Содержание

Расчет емкости конденсатора для трехфазного двигателя — онлайн калькулятор

Частый вопрос многих людей – какова должна быть емкость ходового и пускового конденсатора.

Содержание

Расчет емкости конденсатора для трехфазного двигателя

При подключении трехфазного асинхронного двигателя 380 В к однофазной сети 220 В необходимо рассчитать емкость конденсатора опережения фаз, а точнее двух конденсаторов – ходового и пускового. Онлайн-калькулятор для расчета емкости конденсатора для трехфазного двигателя можно найти в конце этой статьи.

Вы можете найти следующую запись в техническом паспорте выше:

Онлайн-расчет емкости конденсатора для электродвигателя

Здесь вы можете рассчитать емкость конденсатора, необходимую для подключения трехфазного двигателя к однофазной установке.

Конденсатор для электродвигателя необходимо рассчитывать только в зависимости от токапоскольку этот метод является наиболее точным и исключает возможность неправильного выбора емкости конденсатора, а также минимизирует потери мощности трехфазного двигателя при подключении к однофазной сети.

Номинальный ток электродвигателя берется из номинальная мощность двигателя взята из технического паспортаа если нет, то это может быть Если такой информации нет, ее можно определить путем расчетов.

О том, как подключить трехфазный двигатель к однофазной системе с помощью конденсатора, см. здесь. см. здесь.

Инструкции по использованию калькулятора:

Чтобы рассчитать емкость конденсатора для двигателя с помощью этого калькулятора, просто выполните 3 простых шага:

  1. Выберите схему подключения обмотки. Как правило, двигатель с напряжением 380 В на 220 В должен иметь соединение обмоток треугольником. Пожалуйста, обратитесь к паспорт двигателя на заводской табличке двигателя.

Пример технического паспорта двигателя показан ниже:

В приведенной выше таблице данных вы можете увидеть следующую запись:

“Δ/ Y 220/380 V 2.8/1.8 A” – это означает, что при схеме соединения “треугольное соединениесоединение “треугольник”, двигатель питается напряжением 220 вольт и потребляет от сети 2,8 ампера; “звездасоединение “звездаY”, двигатель питается напряжением 380 В и потребляет 1,8 А.

Подробнее о схемах подключения обмоток трехфазного двигателя вы можете прочитать на сайте здесь.

2. укажите номинальный ток в амперах, который также берется из технического паспорта двигателя в зависимости от способа подключения обмотки. Например, согласно приведенному выше примеру, введите 2,8 для соединения “треугольник” и 1,8 для соединения “звезда”.

3. выберите напряжение, к которому будет подключен двигатель: 220 вольт для треугольника или 380 вольт для звезды, как показано в примере.

Вот и все. Нажмите кнопку “Рассчитать”, и вы получите ответ

Показался ли вам полезным этот онлайн-калькулятор? А может быть, у вас все еще есть вопросы? Свяжитесь с нами в комментариях!

Вы не нашли статью по интересующей вас теме электрические темы, которые вас интересуют? Расскажите нам об этом. Мы ответим на ваши вопросы.

Выбранные пусковые конденсаторы должны соответствовать подаваемому напряжению. Их мощность не должна допускать перегрева двигателя во время работы и должна быть достаточной для запуска двигателя после включения. Особых трудностей при выборе компонентов не возникает.

Электрическая схема “Delta

Само подключение относительно простое, провод под напряжением подключается к пусковому конденсатору и к клеммам двигателя (или мотора). Проще говоря, двигатель имеет три токоведущие клеммы. 1 – нейтраль, 2 – рабочий, 3 – фаза.

Силовой провод предварительно терминирован и имеет два основных провода в синей и коричневой обмотках, коричневый провод подключается к клемме 1, туда же подключается один из проводов конденсатора, другой провод конденсатора подключается к другой рабочей клемме, а синий силовой провод подключается к фазе.

Если мощность двигателя небольшая, до 1,5 кВт, то в принципе можно использовать только один конденсатор. Но при работе с нагрузками и с большой мощностью обязательно использование двух конденсаторов, они соединены последовательно, но между ними находится пусковой механизм, в народе называемый “тепловым”, который отключает конденсатор при достижении необходимого объема.

Небольшое напоминание о том, что конденсатор с меньшей емкостью, пусковой конденсатор, будет включен на короткое время для увеличения пускового момента. Кстати, модно использовать механический выключатель, который пользователь сам включает на определенное время.

Следует понимать, что сама обмотка двигателя уже представляет собой соединение звездой, но электрики с помощью проводов превращают ее в треугольное соединение. Самое важное здесь – распределение проводов, идущих к распределительной коробке.

Схема соединения треугольника и звезды

Конденсаторы для трехфазного двигателя должны иметь достаточно большую емкость – от десятков до сотен микрофарад. Электролитические конденсаторы не подходят для этой цели, поскольку требуют однополярного подключения. Это означает, что выпрямитель с диодами и резисторами должен быть изготовлен специально для этих устройств.

Типы пусковых конденсаторов

Небольшие двигатели мощностью не более 200-400 Вт могут работать без стартера. Для них достаточно одного рабочего конденсатора. Однако, если при запуске возникают значительные нагрузки, требуются дополнительные пусковые конденсаторы. Он подключен параллельно рабочему конденсатору и удерживается во включенном положении во время ускорения специальной кнопкой или реле.

Чтобы рассчитать емкость пускового элемента, умножьте емкость рабочего конденсатора на коэффициент 2 или 2,5. При разгоне двигателю требуется все меньшая и меньшая емкость. По этой причине не рекомендуется держать пусковой конденсатор постоянно включенным. Высокая емкость на высоких скоростях приводит к перегреву и поломке машины.

Стандартная конструкция конденсатора состоит из двух пластин, обращенных друг к другу и разделенных диэлектрическим слоем. При выборе конкретного компонента необходимо учитывать его эксплуатационные и технические характеристики.

Существует три основных типа конденсаторов:

  • Полярный. Он не должен работать с электродвигателями, подключенными к переменному току. Деградирующий диэлектрический слой может вызвать нагрев устройства и, как следствие, короткое замыкание.
  • Неполяризованные. Наиболее часто используемые. Они могут работать в любом режиме включения-выключения за счет одинакового взаимодействия вставок с диэлектриком и источником тока.
  • Электролитический. В этом случае электроды представляют собой тонкий оксидный слой. Они могут достигать максимально возможной емкости до 100 000 мкФ и идеально подходят для низкочастотных двигателей.

Результаты расчета используются для выбора правильного номинала конденсатора. Маловероятно, что можно найти точно такой же рейтинг, поэтому правила отбора следующие:

Калькулятор для расчета емкости конденсаторов и пусковых конденсаторов

Схема подключения обычно обозначена на конденсаторе и может быть обозначена звездой или треугольником. Обычно это две разные формы, емкость которых рассчитывается по-разному:

Результаты расчета используются для выбора правильного номинала конденсатора. Маловероятно, что вы сможете найти точно такой же рейтинг, поэтому правила отбора следующие:

  • если рассчитанное значение точно совпадает с существующим рейтингом, то вам повезло – вы берете именно это значение.
  • Если совпадения нет, рекомендуется выбрать емкость с ближайшим меньшим номиналом. Не выбирайте большие значения (особенно для операционных конденсаторов), так как существует вероятность значительного увеличения рабочих токов и перегрева обмоток.
  • По напряжению конденсаторы должны быть не менее чем в 1,5 раза выше напряжения сети, так как сам конденсатор при запуске всегда перенапряжен. 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 приведена таблица номиналов конденсаторов серий CBV60 и CBV65. Эти конденсаторы чаще всего используются для подключения асинхронных двигателей. Серия CBV65 отличается от серии CBV60 металлическим корпусом. Электролитические конденсаторы серии CD60 часто используются в качестве пусковых конденсаторов. Однако опытные специалисты не рекомендуют использовать их в качестве рабочего конденсатора, так как длительное время работы быстро приведет к их разрушению.

Полипропиленовые пленочные конденсаторы серий CBV60 и CBV65Неполярные электролитические конденсаторы серии CD60
Изображение
Номинальное рабочее напряжение, В400; 450; 630220-275; 300; 450
Номинальный диапазон, мкФ1,5; 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; 1505; 10; 15; 20; 25; 50; 75; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 600; 700; 800; 1000; 1200; 1500

Иногда экономически выгоднее использовать два или более конденсаторов для достижения необходимой емкости. Они могут быть подключены последовательно или параллельно. При параллельном соединении результирующая емкость суммируется; при последовательном соединении она будет меньше, чем емкость любого из конденсаторов. Для расчета этого соединения мы подготовили для вас специальный калькулятор.

Соединение треугольника и звезды.

Подключение трехфазного двигателя к однофазной системе

Автор: admin, 31 марта 2013 г.

В этой статье мы рассмотрим подключение трехфазного асинхронного двигателя к однофазной сети с помощью фазосдвигающего конденсатора, а также расчет емкости пускового и рабочего конденсаторов, подключение трехфазного двигателя “звездой” и “треугольником”.

Самый простой способ запустить трехфазный двигатель в однофазной цепи – использовать фазосдвигающий конденсатор в третьей обмотке. КПД двигателя в этом случае составит около 60% (по сравнению с трехфазным подключением).

При запуске небольшого асинхронного двигателя (до 500 Вт) или при запуске двигателя без нагрузки на валу можно использовать только так называемый выбегающий конденсатор.

Для более мощных двигателей необходимо дополнительно использовать пусковой конденсатор, который необходим для разгона двигателя.

Схема подключения однофазных двигателей

Подключение трехфазного двигателя

Схема подключения обозначена:

  • FU1, FU2 – предохранители.
  • S1 – это двухполюсный выключатель.
  • S2 – переключатель направления вращения вала двигателя (реверсивный).
  • S3 – кнопка подключения пускового конденсатора (запуск двигателя).
  • Sp – пусковой конденсатор.
  • Cp – рабочий конденсатор.
  • R1 – разрядный резистор.
  • M – двигатель.

После включения выключателя S1 нажмите одновременно кнопку S3, после запуска двигателя (2-3 секунды) отпустите кнопку.

Расчет элементов схемы коммутации двигателя

Емкость рабочего конденсатора для данной схемы (соединение обмоток двигателя треугольником) рассчитывается по следующей формуле:

Cp = 4800*I/U, где

Старший – емкость рабочего конденсатора в мкФ;
I – ток электродвигателя, А;
U – напряжение питания (220 В).

Если обмотки двигателя соединены, то емкость рабочего конденсатора определяется по формуле:

Cp = 2800*I/U символы одинаковые.

Если ток электродвигателя неизвестен, но известна мощность, то ток можно рассчитать по формуле:

I = P/(√3*U*ɳ*cosφ) где

P – мощность электродвигателя, Вт;
ɳ – КПД электродвигателя;
cosφ коэффициент мощности.

О сайте ɳ=0,6, cosφ = 0.8. Тогда формула упрощается до:

I = P/(0.83*U).

Емкость пускового конденсатора должна быть в 2-3 раза больше емкости рабочего конденсатора.

Необходимую емкость конденсатора можно собрать из нескольких имеющихся конденсаторов, как это сделать, описано здесь. Лучше всего использовать бумажно-металлические или пленочные конденсаторы. Рабочее напряжение конденсаторов должно быть не менее 300 В.

В некоторых статьях предлагается использовать электролитические конденсаторы, соединив пару конденсаторов минусом и зашунтировав их диодами.

Я не рекомендую этого делать, потому что если диод выйдет из строя (если он разрушится электрически), переменный ток будет протекать через электролитический конденсатор, и он может взорваться из-за нагрева.

Разрядный резистор R1 используется для разрядки пускового конденсатора при выключении. Вы можете обойтись без него, но помните, что опасное напряжение может оставаться в устройстве даже после его выключения. Можно использовать резистор сопротивлением 0,5 – 1 мОм, с рассеиваемой мощностью не менее 0,5 Вт.

Все автоматические выключатели и предохранители должны выдерживать рабочий ток электродвигателя.

Советы: Лучше всего использовать соединение треугольником, так как соединение звездой приводит к значительным потерям мощности двигателя.

На заводской табличке двигателя указано, как подключены обмотки, можно ли их менять, а также рабочее напряжение обмоток. Например: ∆/Ү 220/380 Это означает, что обмотка двигателя может быть соединена в треугольник с напряжением 220 В или в звезду с напряжением 380 В.

Назначение Ү 380 – указывает, что обмотки соединены звездой и настроены на 380 В и что в клеммной коробке двигателя имеется только три провода. В этом случае необходимо использовать соединение “звезда”, что приводит к потере мощности.

Конечно, можно добраться до двигателя и соединить недостающие клеммы в распределителе, но это задача для специалиста.

Рабочая емкость конденсатора (в мкФ) может быть приблизительно рассчитана путем умножения мощности двигателя (в кВт) на 100. Емкость пускового конденсатора может быть уменьшена путем его экспериментального подбора.

Если эта статья помогла вам, вы можете поделиться ею со своими друзьями, нажав на кнопки социальных сетей ниже.

Трёхфазный двигатель — в однофазную сеть


Автор Светозар Тюменский На чтение 3 мин. Просмотров 32.3k. Опубликовано
Обновлено

Пожалуй, наиболее распространённый и простой способ подключения трехфазного электродвигателя в однофазную сеть при отсутствии питающего напряжения ~ 380 в – это способ с применением фазосдвигающего конденсатора, через который запитывается третья обмотка электродвигателя. Перед тем, как подключать трехфазный электродвигатель в однофазную сеть убедитесь, что его обмотки соединены «треугольником» (см. рис. ниже, вариант 2), т. к. именно это соединение даст минимальные потери мощности 3х-фазного двигателя при включении его в сеть ~ 220 в.

Мощность, развиваемая трехфазным электродвигателем, включенным в однофазную сеть с такой схемой соединения обмоток может составлять до 75% его номинальной мощности. При этом частота вращения двигателя практически не отличается от его частоты при работе в трёхфазном режиме.

На рисунке показаны клеммные колодки электродвигателей и соответствующие им схемы соединения обмоток. Однако, исполнение клеммной коробки электродвигателя может отличаться от показанного ниже –  вместо клеммных колодок, в коробке может располагаться два разделённых  пучка проводов (по три в каждом).

