидается подобное действие. Напряжение пускового конденсатора колеблется между четырьмя областями, как показано здесь:
- 125VAC
- 165VAC
- 250VAC
- 330VAC
Второй конденсатор электродвигателя компрессора является рабочим конденсатором. Для этого он вступает в игру после запуска схемы. Это помогает в правильной работе двигателя и повышении эффективности.Таким образом, он предназначен для выбора после снятия пускового конденсатора, чтобы постоянно поддерживать работу двигателя до конца. Поскольку двигатель находится в рабочем процессе, конденсатор находится под напряжением, и ниже указано их номинальное напряжение.
Работая с этим диапазоном напряжений, они используют емкость от 1,5 мкФ до 100 мкФ.
Конденсаторы и однофазные компрессорыНаличие однофазного компрессора, работающего от переменного тока, является реальной проблемой для электродвигателей. Однофазный двигатель переменного тока при самостоятельном запуске имеет трудности по техническим причинам.Однако после добавления в двигатели пусковых и пусковых конденсаторов их стало проще использовать во всех видах бытовой техники.
Не то, чтобы однофазный переменный ток — это плохо, на самом деле они работают эффективно, но для правильной работы им требуется один или два конденсатора.
Большинство однофазных компрессоров работают с рабочим конденсатором, который помогает эффективно работать компрессору.
Рабочий конденсатор устанавливается последовательно с пусковой обмоткой компрессора и во время работы двигателя остается в цепи.
Когда ток протекает через пусковую обмотку и рабочий конденсатор, это вызывает изменение фазы тока двигателя, тем самым увеличивая коэффициент мощности двигателя. Поскольку рабочий конденсатор остается в цепи, он должен отводить тепло, выделяемое при непрерывной работе.
Если рабочий конденсатор неисправен, он мешает нормальной работе однофазных компрессоров. Поэтому разумно контролировать рабочий конденсатор, поскольку он может заставить компрессор потреблять ток, превышающий допустимый, который может сработать при перегрузке двигателя.Таким образом, понимание того, как определить неисправный рабочий конденсатор и процесс поиска и устранения неисправностей при работе с компрессором, имеет важное значение.
Правильный поиск и устранение неисправностей позволяет избежать замены всего компрессора, когда единственной проблемой был дефект рабочего конденсатора. Поэтому, прежде чем рассматривать весь компрессор как проблему, всегда проверяйте рабочий конденсатор, чтобы определить проблему.
Заключение
Срок службы конденсатора ограничен. Конденсаторы рассчитаны на срок службы от одного до двух десятилетий, но некоторые факторы заставляют их изнашиваться быстрее, чем ожидалось.Однако стоимость замены нового конденсатора доступная, поэтому, если он изнашивается до того, как ваш компрессор изнашивается, нет необходимости ломать батарею.
Чтобы вы могли долго пользоваться компрессором, есть простые вещи, которые вы можете сделать. Во-первых, убедитесь, что компрессор не подвергается чрезмерному нагреву. Во-вторых, постоянно содержите компрессор в чистоте, чтобы не мешать нормальному функционированию компонентов. В-третьих, позвольте воздуху циркулировать и постоянно проверяйте исправность компрессора, чтобы вы могли долго пользоваться его услугами.
Правильный размер конденсатора
Правильный размер
Конденсатор
Я не знаю, сколько раз техник говорил, что они установили деталь, исходя из того, что было на их грузовике для обслуживания. Я слышал о техниках, которые тратят деньги на завышение размеров контакторов, сокращение воздушных фильтров и даже использование контролируемых веществ для очистки сточных вод от конденсата! Конечно, все эти сценарии выполняют свою работу, но я бы поспорил по множеству причин, по которым их не следует делать.Единственное, что меня беспокоит, это когда технический специалист не проверяет, что они устанавливают конденсатор двойного хода правильного размера. Вы не поверите, но есть простой способ определить конденсатор правильного размера, не дожидаясь ожидания гуру дистрибьютора. Конечно, вы можете использовать мультиметр, который считывает микрофарады (мкФ), но он скажет вам только, если имеющийся конденсатор слабый, а не правильного размера!
Тестирование вольт / ампер
Когда конденсаторный блок работает под нагрузкой, вам необходимо измерить общее напряжение между клеммами HERM и COMMON на рабочем конденсаторе (т.е.е. 345 В переменного тока). Затем измерьте силу тока на проводе, ведущем от HERM до START на компрессоре (т.е. 4 ампера).
Используйте приведенное ниже уравнение, чтобы проверить размер конденсатора. Полученная микрофарада (мкФ) должна соответствовать размеру установленного конденсатора.
Конденсатор слишком большой или недостаточной емкости вызовет дисбаланс магнитного поля двигателя. Эта нерешительность при работе приведет к шумной работе, увеличению потребления энергии, падению производительности двигателя и, в конечном итоге, к перегреву или перегрузке двигателей, таких как компрессоры.Рабочий конденсатор должен иметь точную микрофараду (мкФ), на которую рассчитан двигатель. Конденсаторы номиналом более 70 мкФ считаются пусковыми конденсаторами и обычно удаляются из схемы электрически во время работы. Отсюда правило +/- 10% рейтинга ТОЛЬКО для пусковых конденсаторов! Номинальное напряжение должно быть не меньше указанного значения для двигателя, для центральных тепловых насосов и кондиционеров это обычно не менее 370 В переменного тока. Большинство новых конденсаторных агрегатов рассчитаны на конденсаторы 440 В переменного тока и более долговечны при колебаниях напряжения питания.Я видел некоторые универсальные конденсаторы двойного действия, рассчитанные на 700 В переменного тока, так как это номинальное напряжение не влияет на характеристики УФ. Однако изменения в uf повлияют на потребляемую мощность и отразятся на использовании киловатт-часов.
Выполняя в этом году техническое обслуживание в начале сезона для своих клиентов, сделайте им услугу, проверив конденсаторы и проверив их размер. Вы можете просто увеличить общее количество билетов на обслуживание и сэкономить всю важную энергию. Вы даже можете предотвратить перезвон во время следующей аномальной жары!
Подпишитесь на блог HVAC Pro — это бесплатно!
- Лучший способ оставаться на связи с нами — это бесплатно подписаться на наши частые публикации статей и обновления.
- Подписка по электронной почте на 100% бесплатна, и мы сохраняем вашу информацию в полной конфиденциальности.