Jak se startovací kondenzátor liší od pracovního popisu a srovnání

Kondenzátor je elektronická součástka určená k ukládání elektrické energie. Povahou práce se týká pasivních prvků. V závislosti na provozním režimu, ve kterém prvek pracuje, se kondenzátory rozlišují konstantní kapacita a proměnná (jako možnost - ladění). Podle typu provozního napětí: polar - pro provoz s určitou polaritou připojení, nepolární - lze použít jak v AC, tak i DC obvodech. Při paralelním připojení se výsledná kapacita sčítá. Je důležité to vědět při výběru požadované kapacity elektrického obvodu..

Ke spouštění a provozu indukčních motorů v jednofázovém obvodu se střídavým proudem se používají kondenzátory:

  • Odpalovací zařízení.
  • Dělníci.

Startovací kondenzátor je určen pro krátká práce - start motoru. Jakmile motor dosáhne provozní frekvence a výkonu, vypne se spouštěcí kondenzátor. Další práce probíhá bez účasti tohoto prvku. To je nezbytné u některých motorů, jejichž provozní schéma umožňuje startovací režim, stejně jako u konvenčních motorů, které v době spouštění mají zatížení na hřídeli, které brání volnému otáčení rotoru.

Schéma zapojení startovacího kondenzátoru s indukčním motorem

Pro nastartování motoru použijte tlačítko Kn1, který přepíná spouštěcí kondenzátor C1 po dobu potřebnou pro to, aby elektromotor dosáhl požadovaného výkonu a rychlosti. Poté je kondenzátor C1 vypnut a motor pracuje v důsledku fázového posunu v pracovních vinutích. Provozní napětí takového kondenzátoru musí být vybráno s ohledem na koeficient 1,15, tj. pro síť 220 V by provozní napětí kondenzátoru mělo být 220 * 1,15 = 250 V. Kapacitu spouštěcího kondenzátoru lze vypočítat z počátečních parametrů elektrického motoru.

Pracovní kondenzátor

Pracovní kondenzátor je připojen k obvodu po celou dobu a působí jako obvod fázového posunu vinutí motoru. Pro spolehlivý provoz takového motoru je nutné vypočítat parametry pracovního kondenzátoru. Vzhledem k tomu, že kondenzátor a motorové vinutí vytvářejí oscilační obvod, v okamžiku přechodu z jedné fáze cyklu do druhé dochází na kondenzátoru ke zvýšenému napětí, které převyšuje napájecí napětí..

Pod vlivem tohoto napětí je kondenzátor neustále umístěn a při volbě jeho jmenovitého výkonu je třeba tento faktor zohlednit. Při výpočtu napětí pracovního kondenzátoru vezměte koeficient 2,5-3. U sítě 220 V by napětí pracovního kondenzátoru mělo být 550 - 600 V. To zajistí potřebnou rezervu napětí během provozu..

Při určování kapacity tohoto prvku vezměte v úvahu výkon motoru a schéma zapojení vinutí.

Existují dva typy spojení vinutí třífázového motoru:

  1. Trojúhelník.
  2. Hvězda.

Každá z těchto metod připojení má svůj vlastní výpočet..

Trojúhelník: Cp = 4800 * Ip / Up.

Příklad: u motoru s výkonem 1 kW je proud přibližně 5 A, napětí je 220 V. Cp = 4800 * 5/220. Kapacitní odpor pracovního kondenzátoru je 109 mF. Zaokrouhleno na nejbližší celé číslo - 110 mF.

Hvězda: Cp = 2800 * Ip / nahoru.

Příklad: motor 1000 W - proud je přibližně 5 A, napětí 220 V. Cp = 2800 * 5/220. Kapacitní odpor pracovního kondenzátoru je 63,6 mF. Zaokrouhlujte na nejbližší celek - 65 mF.

Z výpočtů je vidět, že způsob připojení vinutí velmi ovlivňuje hodnotu pracovního kondenzátoru.

Porovnání pracovního a spouštěcího kondenzátoru

Srovnávací tabulka pro použití kondenzátorů pro indukční motory připojené na napětí 220 V.

PRACOVNÍK SPUŠTĚNÍ
Případně V okruhu pracovních vinutí indukčního motoru Ve startovacím okruhu
Funkce byly provedeny Vytvoření rotujícího elektromagnetického pole pro provoz elektromotoru Fázový posun mezi spouštěcím a pracovním vinutím, spouštění motoru při zatížení
Pracovní doba Od zapnutí až po dokončovací práce Během spuštění, před dosažením požadovaného režimu.
Typ kondenzátoru MBGO, MBHCH a podobně o požadované jmenovité hodnotě a napětí 1,15 nad napájecím zdrojem MBGO, MBGCH a podobně s požadovaným jmenovitým a provozním napětím 2-3 krát napájecí napětí

Vzhledem k tomu, že tyto typy kondenzátorů jsou relativně velké co do velikosti a ceny, mohou být polární (oxidové) kondenzátory použity jako pracovní a spouštěcí kondenzátor..

Mají následující výhodu: s malými rozměry mají mnohem větší kapacitu než papír.

Spolu s tím existuje i velká nevýhoda: nelze je přímo připojit k síti AC. Pro použití ve spojení s motorem musí být použity polovodičové diody. Spínací obvod je jednoduchý, ale má to nevýhodu: diody musí být vybírány v souladu se zatěžovacími proudy. Při vysokých proudech musí být na radiátorech nainstalovány diody. Pokud je výpočet nesprávný nebo pokud je chladič menší oblasti, než je požadováno, může dioda selhat a do obvodu přenést střídavé napětí. Polární kondenzátory jsou určeny pro konstantní napětí a když se na ně střídavé napětí dostane, přehřejí se, elektrolyt uvnitř nich se vaří a selhávají, což může poškodit nejen elektrický motor, ale i osobu obsluhující toto zařízení..

Napětí 220 V - je život ohrožující napětí. Aby byla dodržena pravidla pro bezpečný provoz elektrických instalací spotřebitelů, aby byl zachován život a zdraví osob provozujících tato zařízení, musí použití těchto spínacích schémat provádět odborník..