Эти пучки проводов представляют собой «начала» и «концы» обмоток двигателя. Их необходимо «прозвонить», чтобы разделить обмотки друг от друга и соединить по нужной нам схеме «треугольник» – последовательно, когда конец одной обмотки соединяется с началом другой т. д (С1-С6, С2-С4, С3-С5).

При включении трёхфазного электродвигателя в однофазную сеть, в схему «треугольник» добавляются пусковой конденсатор Сп, который используется кратковременно (только для запуска) и рабочий конденсатор Ср.

В качестве кнопки SB для запуска эл. двигателя небольшой мощности (до 1,5 кВт) можно использовать обычную кнопку «ПУСК», применяемую в цепях управления магнитных пускателей.

Для двигателей большей мощности стоит заменить её на коммутационный аппарат помощнее — напр, автомат. Единственным неудобством в этом случае будет необходимость ручного отключения конденсатора Сп автоматом после того как электродвигатель наберёт обороты.

Таким образом, в схеме реализована возможность двухступенчатого управления электродвигателем, уменьшая общую ёмкость конденсаторов при «разгоне» двигателя.

Если мощность двигателя невелика (до 1 кВт), то запустить его можно будет и без пускового конденсатора, оставив в схеме лишь рабочий конденсатор Ср.

Рассчитать ёмкость рабочего конденсатора можно формулой:

  • С раб = 4800 • I / U, мкФ – для двигателей, включенных в однофазную сеть с соединением обмоток «треугольник».
  • С раб = 2800 • I / U, мкФ – для двигателей, включенных в однофазную сеть с соединением обмоток «звезда».

Это наиболее точный способ, требующий, однако, измерения тока в цепи электродвигателя. Зная номинальную мощность двигателя, для определения ёмкости рабочего конденсатора лучше воспользоваться следующей формулой:

С раб = 66·Р ном, мкФ, где Р ном — номинальная мощность двигателя.

Упростив формулу, можно сказать, что для работы трёхфазного электродвигателя в однофазной сети, ёмкость конденсатора на каждые 0,1 кВт его мощности должна составлять около 7 мкФ.

Так, для двигателя мощностью 1,1 кВт ёмкость конденсатора должна составлять 77 мкФ. Такую ёмкость можно набрать несколькими конденсаторами, соединёнными друг с другом параллельно (общая ёмкость в этом случае будет равна суммарной), используя следующие типы: МБГЧ, БГТ, КГБ с рабочим напряжением, превышающим напряжение в сети в 1,5 раза.

Рассчитав ёмкость рабочего конденсатора можно определить ёмкость пускового — она должна превышать ёмкость рабочего в 2-3 раза. Применять конденсаторы для запуска следует тех-же типов, что и рабочие, в крайнем случае и при условии очень кратковременного запуска можно применить электролитические — типов К50-3, КЭ-2, ЭГЦ-М, рассчитанных на напряжение не менее 450 в.

Содержание

  1. Как подключить трёхфазный двигатель к однофазной сети.
  2. подключение двигателя 380 на 220 вольт
  3. правильный подбор конденсаторов для электродвигателя

Как подключить трёхфазный двигатель к однофазной сети.


подключение двигателя 380 на 220 вольт


правильный подбор конденсаторов для электродвигателя


Онлайн расчет конденсатора для двигателя

Адрес: Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Ростовская д. В технике нередко используются двигатели асинхронного типа. Такие агрегаты отличаются простотой, хорошими характеристиками, малым уровнем шума, легкостью эксплуатации. Для того, чтобы асинхронный двигатель вращался, необходимо наличие вращающегося магнитного поля.




Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • Расчет емкости конденсатора
  • Конденсатор для электродвигателя: советы по подбору и правила подключения пускового конденсатора
  • Расчёт ёмкости конденсаторов для трёхфазных электродвигателей
  • Калькулятор расчета емкости рабочего и пускового конденсатора
  • Подбор конденсаторов для электродвигателя и их подключение
  • Расчет конденсатора для трехфазного двигателя в однофазной сети
  • Please turn JavaScript on and reload the page.
  • Расчет емкости конденсатора

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Подбор рабочего конденсатора к трехфазному электродвигателю.

Расчет емкости конденсатора



КЭАЗ представляет датчики температуры OptiSensor для систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Чтобы подключить асинхронный электродвигатель трехфазного типа к однофазной сети на напряжение В, необходимо создать условия для сдвига фаз на обмотках статора двигателя.

Сдвиг фаз сформирует имитацию кругового вращающегося магнитного поля, заставляющего вращаться вал ротора двигателя. 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: В — «треугольник», когда концы обмоток соединены между собой, к их началам подводится питающее напряжение; В — «звезда», при котором концы одной обмотки соединены с началом другой. Мнение экспертов. Регистрация Войти. Компания Elec. Калькулятор расчёта ёмкости конденсатора для трехфазного асинхронного двигателя в бытовой однофазной сети Чтобы подключить асинхронный электродвигатель трехфазного типа к однофазной сети на напряжение В, необходимо создать условия для сдвига фаз на обмотках статора двигателя.

Треугольник Звезда. Напряжение бытовой сети, В. Мощность двигателя, Вт. Емкость рабочего конденсатора, мкФ:. Емкость пускового конденсатора, мкФ:.

Конденсатор для электродвигателя: советы по подбору и правила подключения пускового конденсатора

На нашем сайте вы можете произвести расчет емкости конденсатора онлайн для трехфазного двигателя. Если асинхронный электродвигатель трехфазного типа, оснащенный конденсатором, функционирует в обычном режиме, то происходит изменение емкости конденсатора в меньшую сторону и изменение частоты вращения вала в большую сторону. В то время, когда электродвигатели асинхронного типа начинают свою работу, необходимо наличие повышенной емкости. Это актуально при В. Представленная у нас система позволяет осуществить вычисление емкостей пускового и рабочего конденсаторов. Чтобы онлайн расчет емкости конденсатор двигателя был максимально точным, требуется указать данные с шильдика оборудования.

Имеется однофазный асинхронный двигатель сведенья о нем Подбор Рабочего Конденсатора Онлайн расчет на all-audio.pro

Расчёт ёмкости конденсаторов для трёхфазных электродвигателей

Что делать, если требуется подключить двигатель к источнику, рассчитанному на другой тип напряжения например, трехфазный двигатель к однофазной сети? Такая необходимость может возникнуть, в частности, если нужно подключить двигатель к какому-либо оборудованию сверлильному или наждачному станку и пр. В этом случае используются конденсаторы, которые, однако, могут быть разного типа. Соответственно, надо иметь представление о том, какой емкости нужен конденсатор для электродвигателя, и как ее правильно рассчитать. Конденсатор состоит из двух пластин, расположенных друг напротив друга. Между ними помещается диэлектрик. Его задача — снимать поляризацию, то есть заряд близкорасположенных проводников. Задаваясь вопросом: как подобрать конденсатор для трехфазного электродвигателя, нужно принять во внимание ряд параметров. Чтобы подобрать емкость для рабочего конденсатора, необходимо применить следующую расчетную формулу: Сраб. Еще один вариант расчета — принять во внимание значение мощности двигателя.

Калькулятор расчета емкости рабочего и пускового конденсатора

Конденсатор — электронный компонент, предназначенный для накопления электрической энергии. По характеру работы он относится к пассивным элементам. В зависимости от режима работы, в которой работает элемент, различают конденсаторы постоянной емкости и переменной как вариант — подстроечные. По виду рабочего напряжения: полярные — для работы при определенной полярности подключения, неполярные — могут использоваться как в цепи переменного, так и постоянного тока. При параллельном соединении результирующая емкость суммируется.

Рабочий и пусковой конденсаторы включаются в цепь параллельно, во время пуска работают одновременно, затем пусковой отключают.

Подбор конденсаторов для электродвигателя и их подключение

Диаметр плавкой вставки предохранителя выбирают в зависимости от тока плавления. За ток плавления обычно принимают значение тока в два раза превышающий номинальный ток. И согласно нему выбираем диаметр проволоки. При подключении, светодиод должен иметь токоограничительный резистор, величину которого можно легко рассчитать по правилу Ома, зная напряжение питания, прямое напряжение и ток светодиода. Номинальный ток электродвигателя, А.

Расчет конденсатора для трехфазного двигателя в однофазной сети

Отправим материал вам на e-mail. Подключение конденсатора к электродвигателю. Подбирать конденсатор следует очень внимательно, поэтому специально для читателей нашего онлайн-журнала был разработан удобный калькулятор с необходимыми пояснениями. Схема соединения обычно отмечена на самом конденсаторе, и может обозначаться либо звёздой, либо треугольником. Как правило, это две разные формы, ёмкость которых рассчитывается, по- разному:. Полученные результаты расчета используются для подбора конденсаторов нужных номиналов. Номинала именно расчетного значения вряд ли можно будет найти, поэтому правила подбора следующие:. Эти конденсаторы чаще всего применяют при подключении асинхронных двигателей.

Калькулятор расчета емкости рабочего и пускового конденсатора онлайн с учетом схемы соединения обмоток и мощности двигателя, полезные.

Please turn JavaScript on and reload the page.

Калькулятор расчета рабочего и пускового конденсаторов. Но конденсатор для этих целей необходимо подбирать, причем нужно делать с высокой точностью. Именно поэтому читателям нашего портала предоставляется в абсолютное безвозмездное пользование калькулятор расчета емкости рабочего и пускового конденсатора.

Расчет емкости конденсатора

Если иметь такие данные как мощность двигателя и КПД , можно вычислить емкость 2-ух параллельно соединенных конденсаторов. После внесения данных, произведутся подсчеты и калькулятор покажет емкость пускового Cп и емкость рабочего Ср конденсатора. Когда происходит уменьшение общей емкости во время окончания разгона двигателя , осуществляется 2-ух ступенчатое управление. В этом случае применяется следующая формула для расчета рабочей емкости:. В случае, когда такой возможности нет, водятся приблизительные параметры.

Многие хозяева, особенно владельцы частных домов или дач, используют оборудование с двигателями на В, работающими от трехфазной сети. Если к участку подведена соответствующая схема питания, то никаких сложностей с их подключением не возникает.

Хорошо, если можно подключить двигатель к необходимому типу напряжения. А, если такой возможности нет? Это становится головной болью, поскольку не все знают, как использовать трехфазную версию двигателя на основе однофазных сетей. Такая проблема появляется в различных случаях, может быть, необходимо использовать двигатель для наждачного или сверлильного станка — помогут конденсаторы. Но они бывают множества видов, и не каждый сможет в них разобраться. Чтобы вы получили представление об их функциональности далее разберемся, как выбрать конденсатор для электродвигателя.

Здесь вы можете рассчитать необходимую емкость конденсатора для подключения трехфазного электродвигателя в однофазную сеть. Как подключить трехфазный электродвигатель в однофазную сеть через конденсатор смотрите здесь. Указываем номинальный ток в Амперах величину которого так же берем из паспортных данных электродвигателя в зависимости от способа соединения его обмоток. Например, в соответствии с приведенным примером для треугольника необходимо было бы вписывать 2.



Калькулятор расчета емкости рабочего и пускового конденсаторов

Содержание

Цифровая маркировка конденсаторов онлайн калькулятор

  • Главная
  • Форум
  • Новости
  • Блог
  • Почта
  • Обратная связь
  • Ссылки
  • Сотрудничество
  • Авторам
  • Вебмастерам

Расчёты онлайн

  • Калькулятор номинала SMD резистора

Генератор символов для LCD HD44780
Расчёт делителя напряжения
Определение сопротивлений резисторов по цветовой маркировке
Расчёт сопротивления резистора для светодиода
Расчёт ширины дорожки печатной платы
Цветовая маркировка резисторов, конденсаторов и индуктивностей
Расчёт резонансной частоты колебательного контура
Калькулятор фьюзов AVR
Расчёт DC-DC преобразователя на базе MC34063A
Расчёт частоты таймера 555
Расчёт линейного стабилизатора
Конвертер даты и времени в UNIX формат и обратно
Cхемы
Цифровые устройства

  • Автоматика

Программаторы
Таймеры, часы, счётчики
Для ПК
Для дома
Игрушки
Аналоговые устройства

  • Передатчики и приёмники

Генераторы
Усилители
Видео и ТВ
Регуляторы
Звукотехника

  • Усилители

Фильтры, эквалайзеры
Для музыкантов
Акустика
Разное
Светотехника

  • Мигалки

Освещение
Светоэффекты
Детектирование

  • Металлоискатели

Измерения

  • Осциллографы

Измерители L-C-R
Вольт/Амперметры
Термометры
Питание

  • Блоки питания

Преобразователи и ИБП
Зарядные устройства
Альтернативная энергетика
Arduino
Авто и мото
Станки с ЧПУ
Статьи
Антенны

  • WI-FI

Обучалка

  • Аналоговая техника

Цифровая техника
Микроконтроллеры
Аудиотехника
Видеотехника
Программные пакеты
Измерения
Разное
Секреты самодельщика
Файлы
Программы

  • CADs

Компиляторы, программаторы
Для печатных плат
Схемы, панели и шкалы
Расчёты
Разное
Книги

  • Verilog и VHDL

Цифровые устройства и МП
Математический анализ
Основы теории цепей
Теория вероятностей
РТ цепи и сигналы
Метрология
Микроконтроллеры
Программирование
Справочники
Схемотехника
Устройства СВЧ и антенны
РПДУ и УГФС
РПУ и УПиОС
РТС и СТРТС
Телевидение и видеотехника
Журналы

  • Радиомир

Радиоаматор
Радиолоцман
Радиолюбитель
Радиоежегодник
Радиоконструктор
Учебные материалы

  • Математический анализ

Теория вероятностей
РТ цепи и сигналы
Радиоавтоматика
Метрология
ОКиТПРЭС
Гуманитарные науки
Электроника
Цифровые устройства и МП
Электродинамика и РРВ
Схемотехника
УГиФС и РПДУ
Основы теории скрытности
Устройства СВЧ и антенны
УПиОС и РПУ
ЭПУ РЭС
Оптические устройства
ОКПиМРЭС
ССПРЭУС
РТС и СТРТС
СИТ
Телевидение и видеотехника
Разное
Документация
Микросхемы

  • 140

143
148
153
154
155
Разъёмы

  • Типы разъёмов

Распиновка разъёмов
Datasheets

  • Analog Devices

Atmel
Microchip
NXP Semiconductors
Texas Instruments
Маркировка компонентов

Программа для определения емкости конденсатора по цифровой маркировке

Данная программа позволяет оперативно определить емкость конденсатора по цифровой маркировке. Определение емкости конденсатора выполняется в соответствии со стандартами IEC по таблице 1. Сам принцип определения емкости конденсатора показан на рис.1.

