Hogyan különbözik a kezdőkondenzátor a működési leírástól és az összehasonlítástól?

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:

  1. háromszög.
  2. 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..