A kondenzátor egy elektronikus elem, amely az elektromos energia tárolására szolgál. A mű jellege szerint passzív elemekre utal. A kondenzátorokat megkülönböztetik attól az üzemmódtól, amelyben az elem működik állandó kapacitás és változó (opcionálisan - hangolás). Működési feszültség típusa szerint: poláris - a csatlakozás bizonyos polaritásával történő működéshez, nem poláris - mind AC, mind DC áramkörökben használható. Párhuzamos csatlakozás esetén a kapott kapacitást összeadják. Fontos ezt tudni, amikor kiválasztja az elektromos áramkör szükséges kapacitását..
Az indukciós motorok indításához és működtetéséhez egyfázisú váltakozó áramú áramkörben kondenzátorokat használunk:
- hordozórakéták.
- munka-.
Az indítókondenzátort a következőkre tervezték: rövid munka - motorindítás. Miután a motor elérte az üzemi frekvenciát és teljesítményt, az indító kondenzátort kikapcsolják. A további munka ezen elem részvétele nélkül zajlik. Ez szükséges bizonyos motorokhoz, amelyek működési sémája indítási módot biztosít, valamint olyan hagyományos motorokhoz, amelyek indításkor olyan terhelést jelentenek a tengelyen, amely megakadályozza a forgórész szabad forgását..
Indítókondenzátor és az indukciós motor csatlakoztatási diagramja
A motor indításához használja a gombot KN1, amely a C1 indítókondenzátort addig forgatja, amíg az elektromos motor el nem éri a kívánt teljesítményt és sebességet. Ezután a C1 kondenzátort kikapcsolják, és a motor a munkatekercsek fáziseltolódása miatt működik. Az ilyen kondenzátor üzemi feszültségét az 1,15 együttható figyelembevételével kell kiválasztani, azaz egy 220 V-os hálózat esetén a kondenzátor üzemi feszültségének 220 * 1,15 = 250 V-nek kell lennie. Az indítókondenzátor kapacitása kiszámítható az elektromos motor kezdeti paramétereiből.
Működő kondenzátor
A működő kondenzátor folyamatosan csatlakozik az áramkörhöz és fázisváltó áramkörként szolgál a motor tekercseinek. Egy ilyen motor megbízható működéséhez kiszámítani kell a működő kondenzátor paramétereit. Mivel a kondenzátor és a motor tekercs oszcillációs áramkört hoz létre, a ciklus egyik fázisáról a másikra való áttéréskor megnövekszik a kondenzátor feszültsége, amely meghaladja a tápfeszültséget.
Ennek a feszültségnek a hatására a kondenzátor állandóan elhelyezkedik, és a névleges teljesítmény kiválasztásakor ezt a tényezőt figyelembe kell venni. A működő kondenzátor feszültségének kiszámításához vegye figyelembe a 2,5-3 együtthatót. Egy 220 V-os hálózat esetén a működő kondenzátor feszültségének legyen 550-600 V. Ez biztosítja a szükséges feszültségkülönbözetet működés közben..Az elem kapacitásának meghatározásakor vegye figyelembe a motor teljesítményét és a tekercsek csatlakoztatási rajzát.
A háromfázisú motor tekercseinek kétféle csatlakoztatása lehetséges:
- háromszög.
- csillag.
Ezen csatlakozási módszerek mindegyikének megvan a saját számítása..
háromszög: Cp = 4800 * Ip / fel.
Példa: 1 kW teljesítményű motorok esetén az áram körülbelül 5A, a feszültség 220 V. Cp = 4800 * 5/220. A működő kondenzátor kapacitása 109 mF. Kerekítsük a legközelebbi egész számhoz - 110 mF.
Csillag: Cp = 2800 * Ip / fel.
Példa: 1000 W-os motor árama körülbelül 5 A, feszültség 220 V. Cp = 2800 * 5/220. A működő kondenzátor kapacitása 63,6 mF. Kerek a legközelebbi egészhez - 65 mF.
A számításokból kitűnik, hogy a tekercsek csatlakoztatásának módja nagyon nagy mértékben befolyásolja a működő kondenzátor értékét.
A működő és az indító kondenzátor összehasonlítása
Összehasonlító táblázat a 220 V feszültségre kapcsolt indukciós motorok kondenzátorainak használatához.
WORKING | Kiindulási | |
Adott esetben | Az indukciós motor munkatekercseinek körében | Az indító áramkörben |
Végzett funkciók | Forgó elektromágneses mező létrehozása az elektromos motor működéséhez | Fáziseltolás az indító és a munkatekercs között, a motor indítása terhelés alatt |
Munkaidő | A bekapcsolástól a befejező munkáig | Indítás közben, mielőtt elérné a kívánt üzemmódot. |
Kondenzátor típusa | A kívánt névleges és feszültségű MBGO, MBHCH és hasonlók a tápfeszültség felett 1,15 | MBGO, MBGCH és hasonlók, a kívánt névleges és üzemi feszültség a tápfeszültség 2-3-szorosa |
Mivel az ilyen típusú kondenzátorok viszonylag nagyok és költségesek, a poláris (oxid) kondenzátorok munka- és indítókondenzátorokként használhatók.
A következő előnyeik vannak: kis méretekkel sokkal nagyobb kapacitásúak, mint a papíré.
Ezzel együtt jelentős hátrányok vannak: nem lehet közvetlenül csatlakoztatni az AC hálózathoz. Motorral együtt történő alkalmazáshoz félvezető diódákat kell használni. A kapcsolási áramkör egyszerű, de van hátránya: a diódokat a terhelési áramoknak megfelelően kell kiválasztani. Nagy áram mellett diódákat kell felszerelni a radiátorokra. Ha a számítás helytelen, vagy a szükségesnél kisebb felületű hűtőborda, akkor a dióda meghibásodhat és váltakozó feszültséget adhat az áramkörbe. A poláris kondenzátorokat állandó feszültségre tervezték, és amikor váltakozó feszültség kerül rájuk, túlmelegednek, a benne levő elektrolit felforr és meghibásodik, ami nem csak az elektromos motort, hanem az eszközt szolgáló személyt is károsíthatja..
220 V feszültség - életveszélyes feszültség. A fogyasztók elektromos berendezéseinek biztonságos üzemeltetésére vonatkozó szabályok betartása és az ezeket az eszközöket üzemeltető személyek életének és egészségének megőrzése érdekében ezeket a kapcsolási programokat szakembernek kell elvégeznie..