Рис.1 – Определение емкости конденсатора

Рассмотрим на примере определение емкости конденсатора по цифровой маркировке с помощью данной программы. Выберем конденсатор с цифровой маркировкой 104, для данного конденсатора в соответствии с таблицей 1 и представленным методом определения емкости (см.рис.1), емкость составит: 104 = 10 х 104 = 100000 pF = 100 nF = 0,1 µF, для цифровой маркировки 330, емкость составит: 330 = 33 pF = 0,033 nF = 0,000033 µF. Как мы видим, программа правильно определяет емкость конденсатора по цифровой маркировке.

Если же Вам нужно определить емкость конденсатора по цветовой маркировке, воспользуйтесь программой «Конденсатор v1.2».

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.

Хотите быстро рассчитать силу тока, напряжение, мощность или другие электрические величины.

Данный калькулятор расчета основных измеряемых величин в электротехнике, выполненный в программе Microsoft.

Содержание 1. Введение2. Функциональность программы:2.1 Расчет токов КЗ в сети 0,4 кВ — трехфазных.

Представляю Вашему вниманию еще одну программу расчета уставок дифференциальной токовой защиты.

В данной статье речь пойдет о программе расчета уставок дифференциальной токовой защиты.

Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.

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.

Емкость конденсатора

Наиболее значимый параметр данного прибора – это его ёмкость. От нёё зависят его сфера применения, условия эксплуатации и назначение. Измеряется ёмкость в фарадах. В отечественной литературе данный параметр обозначается буквой «Ф», в зарубежной –  «F». На самих электронных компонентах можно встретить такую буквенную кодировку: pF, nF или uF. Она указывают на то, что радиодеталь обладает ёмкостью, равной 10-12, 10-9 и 10-6 фарад. Рядом также будет маркировка цифрами, выполняющими роль множителя, т.е. 2,2uF = 2,2*10-6 фарад.

Дополнительная информация. Отрицательная степень десяти часто вызывает трудности даже у бывалых специалистов. Для удобного преобразования единиц измерения всегда можно использовать калькулятор конденсаторов онлайн. Также для того, чтобы вычислить ёмкость имеющейся детали, подойдёт цифровой мультиметр с соответствующим режимом измерения.

Сам конденсатор представляет собой пару металлических пластин. Их поперечные размеры должны быть намного больше, чем расстояние между ними. Посередине пластин помещён слой диэлектрика. Во время работы прибора на его выводы подаётся напряжение. В результате электроны пытаются прийти в движение, но не могут преодолеть диэлектрик, из-за чего между пластинами накапливается некоторый электрический заряд. Он измеряется в кулонах. Способность конденсатора накапливать электрический заряд называется его ёмкостью. Если рассматривать аналогию с сосудом для жидкости, то это его объём.

Для чего необходимо знать энергию

В большинстве случаев применения емкостей в электрических цепях понятие энергии не употребляется. Особенно это относится к время,- и частотозадающим цепям, фильтрам. Но есть области, где необходимо использовать накопители энергии. Наиболее яркий пример –фотографические вспышки. В накопительном конденсаторе энергия источника питания накапливается сравнительно медленно – несколько секунд, но разряд происходит практически мгновенно через электроды импульсной лампы.

Конденсатор, подобно аккумулятору, служит для накопления электрического заряда, но между этими элементами есть много различий. Емкость аккумулятора несравненно выше, чем у конденсатора, но последний способен отдать ее практически мгновенно. Лишь недавно, с появлением ионисторов, это различие несколько сгладилось.

Ионистор

Какова же ориентировочная величина энергии? Можно для примера вычислить ее для уже упомянутой фотовспышки. Пускай, напряжение питания составляет 300 В, а емкость накопительного конденсатора – 1000 мкФ. При полном заряде величина энергии составит 45 Дж. Это довольно большая величина. Прикосновение к выводам заряженного элемента может привести к несчастному случаю.

Конденсатор фотовспышки

Важно! Принудительный разряд путем закорачивания выводов металлическими предметами чреват выходом устройства из строя. Накопленная энергия конденсатора способна за долю секунды расплавить выводы внутри элемента и вывести его из строя

Выбор пускового конденсатора для электродвигателя

Современный подход к данному вопросу предусматривает использование специальных калькуляторов в интернете, которые проводят быстрый и точный расчет.

Для проведения расчета следует знать и ввести нижеприведенные показатели:

  1. Тип соединения обмоток двигателя: треугольник или звезда. От типа соединения зависит также и емкость.
  2. Мощность двигателя является одним из определяющих факторов. Этот показатель измеряется в Ваттах.
  3. Напряжение сети учитывается при расчетах. Как правило, оно может быть 220 или 380 Вольт.
  4. Коэффициент мощности – постоянное значение, которое зачастую составляет 0,9. Однако, есть возможность изменить этот показатель при расчете.
  5. КПД электродвигателя также оказывает влияние на проводимые расчеты. Эту информацию, как и другую, можно узнать, изучив нанесенную информацию производителем. Если ее нет, следует ввести модель двигателя в интернете для поиска информации о том, какой КПД. Также, можно ввести приблизительное значение, которое свойственно для подобных моделей. Стоит помнить, что КПД может изменяться в зависимости от состояния электродвигателя.

Подобная информация вводится в соответствующие поля и проводится автоматический расчет. При этом, получаем емкость рабочего конденсата, а пусковой должен иметь показатель в 2,5 раза больше.

Провести подобный расчет можно самостоятельно.

Для этого можно воспользоваться следующими формулами:

  1. Для типа соединения обмоток «звезда», определение емкости проводится при использовании следующей формулы: Cр=2800*I/U. В случае соединения обмоток «треугольником», используется формула Cр=4800*I/U. Как видно из вышеприведенной информации, тип соединения является определяющим фактором.
  2. Вышеприведенные формулы определяют необходимость расчета величины тока, который проходит в системе. Для этого используется формула: I=P/1,73Uηcosφ. Для расчета понадобятся показатели работы двигателя.
  3. После вычисления тока можно найти показатель емкости рабочего конденсатора.
  4. Пусковой, как ранее было отмечено, в 2 или 3 раза должен превосходить по показателю емкости рабочий.

При выборе, стоит также учесть нижеприведенные нюансы:

  1. Интервал рабочей температуры.
  2. Возможное отклонение от расчетной емкости.
  3. Сопротивление изоляции.
  4. Тангенс угла потерь.

Обычно на вышеуказанные параметры не обращают особого внимания. Однако их можно учесть для создания идеальной системы питания электродвигателя.

Габаритные размеры также могут стать определяющим фактором. При этом, можно выделить следующую зависимость:

  1. Увеличение емкости приводит к увеличению диаметрального размера и расстояния выхода.
  2. Наиболее распространенный максимальный диаметр 50 миллиметров при емкости 400 мкФ. При этом, высота составляет 100 миллиметров.

Кроме этого, стоит учитывать, что на рынке можно встретить модели от иностранных и отечественных производителей. Как правило, зарубежные имеют большую стоимость, но и надежнее. Российские варианты исполнения также часто используются при создании сети подключения электродвигателя.

Цветовая кодировка электролитических конденсаторов.

Что касается малогабаритных электролитических конденсаторов, то их номинальная емкость кодируется с помощью двух полосок и одного цветового пятна.

Первая и вторая полоска определяет число, а пятно — множитель. Цветовая кодировка первых двух полосок у электролитических конденсаторов полностью соответствует маркировке конденсаторов керамических. Необходимо учитывать, лишь то, что величина емкости у «электролитов» получается в микрофарадах, а не пикофарадах как у керамических конденсаторов. Цвета пятна, означающего множитель: черный — 1; коричневый — 10; красный — 100; серый — 0,01; белый — 0,1; Например, цвет первой полоски голубой( цифра 6), второй — оранжевый( цифра 3), при коричневом цвете пятна( множитель — 10). Это означает 63*10= 630 микрофарада. Если у электролитического конденсатора присутствует третья полоска, то она определяет его номинальное напряжение: белый цвет — 3 вольта; желтый — 6,3 вольт; черный — 10 вольт; зеленый — 16 вольт; голубой — 20 вольт; серый — 25 вольт; розовый — 35 вольт.

Плюсовой вывод в таких электролитических конденсаторах — более толстый, чем минусовой.

На главную страницу

Использование каких — либо материалов этой страницы, допускается при наличии ссылки на сайт «Электрика это просто».

Маркировка SMD компонентов

SMD компоненты для поверхностного монтажа имеют очень малые размеры, поэтому для них разработана сокращенная буквенно-цифровая кодировка. Буква означает значение емкости в пикофарадах, цифра – множитель в виде степени десяти, например G4 – 1.8*105 пикофарад (180 nF). Если спереди две буквы, то первая означает производителя компонента или рабочее напряжение.

Маркировка SMD

Электролитические конденсаторы SMD могут иметь на корпусе значение основного параметра в виде десятичной дроби, где вместо точки может быть вставлен символ μ (напряжение обозначается буквой V (5V5 – 5.5 вольт) или могут иметь кодированное значение, зависящее от производителя. Положительный вывод обозначается полосой на корпусе.

Маркировка конденсаторов имеет большое число вариантов. Особенно этим отличаются импортные конденсаторы. Часто можно встретить малогабаритные элементы, которые вовсе не имеют каких-либо обозначений. Определить параметры можно только непосредственным измерением или, глядя на обозначение конденсаторов на электрической схеме. Произведенные разными фирмами радиоэлементы могут иметь схожие обозначения, но различные параметры. Здесь расшифровка обозначений должна базироваться на том, какой производитель выпускает преимущественное количество подобных элементов в конкретном устройстве.

Что такое конденсатор

Конденсатор состоит из двух пластин, расположенных друг напротив друга. Между ними помещается диэлектрик. Его задача – снимать поляризацию, т.е. заряд близкорасположенных проводников.

Существует три вида конденсаторов:

  • Полярные. Не рекомендуется использовать их в системах, подключенных к сети переменного тока, т.к. вследствие разрушения слоя диэлектрика происходит нагрев аппарата, вызывающий короткое замыкание.
  • Неполярные. Работают в любом включении, т.к. их обкладки одинаково взаимодействуют с диэлектриком и с источником.
  • Электролитические (оксидные). В роли электродов выступает тонкая оксидная пленка. Считаются идеальным вариантом для электродвигателей с низкой частотой, т.к. имеют максимально возможную емкость (до 100000 мкФ).

Пояснения к расчету

Схема 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 обмотокРасчетные зависимости
Ср = 2800*I/U; I = P/(√3*U*η*cosϕ)

Ср – емкость рабочего конденсатора

Ср = 4800*I/U; I = P/(√3*U*η*cosϕ)

Ср – емкость рабочего конденсатора

Сп = 2,5*Ср, где Сп – емкость пускового конденсатора при любом способе подключения

Расшифровка обозначений:

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 СВВ65Электролитические неполярные конденсаторы серии CD60
Изображение
Номинальное рабочее напряжение, В400; 450; 630220-275; 300; 450
Номинальный ряд, мкФ1,5; 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; 1505; 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.

В чем сложность выбора такого конденсатора?

В принципе большего отличия нет, но различные конденсаторы для асинхронных электродвигателей потребует другого расчета допустимого напряжения. Потребуется около 100 ватт для каждого мкФ емкости устройства. И они отличаются доступными режимами работы электродвигателей:

  • Используется пусковой конденсатор и слой дополнительной обмотки (только для процесса пуска) тогда расчет емкости конденсатора – 70 мкФ для 1 кВт от мощности электродвигателя;
  • Используется рабочий вариант конденсатора с емкостью в 25 – 35 мкФ на основе дополнительной обмотки с постоянным подключением в процессе всей длительности работы устройства;
  • Применяется рабочий вариант конденсатора на основе параллельного подключения пусковой версии.

Но в любом случае необходимо отслеживать уровень разогревания элементов двигателя в процессе его эксплуатации. Если замечено перегревание тогда необходимо принять меры.

В случае с рабочим вариантом конденсатора рекомендуем уменьшить его емкость. Рекомендуем использовать конденсаторы, работающие на основе мощности в 450 или больше В, поскольку они считаются оптимальным вариантом.

  • Ротор электродвигателя — особенности конструкции и принцип работы устройства. Инструкция по ремонту и восстановлению
  • Подключение электродвигателя — основные схемы, способы и особенности подсоединения различных моделей (инструкция + фото)

  • Однофазный электродвигатель: основные виды, принцип работы и инструкция по подключению и настройке. Обзор лучших производителей!

Чтобы избежать неприятных моментов до подключения к электродвигателю рекомендуем убедится в работоспособности конденсатора с помощью мультиметра. В процессе создания необходимой связки с электродвигателем пользователь, может, создать полностью работоспособную схему.

Почти всегда выводы обмоток и конденсаторов находятся в клеммной части корпуса электродвигателя. За счет этого можно создать фактически любую модернизацию.

Так, чем отличается однофазный асинхронный вариант электродвигателя? Разберемся в этом подробно:

  • Его часто применяют для бытовых приборов;
  • Для его запуска используется дополнительная обмотка и потребуется элемент для сдвигания фазы – конденсатор;
  • Подключается на основе множества схем с помощью конденсатора;
  • Для улучшения пускового момента применяется пусковая версия конденсатора, а рабочие характеристики увеличиваются с помощью рабочего варианта конденсатора.

Теперь вы получили необходимую информацию и знаете, как подключить конденсатор к асинхронному двигателю чтобы обеспечить максимальную эффективность. А также у вас появились знания о конденсаторах и способах их применения.

  • Перемотка электродвигателей: пошаговая инструкция по ремонту и восстановлению обмотки двигателя своими руками (инструкция с фото и видео)

  • Схема электродвигателя — способы подключения и запуска двигателя. Обзор типовых конфигураций и принципа работы

  • Электродвигатель своими руками: инструкция по сборке самодельного механизма. Возможные модификации и простейшие модели

Сравнение рабочего и пускового конденсатора

Сравнительная таблица применения конденсаторов для асинхронных двигателей, включенных на напряжение 220 В.

Таблица сравнения характеристик.

В связи с тем, что указанные типы конденсаторов имеют относительно большие габариты и стоимость, в качестве рабочего и пускового конденсатора можно использовать полярные (оксидные) конденсаторы. Они обладают следующим достоинством: при малых габаритах они имеют намного большую емкость, чем бумажные. Наряду с этим существует весомый недостаток: включать в сеть переменного тока напрямую их нельзя. Для использования совместно с двигателем, нужно применить полупроводниковые диоды.

Будет интересно Что такое ионистор?

Схема включения несложная, но в ней есть недостаток: диоды должны быть подобраны в соответствии с токами нагрузки. При больших токах диоды необходимо устанавливать на радиаторы. Если расчет будет неверным, или теплоотвод меньшей площади, чем требуется, диод может выйти из строя и пропустит в цепь переменное напряжение. Полярные конденсаторы рассчитаны на постоянное напряжение и при попадании на них напряжения переменного они перегреваются, электролит внутри них закипает и они выходят из строя, что может принести вред не только электромотору, но и человеку, обслуживающему данное устройство.

Напряжение 220 В – является напряжением опасным для жизни. В целях соблюдения правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей, сохранения жизни и здоровья лиц, эксплуатирующих данные устройства, применение данных схем включения должен проводить специалист.

Кратные и дольные единицы[ | код]

Образуются с помощью стандартных приставок СИ.

КратныеДольные
величинаназваниеобозначениевеличинаназваниеобозначение
101 ФдекафараддаФdaF10−1 ФдецифараддФdF
102 ФгектофарадгФhF10−2 ФсантифарадсФcF
103 ФкилофарадкФkF10−3 ФмиллифарадмФmF
106 ФмегафарадМФMF10−6 ФмикрофарадмкФµF
109 ФгигафарадГФGF10−9 ФнанофараднФnF
1012 ФтерафарадТФTF10−12 ФпикофарадпФpF
1015 ФпетафарадПФPF10−15 ФфемтофарадфФfF
1018 ФэксафарадЭФEF10−18 ФаттофарадаФaF
1021 ФзеттафарадЗФZF10−21 ФзептофарадзФzF
1024 ФиоттафарадИФYF10−24 ФиоктофарадиФyF
применять не применяются или редко применяются на практике
  • Дольную единицу пикофарад до 1967 года называлимикромикрофарада (русское обозначение: мкмкф; международное: µµF).
  • На схемах электрических цепей и (часто) в маркировке ранних конденсаторов советского производства целое число (например, «47») означало ёмкость в пикофарадах, а десятичная дробь (например, «10,0» или «0,1») — в микрофарадах; никакие буквенные обозначения единиц измерения ёмкости на схемах не применялись… Позже и до сегодняшних дней: любое число без указания единицы измерения — ёмкость в пикофарадах; с буквой н — в нанофарадах; а с буквамимк — в микрофарадах. Использование других единиц ёмкости на схемах не стандартизовано (как и обозначение номинала на конденсаторах). На малогабаритных конденсаторах используют различного рода сокращения: например, после двух значащих цифр ёмкости в пикофарадах указывают число следующих за ними нулей (таким образом, конденсатор с обозначением «270» имеет номинальную ёмкость 27 пикофарад, а «271» — 270 пикофарад)[источник не указан 2610 дней ].
  • В текстах на языках, использующих латиницу, очень часто при обозначении микрофарад в тексте заменяют букву µ (мю) на латинскую u («uF» вместо «µF») из-за отсутствия в раскладке клавиатуры греческих букв.

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.

Принцип подключения трехфазного устройства к одной фазе

Во всех квартирах и большинстве частных домов все внутреннее энергоснабжение осуществляется по однофазным сетям. В этих условиях иногда необходимо выполнить подключение трехфазного двигателя к однофазной сети. Эта операция вполне возможна с физической точки зрения, поскольку отдельно взятые фазы различаются между собой лишь сдвигом по времени. Подобный сдвиг легко организовать путем включения в цепь любых реактивных элементов – емкостных или индуктивных. Именно они выполняют функцию фазосдвигающих устройств когда используются рабочего и пускового элементов.

Следует учитывать то обстоятельство, что обмотка статора сама по себе обладает индуктивностью. В связи с этим, вполне достаточно снаружи двигателя подключить конденсатор с определенной емкостью. Одновременно, обмотки статора соединяются таким образом, чтобы первая из них сдвигала фазу другой обмотки в одну сторону, а в третьей обмотке конденсатор выполняет эту же процедуру, только в другом направлении. В итоге образуются требуемые фазы в количестве трех, добытые из однофазного питающего провода.

Таким образом, трехфазный двигатель выступает в качестве нагрузки лишь для одной фазы подключенного питания. В результате, в потребляемой энергии образуется дисбаланс, отрицательно влияющий на общую работу сети. Поэтому такой режим рекомендуется использовать в течение непродолжительного времени для электродвигателей небольшой мощности. Подключение обмоток в однофазную сеть может быть выполнено двумя способами – звездой или треугольником.

Емкость пускового конденсатора для однофазного двигателя

Если требуется присоединить трехфазный электродвигатель к обычной электросети, то потребуется создать электросхему для сдвига фаз. Основой такой схемы может служить конденсатор. Применяется он и для однофазного двигателя с целью облегчения его пуска.

Что такое конденсатор

Это устройство для накопления электрического заряда. Он состоит из пары проводящих пластин, находящихся на малом отстоянии друг от друга и разделенных слоем изолирующего материала.

Широко распространены следующие виды накопителей электрического заряда:

  • Полярные. Работают в цепях с постоянным напряжением, подключаются в соответствии с указанной на них полярностью.
  • Неполярные. Работают в цепях с переменным напряжение, подключать можно как угодно
  • Электролитические. Пластины представляют собой тонкие оксидные пленки на листе фольги.

Электролитические лучше других подходят на роль конденсатора для пуска электродвигателя.

Описание разновидностей конденсаторов

Различным типам электродвигателей соответствуют подходящие им по своим характеристикам накопители.

Так, для низкочастотных высоковольтных (50 герц, 220-600 вольт) двигателей хорошо подходит электролитический конденсатор. Такие устройства обладают высокой емкостью, доходящей до 100 тысяч микрофарад. Нужно внимательно следить за соблюдением полярности, в противном случае из-за перегрева пластин возможно возгорание.

Неполярные накопители не имеют таких ограничений, но стоят они с несколько раз дороже.

Различные виды конденсаторов

Кроме перечисленных выше, производятся также вакуумные, газовые, жидкостные устройства, но как пусковой или рабочий конденсатор в схеме подключения электромотора, они не применяются.

Выбор емкости

С целью максимизации эффективности электродвигателя нужно рассчитать ряд параметров электроцепи, и прежде всего емкость.

Для рабочего конденсатора

Существуют сложные и точные методы расчета, однако в домашних условиях вполне достаточно оценить параметр по приближенной формуле.

На каждые 100 ватт электрической мощности трехфазного электродвигателя должно приходиться 7 микрофарад.

Недопустимо также подавать на фазовую статорную обмотку напряжение, превышающее паспортное.

Для пускового конденсатора

Если электродвигатель должен запускаться при наличии высокой нагрузки на приводном валу, то рабочий конденсатор не справится, и на время запуска потребуется подключать пусковой. После достижения рабочих оборотов, что происходит в среднем за 2-3 секунды, он отключается вручную или устройством автоматики. Доступны специальные кнопки включения электрооборудования, автоматически размыкающие одну из цепей через заданное время задержки.

Недопустимо оставлять пусковой накопитель подключенным в рабочем режиме. Фазовый перекос токов может привести к перегреву и возгоранию двигателя. Определяя емкость пускового прибора, следует принимать ее в 2-3 раза выше, чем у рабочего. При этом при запуске крутящий момент электродвигателя достигает максимального значения, а после преодоления инерции механизма и набора оборотов он снижается до номинального.

Для набора требуемой емкости конденсаторы для запуска электродвигателя подключают в параллель. Емкость при этом суммируется.

Простые способы подключения электродвигателя

Самый простой способ подключения трехфазного электродвигателя к бытовой электросети – применение частотного преобразователя. Потери мощности будут минимальны, но стоит такое устройство зачастую дороже самого двигателя.

Частотный преобразователь станет экономически эффективным лишь при большом объеме использования оборудования.

При другом способе для преобразования питающего напряжения используется обмотка самого асинхронного электродвигателя. Схема получится громоздкая и массивная. Конденсатор для запуска электродвигателя подключают по одной из двух популярных схем

Подключение двигателя по схемам «звезда» и «треугольник»

При реализации подключения этими способами важно свести к минимуму потери по мощности.

Схема подключения «треугольник»

Схема достаточно простая, для облегчения понимания обозначим контакты мотора символами A — ноль, B — рабочий и C — фазовый

Сетевой шнур подсоединяется коричневым проводником к контакту A, туда же следует подсоединить один из выводов конденсатора. К контакту И подсоединяется второй вывод прибора, а синий проводник сетевого шнура — к контакту С.

В случае небольшой мощности электромотора, не превышающей 1,5 киловатта, допустимо подключать только один конденсатор, пусковой при этом не нужен.

Если же мощность выше и нагрузка на валу значительная, то используют два параллельно соединенных прибора.

Схема подключения «звезда»

В случае если на клеммнике электродвигателя 6 выводов — следует их прозвонить по отдельности и определить, какие выводы связаны друг с другом. В паспорте мотора нужно найти назначение выводов. После этого схема переподключается, формируя привычный «треугольник».

С этой целью снимаются перемычки и контактам присваивают условные обозначения от A до F. Далее последовательно соединяются контакты: A и D, B и E, C и F.

Теперь контакты D, E и F станут соответственно нулевым, рабочим и фазовым проводом. Конденсатор присоединяют к ним точно так же, как в предыдущем случае.

При первом включении нужно внимательно следит за тем, чтобы обмотки не перегревались. В этом случае следует немедленно отключить устройство и определить причину перегрева.

Рабочее напряжение

После емкости напряжение является важнейшим параметром. Если взять слишком большой запас по напряжению — сильно вырастут габариты, вес и цена всего устройства. Еще хуже – взять устройства, которым не хватает рабочего напряжения. Такое использование приведет к их быстрому износу, выходу из строя, пробою. При этом возможно возгорание или даже взрыв.

Оптимальный запас по напряжению — 15-20%.

Важно! Для конденсаторов с диэлектриком из бумаги в цепях с переменным напряжением номинальное напряжение, указанное для постоянного тока, нужно поделить на 3.

Если указано 600 вольт, то в цепях переменного тока безопасно применять такие конденсаторы можно до 300 вольт.

Использование электролитических конденсаторов

Конденсаторы с диэлектриком из бумаги отличаются малой удельной емкостью и значительными габаритами. Для двигателя даже не самой большой мощности они будут занимать много места. Теоретически их можно заменить электролитическими, обладающими в несколько раз более высокой удельной емкостью.

Разновидности устройства электролитического конденсатора

Для этого электрическую схему придется дополнить несколькими элементами: диодами и резисторами. Такой вариант неплох для эпизодически работающего двигателя. Если же планируются продолжительные нагрузки, то от экономии места и веса лучше отказаться — при случайном выходе диода из строя он начнет пропускать на накопитель переменный ток, что приведет к его пробою и взрыву.

Выходом могут служить полипропиленовые конденсаторы с металлическим напылением серии СВВ, разработанные для использования в качестве пусковых.

Как подобрать конденсатор для трехфазного электродвигателя

Для вычисления емкости основного конденсатора применяют формулу:

  • k- коэффициент, принимаемый за 4800 при схеме «треугольник» и 2800 при схеме «звезда»;
  • Iφ-ток статора, его берут из паспорта или таблички на корпусе;
  • U- напряжение сети.

Результат получается в микрофарадах. Вместо точной формулы можно применять правило: на каждые 100 ватт мощности — 7 микрофарад емкости.

Если при старте двигателю приходится преодолевать большой момент инерции подключенного к валу оборудования, то в помощь основному на время запуска и набора номинальных оборотов подключают пусковой конденсатор.

Емкость пускового накопителя принимают в 2-3 раза больше основного.

Подключение трехфазного электродвигателя к сети

После выхода на режим его обязательно отключают — вручную или с помощью автоматики. Если на рассчитанную емкость нет точно подходящего по номиналу прибора, конденсаторы можно подключать параллельно.

Как подобрать пусковой конденсатор для однофазного электромотора

До использования в пусковой цепи конденсатор проверяют тестером на исправность. При подборе рабочего конденсатора можно применять такое же приближенное правило а-7 микрофарад на 100 ватт номинальной электрической мощности. Емкость пускового также берется в 2-3 раза выше.

При подборе конденсатора на 220 вольт следует выбирать модели с номиналом не менее 400. Это объясняется переходными электромагнитными процессами при запуске, дающими кратковременные пусковые броски напряжения до 350-550 вольт.

Однофазные асинхронные электромоторы часто применяются в домашних электроприборах и электроинструменте. Для пуска таких устройств, особенно под нагрузкой, требуется пусковая обмотка и сдвиг фазы. Для этого используется конденсатор, подключаемый по одной из известных схем.

Конструкция асинхронного однофазного электродвигателя

Если запуск осуществляется с преодолением большого момента инерции, подсоединяют пусковой конденсатор.

Почему однофазный электродвигатель запускают через конденсатор

Статор электродвигателя с единственной обмоткой при пропускании переменного тока не сможет начать вращение, а лишь начнет подрагивать. Чтобы начать вращение, перпендикулярно основной обмотке размещают пусковую. В цепь этой обмотки включают компонент для сдвига фазы, такой, как конденсатор. Электромагнитные поля этих двух обмоток, прикладываемые к ротору со сдвигом по фазе, и обеспечат начало вращения.

В трехфазном двигателе обмотки и так размещены под углами 120 ° . Соответственно сориентированы и наводимые ими в роторе электромагнитные поля. Для начала вращения достаточно обеспечить сдвиг их работы по фазе, чтобы обеспечить пусковой момент вращения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Что делать, если требуется подключить двигатель к источнику, рассчитанному на другой тип напряжения (например, трехфазный двигатель к однофазной сети)? Такая необходимость может возникнуть, в частности, если нужно подключить двигатель к какому-либо оборудованию (сверлильному или наждачному станку и пр.). В этом случае используются конденсаторы, которые, однако, могут быть разного типа. Соответственно, надо иметь представление о том, какой емкости нужен конденсатор для электродвигателя, и как ее правильно рассчитать.

Что такое конденсатор

Конденсатор состоит из двух пластин, расположенных друг напротив друга. Между ними помещается диэлектрик. Его задача – снимать поляризацию, т.е. заряд близкорасположенных проводников.

Существует три вида конденсаторов:

  • Полярные. Не рекомендуется использовать их в системах, подключенных к сети переменного тока, т.к. вследствие разрушения слоя диэлектрика происходит нагрев аппарата, вызывающий короткое замыкание.
  • Неполярные. Работают в любом включении, т.к. их обкладки одинаково взаимодействуют с диэлектриком и с источником.
  • Электролитические (оксидные). В роли электродов выступает тонкая оксидная пленка. Считаются идеальным вариантом для электродвигателей с низкой частотой, т.к. имеют максимально возможную емкость (до 100000 мкФ).

Как подобрать конденсатор для трехфазного электродвигателя

Задаваясь вопросом: как подобрать конденсатор для трехфазного электродвигателя, нужно принять во внимание ряд параметров.

Чтобы подобрать емкость для рабочего конденсатора, необходимо применить следующую расчетную формулу: Сраб. =k*Iф / U сети, где:

  • k – специальный коэффициент, равный 4800 для подключения «треугольник» и 2800 для «звезды»;
  • Iф – номинальное значение тока статора, это значение обычно указывается на самом электродвигателе, если же оно затерто или неразборчиво, то его измеряют специальными клещами;
  • U сети – напряжение питания сети, т.е. 220 вольт.

Таким образом вы рассчитаете емкость рабочего конденсатора в мкФ.

Еще один вариант расчета – принять во внимание значение мощности двигателя. 100 Ватт мощности соответствуют примерно 7 мкФ емкости конденсатора. Осуществляя расчеты, не забывайте следить за значением тока, поступающего на фазную обмотку статора. Он не должен иметь большего значения, чем номинальный показатель.

В случае, когда пуск двигателя производится под нагрузкой, т.е. его пусковые характеристики достигают максимальных величин, к рабочему конденсатору добавляется пусковой. Его особенность заключается в том, что он работает примерно в течение трех секунд в период пуска агрегата и отключается, когда ротор выходит на уровень номинальной частоты вращения. Рабочее напряжение пускового конденсатора должно быть в полтора раза выше сетевого, а его емкость – в 2,5-3 раза больше рабочего конденсатора. Чтобы создать необходимую емкость, вы можете подключить конденсаторы как последовательно, так и параллельно.

Как подобрать конденсатор для однофазного электродвигателя

Асинхронные двигатели, рассчитанные на работу в однофазной сети, обычно подключаются на 220 вольт. Однако если в трехфазном двигателе момент подключения задается конструктивно (расположение обмоток, смещение фаз трехфазной сети), то в однофазном необходимо создать вращательный момент смещения ротора, для чего при запуске применяется дополнительная пусковая обмотка. Смещение ее фазы тока осуществляется при помощи конденсатора.

Итак, как подобрать конденсатор для однофазного электродвигателя?

Чаще всего значение общей емкости Сраб+Спуск (не отдельного конденсатора) таково: 1 мкФ на каждые 100 ватт.

Есть несколько режимов работы двигателей подобного типа:

  • Пусковой конденсатор + дополнительная обмотка (подключаются на время запуска). Емкость конденсатора: 70 мкФ на 1 кВт мощности двигателя.
  • Рабочий конденсатор (емкость 23-35 мкФ) + дополнительная обмотка, которая находится в подключенном состоянии в течение всего времени работы.
  • Рабочий конденсатор + пусковой конденсатор (подключены параллельно).

Если вы размышляете: как подобрать конденсатор к электродвигателю 220в, стоит исходить из пропорций, приведенных выше. Тем не менее, нужно обязательно проследить за работой и нагревом двигателя после его подключения. Например, при заметном нагревании агрегата в режиме с рабочим конденсатором, следует уменьшить емкость последнего. В целом, рекомендуется выбирать конденсаторы с рабочим напряжением от 450 В.

Как выбрать конденсатор для электродвигателя – вопрос непростой. Для обеспечения эффективной работы агрегата нужно чрезвычайно внимательно рассчитать все параметры и исходить из конкретных условий его работы и нагрузки.

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 для трехфазного двигателя — Строй Обзор

Содержание

  1. Результаты расчетов
  2. Для чего необходим расчет емкости конденсатора
  3. Как работает калькулятор емкости конденсаторов онлайн
  4. Калькулятор расчета пускового и рабочего конденсаторов
  5. Информация
  6. ПТЭЭП
  7. ПОТЭУ
  8. Как подключить асинхронный двигатель?
  9. Пусковой конденсатор
  10. Как подобрать конденсатор для трехфазного двигателя?

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

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.

Как рассчитать размер конденсатора двигателя?

Одноместный фаза двигатель конденсатор калькулятор : Введите входное напряжение, мощность двигателя в ваттах, эффективность в процентах, частоту, затем нажмите кнопку расчета, вы получите необходимое значение емкости. Однофазный фазный Двигатель Конденсатор Расчет Формула: Изначально однофазному двигателю требуется небольшой толчок ротора для вращения ротора при номинальной скорости вращения.

Сколько конденсаторов в однофазном двигателе?

Вспомогательная обмотка

Это означает, что взаимодействие между двумя обмотками создает вращающееся магнитное поле, и двигатель может запускаться самостоятельно. Есть два конденсатора с разными характеристиками, используемые однофазными асинхронными двигателями для разных частей их работы. 19 января., 2021 г.

Как узнать какой размер конденсатора мне нужен?

Умножьте на 0,5 квадрат напряжения . Назовите этот результат «x.». Продолжая пример, у вас есть 0,5 умножить на 11,5 вольт на 11,5 вольт или 66,1 квадратных вольта для «x». Разделите пусковую энергию двигателя в джоулях на «x», чтобы получить размер конденсатора, необходимый в фарадах. 24 апреля 2017 г.

Что такое формула конденсатора?

Основная формула, управляющая конденсаторами: заряд = емкость х напряжение . или . Q = C x V . Мы измеряем емкость в фарадах, которая представляет собой емкость, хранящую один кулон (определяемый как количество заряда, переносимого одним ампером за одну секунду) заряда на один вольт. 9 октября., 2018

Можно ли использовать конденсатор с более высоким значением мкФ?

Небольшие увеличения могут быть безопасными, большие — нет. Практически всегда можно заменить конденсатор на конденсатор с более высоким напряжением . Это ограничивающий фактор конденсатора из-за напряжения пробоя диэлектрика, которое выбрал изготовитель. Изменение емкости становится немного сложнее.

Родственный

Что произойдет, если использовать конденсатор неправильного размера?

Если установлен неправильный рабочий конденсатор, двигатель не будет иметь равномерного магнитного поля . Это заставит ротор колебаться в тех местах, которые неровны. Это колебание приведет к тому, что двигатель станет шумным, увеличит потребление энергии, приведет к падению производительности и вызовет перегрев двигателя.

Родственный

Как рассчитать конденсаторы в цепи?

По мере зарядки конденсатора значение Vc увеличивается и определяется выражением Vc = q/C , где q — мгновенный заряд на пластинах. В этот момент (время t) в цепи будет течь ток I. Мы также знаем, что Vs = Vc + Vr и Vc = q/C.

Связанные

Почему двигатели имеют 2 конденсатора?

В катушках необходимо создать не менее двух переменных напряжений, которые не совпадают по фазе друг с другом. Когда вы используете однофазный двигатель, у вас не три фазы, а только одна фаза, из которой берется ток. … Следовательно, конденсаторные двигатели должны запускаться до номинальной скорости с минимально возможной нагрузкой.

Связанные

Что такое пусковой конденсатор однофазного двигателя?

Конденсатор двигателя, такой как пусковой конденсатор или рабочий конденсатор, представляет собой электрический конденсатор, который изменяет ток в одной или нескольких обмотках однофазного асинхронного двигателя переменного тока для создания вращающегося магнитного поля.

Связанные

Все ли однофазные двигатели имеют конденсатор?

Ответ: Существует три распространенных типа однофазных двигателей: конденсаторный двигатель, двигатель с экранированными полюсами и двигатель с расщепленной фазой. Заштрихованный полюс и расщепленная фаза, одна фаза 9Двигатели 0031 не требуют конденсатора для работы . 9 февраля 2020 г.

Насколько велик конденсатор емкостью 1 Фарад?

Конденсатор емкостью 1 фарад обычно довольно большой. Он может быть размером с банку тунца или 1-литровую бутылку газировки , в зависимости от напряжения, которое он может выдержать. По этой причине конденсаторы обычно измеряются в микрофарадах (миллионных долях фарад).

Связанные

Какой размер конденсатора для двигателя?

  • В большинстве приложений для работы с электродвигателями используется емкость 2,5–100 мкФ (микрофаррад) и напряжение 370 или 440 В переменного тока . Они также обычно всегда имеют номинал 50 и 60 Гц.

Родственные

Как рассчитать емкость необходимого конденсатора?

  • Отключите электрический выключатель воздушного конденсатора или теплового насоса. Откройте электрическую коробку и вытащите разъединитель.

  • Найдите и откройте панель доступа на воздушном конденсаторе или тепловом насосе. Удалите винты, удерживающие панель на месте.

  • Проверьте на этикетке конденсатора диапазон напряжения и мощности. …

Связанные

Как подобрать конденсатор?

  • С помощью цифрового мультиметра (DMM) убедитесь, что питание цепи отключено. Если конденсатор используется в цепи переменного тока, установите мультиметр на измерение напряжения переменного тока. …

  • Осмотрите конденсатор . Если очевидны утечки, трещины, вздутия или другие признаки износа, замените конденсатор .

  • Поверните циферблат в режим измерения емкости. Символ часто делит место на циферблате с другой функцией. …

  • 4. Для правильного измерения конденсатор необходимо удалить из цепи. Разрядите конденсатор , как описано в предупреждении выше. …

  • Подсоедините измерительные провода к клеммам конденсатора . Держите измерительные провода подключенными в течение нескольких секунд, чтобы мультиметр автоматически выбрал нужный диапазон.

  • Прочитайте отображаемое измерение. Если значение емкости находится в пределах диапазона измерения, мультиметр отобразит значение емкости. …

Связанные

Что такое однофазный конденсатор?

  • Конденсатор используется для запуска однофазных асинхронных двигателей . Он производит момент, который составляет 90 градусов из фазы между пусковой (вспомогательной) обмоткой и рабочей (основной) обмоткой.

Родственные

Как рассчитать емкость однофазного двигателя?Как рассчитать емкость однофазного двигателя?

Введите входное напряжение, мощность двигателя в ваттах, КПД в процентах, частоту, затем нажмите кнопку расчета, вы получите требуемое значение емкости. Первоначально однофазному двигателю требуется небольшой толчок ротора, чтобы вращать ротор с номинальной скоростью вращения.

Связанные

Как вращать однофазный двигатель? Как вращать однофазный двигатель?

Таким образом, чтобы вращать однофазный двигатель, мы должны придать вращательный момент или ручное вращение, чтобы получить непрерывное вращение. Но в то же время мы можем запустить двигатель, но добавив дополнительную пусковую обмотку, и обмотка будет включена последовательно с конденсатором.

Связанные

Как рассчитать однофазную емкость в микрофарадах?Как рассчитать однофазную емкость в микрофарадах?

Однофазная емкость C (мкФ) в микрофарадах равна 1000-кратному произведению мощности P (Вт) в ваттах и ​​КПД η, деленному на произведение напряжения V (В) в квадратных вольтах и ​​частоты F ( Гц). Формула для расчета емкости конденсатора C (мкФ) = (P (Вт) x η x 1000) / (В (В) x В (В) x f)

Связанные

Сколько вольт у двигателя с расщепленной фазой? Сколько вольт у двигателя с расщепленной фазой?

Мощность двигателя составляет 0,75 кВт и 220 вольт, и это взрывозащищенное доказательство, поэтому я не смог получить значение конденсатора из корпуса конденсатора (полностью покрытого пластиком). Вам, вероятно, нужно привести свою терминологию в порядок, чтобы мы могли понять вашу проблему … двигатель с расщепленной фазой может появляться в любом количестве, и конденсаторный запуск является лишь одним из них.

общий
Информация
СМИ
Нажмите
галерея
иллюстрация

Поделиться этой записью:

Как найти емкость конденсатора в кВАр и фарадах для коррекции коэффициента мощности

Как найти номинал конденсаторной батареи нужного размера в кварах и микрофарадах для коррекции коэффициента мощности – 3 метода

Поскольку мы получили множество электронных писем и сообщений от аудитории сделать пошаговое руководство, показывающее, как рассчитать правильный размер конденсаторной батареи в кВАр и микрофарадах для коррекции и улучшения коэффициента мощности как в однофазных, так и в трехфазных цепях.

В этой статье показано, как подобрать конденсаторную батарею нужного размера как в микрофарадах, так и в кВАр, чтобы улучшить существующую, т.е. отставание» П.Ф. от целевого «т.е. желаемый», поскольку скорректированный коэффициент мощности имеет множество преимуществ. Ниже мы показали три разных метода с решенными примерами для определения точного значения емкости конденсатора для коррекции коэффициента мощности.

 

Теперь давайте начнем и рассмотрим следующие примеры…

Содержание

Как рассчитать номинал конденсатора в кВАр?

Пример: 1

Трехфазный асинхронный двигатель мощностью 5 кВт имеет коэффициент мощности, равный 0,75. 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 повышения коэффициента мощности с 0,75 до 0,90 равен 0,3980

Требуемый конденсатор KVAR = кВт x Таблица 1 Умноминатор 0,75 и 0,90

= 5 кВт x 0,398

= 1,99 KVAR

и рейтинг конденсаторов, подключенных в каждой фазе

= 1,99KV, и рейтинг конденсаторов. 0.663 kVAR

Solution # 2 (Classic Calculation Method)

Motor input = P = 5 kW

Original P.F = Cosθ 1 = 0.75

Final P.F = Cosθ 2 = 0.90

θ 1 = Cos -1 = (0,75) = 41°,41; Tan θ 1 = Tan (41°,41) = 0,8819

θ 2 = Cos -1 = (0,90) = 25°,84; Tan θ 2 = TAN (25 ° .50) = 0,4843

Требуемый конденсатор KVAR для улучшения P.F с 0,75 до 0,90

Требуется конденсатор KVAR = P (TAN θ 1 — TAN θ 2 )

4

= — TAN θ 2 )

4

= θ 2 )

4

u. 5кВт (0,8819 – 0,4843)

= 1,99 кВАр

И номинал конденсаторов, подключенных к каждой фазе

1,99 квар / 3 = 0,663 квар

Примечание. Таблицы размеров конденсаторов в кВАр и микрофарадах для коррекции коэффициента мощности для улучшения коэффициента мощности. Емкость конденсатора в кВАр – это кВт, умноженная на коэффициент в таблице, чтобы улучшить существующий коэффициент мощности до предлагаемого коэффициента мощности. Проверьте другие решенные примеры ниже.

Пример 2:

Генератор переменного тока питает нагрузку 650 кВт при коэффициенте мощности 0,65. Какой размер конденсатора в кВАр требуется, чтобы поднять PF (коэффициент мощности) до единицы (1)? И сколько еще кВт может дать генератор при той же нагрузке в кВА при улучшении коэффициента мощности.

Решение № 1 (метод простой таблицы с использованием Таблица Несколько )

Поставка KW = 650 кВт

Из таблицы 1, Умножение до улучшения PF от 0,65 до UNITY (1).

Требуемая мощность конденсатора, квар, для повышения коэффициента мощности с 0,65 до единицы (1).

Требуемая мощность конденсатора кВАр = кВт x Таблица 1 Множитель 0,65 и 1,0 .

= 650/0,65 = 1000 кВА

Когда коэффициент мощности увеличен до единицы (1) увеличенная мощность, подаваемая генератором переменного тока

1000 кВт — 650 кВт = 350 кВт

Решение № 2 (метод классического расчета)

Поставка KW = 650 кВт

Оригинал P. F = COSO 1 = 0,65

P.F = Cosθ 1 = 0,65

4.

θ 1 = Cos -1 = (0,65) = 49°,45; Tan θ 1 = Tan (41°,24) = 1,169

θ 2 = Cos -1 = (1) = 0°; Tan θ 2 = Tan (0°) = 0

Требуемая емкость конденсатора квар для улучшения коэффициента мощности с 0,75 до 0,90

Требуемый конденсатор KVAR = P (TAN θ 1 — TAN θ 2 )

= 650 кВт (1,169–0)

= 759,85 KVAR

. ?

Следующие методы показывают, как определить необходимое значение 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 микрофарадах для П.Ф. Таким образом, конденсаторная батарея подходящего размера может быть установлена ​​параллельно каждой стороне фазной нагрузки для получения целевого коэффициента мощности.

Пример: 3

Однофазный двигатель 500 В, 60 c/s потребляет ток полной нагрузки 50 А при отставании P.F 0,86. Коэффициент мощности двигателя необходимо улучшить до 0,94, подключив к нему батарею конденсаторов. Рассчитайте требуемую емкость конденсатора как в кварах, так и в мкФ?

Решение:

(1) Чтобы найти требуемую емкость емкости в кВАр для улучшения коэффициента мощности с 0,86 до 0,94 (два метода)

Решение №1 (табличный метод)

Потребляемая мощность двигателя = P = V x I x COSθ

= 500V x 50a x 0,86

= 21,5 кВт

Из таблицы, множитель для улучшения PF с 0,86 до 0,94 составляет 0,230

Требуемый конденсатор KVAR для улучшения P.FF с 0,86 до 0,94

.0024 Требуемый конденсатор Kvar = KW x x Table Multiplier 0,86 и 0,94

= 21,5 кВт x 0,230

= 4,9 Kvar

Решение № 2 (метод расчета)

Мотоцик

= 500V x 50a x 0,86

= 21,5 кВт

Фактические или существующие P. F = cosθ 1 = 0,86

Требуется или целевой P.0319 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

Required Capacitor kVAR to improve P.F from 0.86 to 0.95

Required Capacitor kVAR = P in kW (Tan θ 1 – Tan θ 2 )

= 21,5кВт (0,593 – 0,363)

= 4,954 квар

(2) Найти требуемую емкость емкости в фарадах для улучшения коэффициента мощности с 0,86 до 0,97 (два метода)

Решение №1 (табличный метод)

Мы уже рассчитали требуемую емкость конденсатора в кВАр, поэтому мы можем легко преобразовать ее в фарады, используя эту простую формулу

Требуемая емкость конденсатора в фарадах/микрофарадах

  • C = кВАр / (2π x f x В 2 ) в фарадах
  • C = кВАр x 10 9  / (2π x f x  V 2 ) в микрофарадах

Установка значений в вышеуказанную формулу

= (4,954 квар) / (2 x π x 60 Гц x 500 2 В)

= 52,56 мкф

Раствор # 2 (метод расчета)

# 2 (метод расчета)

# 2 (метод расчета)

. квар = 4,954 … (i)

Мы это знаем;

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

x 0 (500 В) ) x C

I C = 188495,5 x C

И,

кВАр = (V x I C ) / 1000 … [кВАр = (V x I) / 1000] 5,9 x 10024 10002 C

I C = 94247750 x C … (ii)

Приравнивая уравнения (i) и (ii), получаем

94247750 x C = 4,954 Kvar x C

C = 4,954 Kvar / 94247750

C = 78,2 мкл

Пример 4

Какое значение емкость должна быть подключена к параллельному. источник 208 В, 60 Гц, чтобы повысить общий коэффициент мощности до 91%.

Решение:

Вы можете использовать табличный метод или метод простого расчета, чтобы найти требуемое значение емкости в фарадах или кВАр для улучшения коэффициента мощности с 0,71 до 0,9. 7. Итак, в данном случае мы использовали табличный метод.

P = 1000W

Фактический коэффициент мощности = COSθ 1 = 0,71

Желаемый коэффициент мощности = COSθ 2 = 0,97

Из таблицы, увеличение до 0,71 до 0,97 — 0,7419124

. улучшите коэффициент мощности с 0,71 до 0,97

Требуемая мощность конденсатора кВАр = кВт x Табличный множитель 0,71 и 0,970004  (required Capacitance Value in kVAR)

Current in the Capacitor =

I C = Q C / V

= 741kVAR / 208V

= 3.56A

And

X C = V / I C

= 208V / 3,76 = 58,42 Ом

C = 1 / (2π x F x x C )

C = 1 (2π x 60HZ x 58,42, 40023

C = 1π x 60HZ x 58,423)

C = 1π x 60HZ x 58,423)

C = 1π x 60HZ x 58,423) 45,4 мкФ (требуемое значение емкости в фарадах)

Конденсатор кВАр в мкФ и мкФ в кВАр Преобразование

Следующие формулы используются для расчета и преобразования конденсатора квар в фарад и наоборот.

Требуемый конденсатор в кВАр

Преобразование фарад и микрофарад конденсатора в ВАр, кВАр и МВАР.

  • var = c x 2π x F x V 2 x 10 -6 … var
  • ВАр = C в мкФ x f   x  V 2  / (159,155  x  10 3 )          …     в VAR
  • Kvar = C x x F x V 2 x 10 -9 … В KVAR
  • Kvar = C в μf x F x V 2 ÷ (159,155 x 10 6 )… В KVAR
  • MVAR = C x x F x V 2 x 10 -12 … В MVAR
  • MVAR = C в μF x F x V 2 ÷ (159,155 x 10 9 )… В MVAR

Требуемый конденсатор в фарадах/микрофарадах.

Перевести кВАр конденсатора в фарады и микрофарады

  • C = кВАр x 10 3  / 2π  x  x  В 2                                                       9                
  • C = 159,155 x  Q в кВАр /  f x  В 2                              , фарад 9013
  • C = KVAR x 10 9 / (2π x F x V 2 ) … В Microfarad
  • C = 159,155 x 10 6 x Q в KVAR / F x V 2 … В MicroFarad

Где:

  • C = емкость в микрофарадах
  • Q = реактивная мощность в вольт-амперах-реактивных
  • f = частота в герцах
  • В = напряжение в вольтах

Полезно знать:

Ниже приведены важные электрические формулы, используемые 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 л.с.)
  • кВт = √ ( кВА 2 – кВАр 2 )
  • кВт = P = V x I Cosθ … (однофазный)
  • кВт = P = √3x V x I Cosθ … (трехфазная линия к линии)
  • кВт = P = 3x V x I Cosθ … (три фазы между фазами)

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 0,1 до 1)

  • Коэффициент мощности = Cosθ = P / V I … (однофазный)
  • Коэффициент мощности = Cosθ =  P / (√3x V x I) … (три фазы между фазами)
  • Коэффициент мощности = Cosθ = P / (3x V x I) … (трехфазная линия к нейтрали)
  • Коэффициент мощности = Cosθ = кВт / кВА … (как однофазный, так и трехфазный)
  • Коэффициент мощности = Cosθ = R/Z … (сопротивление/импеданс)

А

  • X C = 1 / (2π x f x C) … (X C = емкостное реактивное сопротивление)
  • I C = V / X C … (I = V / R)

Related Posts:

  • Активная, реактивная, полная и комплексная мощность

Калькуляторы расчета конденсаторной батареи и коррекции коэффициента мощности

Если два вышеуказанных метода кажутся вам немного сложными (что, по крайней мере, не должно), вы можете использовать следующие онлайн-калькуляторы коэффициента мощности, кВАР и микрофарад, разработанные нашей командой для вас. .

  • Калькулятор мкФ в кВАр
  • кВАр в Фарада калькулятор
  • Блок конденсаторов в кВАр и мкФ Калькулятор
  • Калькулятор коррекции коэффициента мощности — как найти конденсатор PF в мкФ и кВАр?
  • Как преобразовать конденсаторные мкФ в кВАр и наоборот? Для коррекции PF

Таблица размеров конденсаторов и таблица для коррекции коэффициента мощности

Следующая таблица коррекции коэффициента мощности может быть использована для легкого выбора правильного размера конденсаторной батареи для желаемого улучшения коэффициента мощности. Например, если вам нужно улучшить существующий коэффициент мощности с 0,6 до 0,98, просто посмотрите на множитель для обеих цифр в таблице, который равен 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, т.е. P в ваттах = напряжение в вольтах x ток в амперах x Cosθ 1 . Таким простым способом вы найдете требуемое значение емкости в кВАр, необходимое для получения желаемого коэффициента мощности.

Таблица – от 0,01 до 0,25Таблица – от 0,26 до 0,50Таблица – от 0,51 до 0,75Таблица – от 0,76 до 1,0

Вся таблица – от 0,10 до 1,0 (Щелкните изображение, чтобы увеличить)

Похожие сообщения

  • Методы улучшения коэффициента мощности с их преимуществами и недостатками
  • Как рассчитать номинал резистора для светодиодов (с разными типами цепей светодиодов)
  • Как рассчитать мощность трансформатора в кВА (1-фазная и 3-фазная)?
  • Как рассчитать счет за электроэнергию. Простое объяснение с калькулятором
  • Как найти подходящий размер кабеля и провода для монтажа электропроводки (SI и метрическая система)
  • Как найти правильный размер автоматического выключателя? Калькулятор выключателя и примеры

Основные расчеты конденсатора — инженерное мышление

Конденсаторы используются во многих цепях для различных целей, поэтому мы изучим некоторые основные расчеты конденсаторов для цепей постоянного тока.

Прокрутите вниз, чтобы посмотреть обучающее видео на YouTube

Конденсаторы в цепях постоянного тока

Конденсаторы обычно выглядят так. У нас есть конденсатор электролитического и керамического типа. Электролитик поляризован, что означает, что одна сторона должна быть подключена к плюсу, а другая к минусу источника питания. Керамический тип, как правило, может быть подключен любым способом. На стороне электролитического конденсатора мы находим пунктирную линию, указывающую на отрицательную сторону, длинный вывод также указывает на положительную сторону нового конденсатора. Но они обычно обрезаются во время установки, поэтому не полагайтесь только на это. Эти два конденсатора представлены такими символами, обратите внимание, что поляризованный конденсатор имеет небольшой символ плюса, указывающий на положительную сторону.

При подключении к источнику постоянного тока напряжение батареи будет выталкивать электроны в конденсатор, поэтому конденсатор заряжается до того же напряжения, что и батарея. Конденсаторы заряжаются почти мгновенно при прямом подключении к батарее, но мы почти всегда используем резистор, это задержит время зарядки, и позже в этой статье мы увидим, как это рассчитать.

Внутри конденсатора с одной стороны скопилось много электронов, которые не могут двигаться из-за изолирующего материала между двумя сторонами. Поскольку электроны заряжены отрицательно, у нас есть накопление заряда на одной стороне по сравнению с другой, поэтому у нас есть разница в напряжении между двумя выводами.

Эти электроны удерживаются на месте, и конденсатор может удерживать этот заряд в течение длительного периода времени. Когда указан путь, они будут разряжаться, пока не опустеют. Электроны не проходят через конденсатор; они просто накапливаются внутри, а затем высвобождаются.

Количество заряда, накопленного в конденсаторе, рассчитывается по формуле Заряд = емкость (в фарадах), умноженная на напряжение. Итак, для этого конденсатора 12 В 100 мкФ микрофарад мы конвертируем микрофарады в фарады (100/1 000 000 = 0,0001 Ф). Затем умножаем это на 12 В, чтобы увидеть, что он хранит заряд 0,0012 кулонов. 92
=0,5 x 0,0001F x 144
=0,0072 Дж

Мы знаем, что конденсатор будет заряжаться до напряжения батареи. Итак, если мы подключим конденсатор таким образом, каково будет напряжение на конденсаторе? Будет 1,5В. Если мы вот так подключим конденсатор, каково будет его напряжение? Тоже будет 1,5В. Это два разных способа соединения конденсаторов в цепях, последовательное или параллельное. Это приведет к тому, что конденсаторы будут работать по-разному.

Параллельные конденсаторы

Если мы поставили конденсатор параллельно с лампой, то при извлечении батарейки конденсатор начнет питать лампу, она медленно тускнеет по мере разрядки конденсатора. Если бы мы использовали два конденсатора, мы могли бы питать лампу дольше.

Допустим, конденсатор 1 = 10 мкФ, а конденсатор 2 = 220 мкФ. Как рассчитать общую емкость? Это очень просто, ответ 230 мкФ. Конденсаторы соединены параллельно. Итак, 10 мкФ + 220 мкФ = 230 мкФ. Мы можем продолжать добавлять больше, например, конденсатор на 100 мкФ, и общее количество будет просто суммой всех конденсаторов. Размещая их параллельно, мы, по сути, объединяем их, чтобы сформировать больший конденсатор. Это очень полезно, потому что, если, например, нам нужен большой конденсатор на 2000 мкФ, но у нас его нет, мы можем просто использовать больше меньших конденсаторов, таких как 2x 1000 мкФ или 4x 500 мкФ и т. д. Он также часто используется для фильтрации шума и обеспечения большей емкости. ток в цепях с высоким потреблением.

Общий заряд, хранящийся в параллельных конденсаторах, равен: заряд = общая емкость, умноженная на напряжение. Итак, у нас есть батарея на 9 В и два конденсатора общей емкостью 230 мкФ. Поскольку это параллельно, этот провод 9 В, а этот 0 В, поэтому оба конденсатора заряжены до 9 В. Следовательно, 0,00023 Ф, умноженное на 9 В = 0,00207 кулона. И с тремя конденсаторами у нас есть 330 мкФ (0,00033 Ф), умноженные на 9 В = 0,00297 кулонов.

Мы также можем рассчитать заряд каждого конденсатора в отдельности. Мы просто используем одну и ту же формулу для каждого конденсатора, вы можете увидеть ответы на экране.
Конденсатор 1 = 0,00001 F x 9V = 0,00009 кулоны
Конденсатор 2 = 0,00022 F x 9V = 0,00198 кулоны
3 = 0,0001 F x 9V = 0,0009 Coulombs
= 0,009 + 0,00198 + 0,0009 = 0,009297 Coulom
8. 9002. 9008.9008.9008.9008.9008.9008. 9008.9008. 9008.9008. 9008.9008. 9008.9008.9008.9008.9008.9008.9008.9008.
. Если мы поместим конденсатор последовательно с лампой, когда мы нажмем переключатель, она загорится, но затем станет тусклее, когда конденсатор достигнет уровня напряжения батареи, и как только он достигнет этого, лампа погаснет. Помните, что электроны не могут проходить через конденсатор из-за изолирующего материала внутри. Электроны просто накапливаются внутри одной пластины и по мере их накопления отбрасывают такое же количество с противоположной пластины. Таким образом, ток может течь только тогда, когда конденсатор заряжается или разряжается. В настоящее время, когда батарея удалена, конденсатор не может разрядиться, поэтому он будет удерживать напряжение на том же уровне. Неважно, подключаем мы аккумулятор или отключаем, лампа не включится. Однако, если мы обеспечим другой путь, то при нажатии переключателя конденсатор теперь может разряжаться, так что электроны могут течь через лампу и освещать ее. Он станет тусклее по мере разрядки конденсатора.

Что, если бы у нас было 2 конденсатора, соединенных последовательно, опять же, конденсатор 1 на 10 мкФ, а конденсатор 2 на 220 мкФ. Как найти полную емкость? Для этого мы используем эту формулу, она может показаться сложной, но на самом деле она очень проста. Все, что нам нужно сделать, это ввести значения наших конденсаторов 10 и 220 мкФ. Мы можем ввести это как это на наших калькуляторах или в Excel. Но при ручном вычислении мы делаем 1, деленное на 10, что равно 0,1, и 1, деленное на 220, что составляет 0,00454. Мы складываем их вместе, чтобы получить 0,10454, а затем 1, деленное на это, дает в общей сложности 9. 0,56 мкФ. Обратите внимание, что общая емкость теперь меньше конденсатора с наименьшим значением.

Если мы добавили в схему третий конденсатор на 100 мкФ, то получим общую емкость 8,73 мкФ. Значит, уменьшилось еще больше. Это потому, что, объединяя их последовательно, мы существенно увеличиваем толщину изоляционного материала, поэтому притяжение отрицательно заряженных электронов к положительно заряженным отверстиям на противоположной пластине становится слабее.

Общий заряд последовательных конденсаторов находится по формуле: заряд = емкость (в фарадах), умноженная на напряжение. Итак, если мы использовали 9V батареи, мы переводим микрофарады в фарады и видим, что общий заряд равен 0,00008604 кулонов
(0,00000956F x 9V = 0,00008604 кулонов)

Кулоны)

Заряд, удерживаемый каждым конденсатором в отдельности, очень легко рассчитать в последовательных цепях. Это то же самое, что общее количество. Каждый конденсатор содержит одинаковое количество электронов при последовательном соединении. Это потому, что когда мы заряжали конденсаторы, ток был одинаковым во всех частях цепи. То же самое количество электронов, которые были вытолкнуты в одну пластину, были вытеснены из противоположной пластины, поэтому каждый последовательный конденсатор может быть заряжен только до одного и того же уровня. Таким образом, наименьший конденсатор будет ограничивающим фактором.

Однако, поскольку каждый конденсатор может иметь разную емкость, напряжение каждого конденсатора будет разным. Напряжение каждого конденсатора находим по формуле напряжение = заряд (в кулонах) деленное на емкость (в фарадах).

Итак, для этой схемы мы видим, что конденсатор 1 имеет напряжение 7,8 В, конденсатор 2 — 0,35 В и конденсатор 3 — 0,78 В. Они объединяются в общее напряжение батареи, которое составляет 9 В.

Конденсатор 1: 0,00007857 C / 0,00001 F = 7,857 В
Конденсатор 2: 0,00007857 C / 0,00022 F = 0,357 В
Конденсатор 3: 0,00007857 C / 0,0001 F = 0,786 В
Общее напряжение = 7,857 В + 0,357 В + 0,786 В = 9 В

Время зарядки конденсатора переключатель все последовательно.

Конденсатор полностью разряжен, и мы считываем 0 В на двух выводах.

Когда мы замыкаем переключатель, конденсатор заряжается. Напряжение будет увеличиваться до тех пор, пока не сравняется с напряжением батареи. Рост напряжения не мгновенный, он имеет экспоненциальную кривую. Сначала напряжение быстро увеличивается, а затем замедляется, пока не достигнет того же уровня напряжения, что и батарея.

Мы разделили эту кривую на 6 сегментов, но нас интересуют только первые 5, потому что на 5 маркере мы в основном находимся на полном напряжении, поэтому мы можем игнорировать все, что дальше этого. Каждый сегмент представляет нечто, называемое постоянной времени. Следовательно, поскольку у нас есть 5 сегментов, у нас есть 5 постоянных времени, поэтому потребуется 5 постоянных времени, чтобы зарядить конденсатор от 0 до чуть менее 100%. Все, что нам нужно сделать, это вычислить длину одной постоянной времени, а затем умножить ее на 5.

Чтобы вычислить одну постоянную времени, мы используем эту формулу.

Постоянная времени (в секундах) = сопротивление (в Омах), умноженное на емкость (в Фарадах). Итак, мы конвертируем наш резистор в омы и значение нашего конденсатора в фарады и видим, что 10 000 Ом, умноженные на 0,0001 фарад, равны 1. Итак, в этом примере постоянная времени равна 1 секунде. Следовательно, 5 из них — это 5 секунд. Это означает, что для полной зарядки этого конденсатора до 9 В требуется 5 секунд.

Если бы сопротивление резистора составляло всего 1000 Ом, постоянная времени была бы равна 0,1 секунды, поэтому для достижения

потребовалось бы 0,5 секунды.V. Если бы конденсатор был 1000 микрофарад, это заняло бы всего 50 секунд. Таким образом, с увеличением размера конденсатора время, затрачиваемое на это, увеличивается. Если значение резистора увеличивается, время, необходимое для этого, также увеличивается.

Возвращаемся к нашей исходной схеме. Таким образом, мы можем рассчитать уровень напряжения для каждой постоянной времени. В точке 1 напряжение всегда равно 63,2 %, в точке 2 — 86,5 %, в точке 3 — 95 %, в точке 4 — 98,2 % и в точке 5 — 99,3 %.

Итак, в этом примере через 1 секунду напряжение на конденсаторе составляет 5,68 В, через 2 секунды — 7,78 В, через 3 секунды — 8,55 В, через 4 секунды — 8,83 В и через 5 секунд — 8,9 В.4V

Если вам нужен более точный ответ, мы можем рассчитать каждую точку следующим образом.

Точка 1 = 9В-0В)x0,632 = 5,6880В
Точка 2 = ((9В – 5,688В)x0,632)+5,68В = 7,7812В
Точка 3 = ((9В-7,7812В)x0,632 )+7,7812В = 8,5515В
Точка 4 = ((9В-8,55В)x0,632)+8,5515В = 8,8349В
Точка 5 = ((9В-8,8349В)x0,632)+8,8349В = 8,9393В

Помните, что при последовательном соединении ток в цепи уменьшается, а напряжение на конденсаторе увеличивается. При полном напряжении ток в цепи не течет. Если бы резистор был лампой, он мгновенно достиг бы полной яркости, когда переключатель был замкнут, но затем стал бы тусклее, когда конденсатор достиг полного напряжения.

Время разрядки конденсатора

Когда мы обеспечиваем путь для разрядки конденсатора, электроны покидают конденсатор, и напряжение на конденсаторе уменьшается. Он не разряжается мгновенно, а следует экспоненциальной кривой. Мы разделяем эту кривую на 6 сегментов, но нас интересуют только первые 5. В точке 1 напряжение всегда равно 36,8%, в точке 2 будет 13,5%, в точке 3 будет 5%, в точке 4 будет 1,8% и в точке 5 будет 0,7%.

Например, если бы у нас была батарея на 9 В, лампа с сопротивлением 500 Ом и конденсатор на 2000 мкФ, наша постоянная времени была бы 500 Ом, умноженная на 0,002 фарад, что составляет 1 секунду.
Таким образом, в тот самый момент, когда батарея отключена, конденсатор будет на 9 В, и, поскольку он питает цепь, лампа также будет. Через 1 постоянную времени, в данном случае 1 секунду, напряжение составит 36,8%, что составляет 3,312 В, через 2 секунды — 1,215 В, через 3 секунды — 0,45 В, через 4 секунды — 0,162 В и через 5 секунд — 0,063 В. Таким образом, лампа будет гореть чуть менее 3 секунд. Явно становится тусклее.


Как рассчитать номинал конденсатора для двигателя постоянного тока

Jika anda sedang mencari Как рассчитать номинал конденсатора для двигателя постоянного тока , а также узнать, как быстро и быстро! Disini saya akan mencoba membahas beberapa pertanyaan mengenai Как рассчитать значение конденсатора для двигателя постоянного тока.

Как выбрать конденсатор для двигателя постоянного тока?

Умножьте на 0,5 квадрат напряжения. Назовите этот результат «х». Продолжая пример, у вас есть 0,5 умножить на 11,5 вольт умножить на 11,5 вольт, или 66,1 квадратных вольта для «х». Разделите пусковую энергию двигателя в джоулях на «x», чтобы получить требуемый размер конденсатора в фарадах.

Как определить емкость конденсатора двигателя?

Рассчитайте номинальное значение требуемой емкости для однофазного двигателя 220 В, 1 л. с., 50 Гц, 80 % мощности. 1 л.с. = 746 Вт. Используйте нашу формулу расчета емкости. C(мкФ) = 746 х 80 х 1000 / (220 х 220 х 50) = 24,66 мкФ.

Как рассчитать, какой конденсатор мне нужен?

Количество заряда, накопленного в конденсаторе, рассчитывается по формуле Заряд = емкость (в фарадах), умноженная на напряжение. Итак, для этого конденсатора 12 В 100 мкФ микрофарад мы конвертируем микрофарады в фарады (100/1 000 000 = 0,0001 Ф). Затем умножаем это на 12 В, чтобы увидеть, что он хранит заряд 0,0012 кулонов.

Можно ли использовать конденсатор 7,5 вместо 5?

спасибо! Он неверен. Это не заставит его «работать лучше». Во всяком случае, он будет работать менее эффективно, но разница, вероятно, будет незначительной.

По какой формуле рассчитать KVAR?

Для формулы KVAR это выглядит следующим образом: Q = X*I*I. В формуле реактивной мощности X относится к реактивному сопротивлению цепи, а I — к току, протекающему через цепь.

Как рассчитать емкость однофазного двигателя?

Емкость находится путем деления электрического заряда на напряжение по формуле C=Q/V. Его единицей является Фарада.

Почему конденсатор используется в двигателе постоянного тока?

Конденсаторы используются для уменьшения помех и шума в двигателе постоянного тока. Конденсаторы уменьшают всплески тока двигателя и уменьшают магнитные помехи. Конденсаторы используются с двигателями постоянного тока, когда они управляются цифровыми сигналами. Конденсатор сглаживает вращение двигателя при частых изменениях нагрузки двигателя.

Как правильно выбрать конденсатор для моего блока питания?

Поэтому вам следует выбрать конденсатор с наименьшим температурным коэффициентом, если ваш продукт будет работать в широком диапазоне температур. Поляризация: фильтрующие конденсаторы для цепей постоянного тока имеют определенную поляризацию, которая указывает направление, в котором электрическое поле должно указывать на конденсатор.

Какой конденсатор используется в цепи постоянного тока?

Правильный ответ — «вариант 4». Решение: Полимерный алюминиевый электролитический конденсатор представляет собой поляризованный конденсатор, который может работать только от источника постоянного тока, а его характеристики зарядки и разрядки намного лучше, чем у других вышеупомянутых конденсаторов. Следовательно, он подходит для источника питания постоянного тока.

Какова емкость конденсатора 104?

Для кода 104 третья цифра 4, поэтому после 10 (первой двухзначной цифры) нужно написать 0000 (4 нуля). Таким образом, значение емкости для 104 будет равно 100000 пикофарад или 100 нанофарад или 0,1 микрофарад.

Можно ли заменить конденсатор на большую емкость?

Практически всегда можно заменить конденсатор на конденсатор с более высоким напряжением. Это ограничивающий фактор конденсатора из-за напряжения пробоя диэлектрика, которое выбрал изготовитель.

Чем выше или ниже емкость лучше?

Емкость кабелей обычно измеряется в пф/м (пикофарад на метр) или пф/фут (пикофарад на фут). Чем ниже емкость, тем лучше характеристики кабеля.

Можно ли использовать конденсатор на 440 В вместо конденсатора на 370 В?

Конденсатор на 440 В нельзя использовать вместо конденсатора на 370 В. Номинальное напряжение на дисплеях конденсаторов не должно превышаться. Это означает, что конденсатор на 440 В можно заменить на конденсатор на 370 В, но не наоборот.

Почему конденсатор измеряется в кВАр?

Батареи конденсаторов, предназначенные для коррекции коэффициента мощности, рассчитаны в кВАр (реактивный киловольт-ампер), поскольку это удобно. Как правило, известна реактивная мощность, необходимая для некоторой нагрузки, тогда остается просто выбрать конденсатор с равной, но отрицательной реактивной мощностью, чтобы улучшить коэффициент мощности.

Что означает квар?

1000 вольт-ампер реактивного (ВАР) = 1 киловольт-ампер реактивного (кВАр). Обычно используется для выражения власти во всех формах, но зарезервировано для выражения реальной силы. 1000 ватт (Вт) = 1 киловатт (кВт). Используется для выражения общей нагрузки в цепи.

Как преобразовать квар в кВА?

кВАр в кВА Расчет: S(кВА) = 25 / 0,3122499 = 80 кВА. Генератор будет работать с полной мощностью 80 кВА.

Можно ли использовать более мощный пусковой конденсатор MFD?

Как правило, пусковые конденсаторы электродвигателя можно заменить конденсаторами с номиналом в микрофарадах или мфд, равным или на 20 % выше F, чем у исходных конденсаторов, обслуживающих двигатель. Номинальное напряжение на заменяемом конденсаторе должно быть больше или равно исходному.

Как подобрать рабочий конденсатор?

Умножьте ток полной нагрузки на 2650. Разделите это число на напряжение питания. Ток полной нагрузки и напряжение питания можно найти в руководстве пользователя. Полученное число и есть микрофарад нужного вам конденсатора.

Можно ли заменить рабочий конденсатор на более высокий UF?

Пусковые конденсаторы электродвигателя можно заменить на микрофарад или UF, равный или до 20% превышающий UF, чем исходный конденсатор, обслуживающий двигатель.

Что такое конденсатор и его формула?

C = Q V. Эта константа пропорциональности известна как емкость конденсатора. Емкость – это отношение изменения электрического заряда системы к соответствующему изменению ее электрического потенциала.

Как рассчитать емкость по напряжению?

Это соотношение описывается формулой q=CV, где q — накопленный заряд, C — емкость, а V — приложенное напряжение. Глядя на эту формулу, можно спросить, что произошло бы, если бы заряд оставался постоянным, а емкость изменялась. Ответ, конечно же, что напряжение изменится!

Работает ли конденсатор на постоянном токе?

При использовании в цепи постоянного или постоянного тока конденсатор заряжается до напряжения питания, но блокирует протекание через него тока, поскольку диэлектрик конденсатора является непроводящим и, по сути, является изолятором.

Почему конденсатор не работает на постоянном токе?

Как только источник питания полностью зарядит конденсатор, через него перестанет течь постоянный ток. Поскольку пластины электродов конденсатора разделены изолятором (воздухом или диэлектриком), постоянный ток не может протекать, пока изоляция не разрушится. Другими словами, конденсатор блокирует постоянный ток.

Конденсатор какой емкости следует использовать?

Номинальное напряжение конденсатора всегда должно быть как минимум в 1,5 или в два раза больше максимального напряжения, которое может возникнуть в цепи. Конденсаторы не так надежны, как резисторы. Они легко повреждаются, когда приложенное напряжение приближается к максимальному значению.

Terimakasih telah membaca Как рассчитать номинал конденсатора для двигателя постоянного тока Семога берманфаат!

Sebarkan INI:

ТИПОРИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕНЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. компрессоры. Он в основном используется в вентиляторах, водяных насосах, морозильных установках, концентраторах кислорода и т. д. В зависимости от применения они в основном бывают двух типов. Они запускают и запускают конденсаторы. Однако также может быть конденсатор двойного типа, который работает как в режиме запуска, так и в режиме запуска.

В этом блоге мы обсудим различия между этими типами конденсаторов двигателя. Также мы будем рассчитывать необходимую мощность для данного электродвигателя.

Содержание

Сколько существует типов конденсаторов двигателя?

1.

Рабочий конденсатор

Рабочий конденсатор — тип конденсатора двигателя, необходимый для работы однофазного электродвигателя переменного тока. Таким образом, он имеет 100% рабочий цикл, что означает, что рабочий конденсатор постоянно используется.

Вероятнее всего, это полимерные, пропиленовые пленочные конденсаторы. Наиболее распространенными номиналами напряжения являются 370 и 440 В переменного тока . Наиболее распространенными значениями емкости рабочих конденсаторов являются 1,5, 2,5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 и 60 мкФ .

2. Пусковой конденсатор

Пусковой конденсатор — тип конденсатора двигателя, необходимый для запуска однофазного электродвигателя переменного тока. После включения мотора он остается пассивным.

В основном это неполяризованные алюминиевые электролитические конденсаторы с нетвердым электролитом.

Номинальное напряжение ниже 370 В переменного тока . Наиболее часто встречающиеся номиналы напряжения: 125, 165, 250 и 330 В переменного тока . Точно так же номинал емкости выше 70 мкФ .

Рабочий конденсатор и пусковой конденсатор

Ниже приведены некоторые общие различия между рабочим и пусковым конденсаторами.

Рабочий конденсатор двигателя Пусковой конденсатор двигателя
Работает при напряжении выше 370 В переменного тока. Работает при напряжении ниже 370 В переменного тока.
Как правило, он имеет низкое значение емкости (ниже 70 MFD). Как правило, он имеет высокое значение емкости (выше 70 MFD).
В основном точная емкость указана на внешней поверхности конденсатора. В основном диапазон значений емкости указан на внешней поверхности конденсатора.
Конденсатор всегда используется Конденсатор используется только один раз, для включения двигателя.

(Примечание: номинал также может быть указан в МФД вместо мкФ. Здесь МФД означает микрофарады, что тоже одно и то же.)

Можно ли использовать рабочий конденсатор в качестве пускового?

Да, рабочий конденсатор можно использовать в качестве пускового конденсатора двигателя . Но из-за малой емкости рабочего конденсатора его будет недостаточно для включения двигателя. В таком случае вам необходимо добавить его в параллельную комбинацию. При параллельном соединении общая емкость увеличивается. Таким образом, общей емкости будет достаточно для двигателя.

Мы не можем использовать пусковой конденсатор в качестве конденсатора для работы двигателя . Мы знаем, что пусковой конденсатор работает с более высокой емкостью. Таким образом, использование его в качестве рабочего конденсатора приведет к нагреву двигателя. Таким образом, сокращается срок службы двигателя.

Расчет конденсатора однофазного двигателя

Прежде чем приступать к расчету, вам необходимо узнать, какой тип конденсатора — рабочий или пусковой. Зная тип, вы можете использовать приведенную ниже формулу.

Для пускового конденсатора

C (мкФ)     = (I x 1000000)/(2ΠFV)

              = (I x 1000000)/(6,285FV)

, что в основном 50 Гц или 60 Гц (в зависимости от страны)

В = номинальное напряжение, которое вы можете увидеть на внешней поверхности однофазного двигателя переменного тока.

Π= 22/7 =  3,14

Используйте приведенную ниже формулу для расчета значения тока

I = Мощность/(В x P.f)

, где V = напряжение

P.f = коэффициент мощности

(Примечание: — Если вы найдете коэффициент мощности в машине, используйте его в формуле. В противном случае предположим, что значение коэффициента мощности для данного двигателя равно 0,8.

Если мощность выражена в лошадиных силах (л.с.), то переведите ее в ватты по формуле 1 л.с.

П. f = 0,8 (допустим)

Напряжение (В) = 220 В перем. тока

Частота (F) = 50 Гц

Текущий ток (I) = Мощность/ (Напряжение X P. f)

= (1X 746)/(220 X 0,8)

= 4,238 A

Now,

C (μF) = (I x 1000000)/(2ΠFV)

= (4.238 X 1000000)/ (2 X 3.14 X 50 X 220)

= 4238000/ 69080

= 91.349 μF

Следовательно, пусковой конденсатор двигателя мощностью 1 л.с. имеет приблизительное значение 91,349 мкФ.

(Примечание: возможно, вам не удастся найти 9Пусковой конденсатор 1,349 мкФ на рынке. В таком случае выберите конденсатор с немного большей емкостью.)

Для рабочего конденсатора

C (мкФ) = (Мощность X Eff (в %) X 1000)/ (В² X F)

, где Eff = эффективность (если значение указано в двигателе, то введите его в формулу. В противном случае примите, что КПД однофазного двигателя составляет 80 %. Также при использовании этой формулы укажите значение КПД в процентах)

V= номинальное напряжение (заданное в двигателе)

F = частота переменного тока

Теперь рассмотрим пример

Мощность = 1 л. с.

Eff = 80% (предположим)

В = 220 В переменного тока

F = 50 Гц

Тогда C (мкФ) = (Мощность X Эффективность X 1000)/ (В² X F)

= (1 X 746 X 80 X 1000)/(220² X 50 )

= 59680000/2420000

= 24,661 (мкФ)

Следовательно, рабочий конденсатор двигателя мощностью 1 л.с. имеет приблизительное значение 24,661 мкФ.

(Примечание: рабочий конденсатор емкостью 24,661 мкФ может отсутствовать на рынке. В таком случае выберите рабочий конденсатор с немного большей емкостью.)

Таблица размеров конденсатора двигателя

Как видно из приведенного выше расчета, конденсатор двигателя может зависеть от ряда факторов, таких как частота переменного тока, напряжение, эффективность машины и т. д. Следовательно, я не могу дать вам общую таблицу размеров конденсатора двигателя.

Различные двигатели могут иметь разные таблицы размеров. Однако диаграмму можно определить для двигателей различной мощности, используя приведенные выше формулы.

Признаки неисправности конденсатора двигателя

Основные симптомы неисправности конденсатора двигателя следующие.

  • Конденсатор может быть сломан, разорван или вздут. Из него тоже могут быть протечки.
  • В случае пускового конденсатора двигателя двигатель может не включиться. Или может быть некоторая задержка перед запуском двигателя.
  • В случае конденсатора двигателя двигатель может перегреться или может не вращаться с полной эффективностью.
  • Конденсаторы могут дымить из-за перегрева. Кроме того, двигатель может выключиться.

Проверка конденсатора двигателя

Прежде всего осмотрите конденсатор снаружи. Если конденсатор внешне исправен, то проверить его можно следующими способами.

Перед проведением любых испытаний обязательно посмотрите показания на поверхности конденсатора.

Первый метод

Первый метод довольно рискованный. Кроме того, результат, который вы получите, также не будет надежным. Таким образом, это наименее рекомендуемый метод. В этом методе возьмите источник переменного тока. Подсоедините два кабеля к двум клеммам конденсатора. Затем подключите другие концы кабелей к источнику питания. Теперь включите питание на долю секунды. За это время происходит зарядка конденсатора

(Примечание: зарядка должна производиться с точностью до доли секунды. Если заряжать в течение секунды и более, конденсатор выйдет из строя. )

После этого снимите две клеммы с блока питания. Затем закоротите две клеммы. Здесь происходит процесс разрядки. Итак, вы увидите искры с шумом в процессе разрядки. Если он не производит никаких искр вместе с шумом, то конденсатор может быть неисправен.

Как было сказано ранее, этот метод неэффективен. Метод показывает только зарядку и разрядку конденсатора. Тем не менее, он не может измерить значение емкости.

Второй метод

Второй метод аналогичен первому. Тем не менее, это несет низкий риск.

Для этого метода подайте питание постоянного тока на заданный конденсатор двигателя в течение короткого периода времени. За это время конденсатор зарядится. После полной зарядки приложите нагрузку (например, зуммер постоянного тока) к тем же двум точкам. При этом происходит разрядка конденсатора. Следовательно, нагрузка активируется (например, зуммер издаст шум).

Третий метод

Для третьего метода нужен мультиметр (клещи).

Прежде всего разрядите конденсатор. После этого поставьте мультиметр на шкалу Ом. Подсоедините два щупа мультиметра к двум клеммам конденсатора. Затем наблюдайте за значением на дисплее. Конденсатор начинает заряжаться. Следовательно, значение сопротивления начинает расти. В определенный момент на дисплее появится символ OL, обозначающий перегрузку. Это означает, что конденсатор полностью заряжен.

После этого поменяйте местами два щупа в точке конденсатора. Затем наблюдайте за дисплеем. Здесь значение будет уменьшаться от OL до 0. Это означает, что конденсатор разряжен. После этого значение снова будет увеличиваться в обратном направлении. Таким образом, зарядка будет происходить на противоположной обкладке конденсатора.

Четвертый метод

Четвертый и лучший метод заключается в использовании мультиметра с функцией измерения емкости.

Для этого подключите два вывода конденсатора к мультиметру. Установите мультиметр в емкостной режим. Затем наблюдайте за результатом на дисплее измерителя. Если полученное значение находится в пределах номинального значения конденсатора, то он исправен. В противном случае он может быть неисправен.

Пятый метод

Прежде всего измерьте напряжение питания. Затем подключите два вывода конденсатора к двум точкам источника питания с помощью провода. Затем поместите крючок зажима на провод под напряжением. После этого включите питание. Токоизмерительные клещи показывают силу тока в амперах. Через 5 секунд отключите питание

(Примечание: — Если конденсатор рабочего типа, вы можете подать питание на 5-10 секунд. Однако, если конденсатор пускового типа, вы не должны подавать питание более чем на 5 секунд. секунд.В противном случае пусковой конденсатор может выйти из строя.)

После получения напряжения и тока можно использовать следующую формулу для расчета емкости.

(Примечание:- Не снимайте конденсатор голыми руками. Поскольку он несет заряд, вы можете получить удар электрическим током. Вы можете замкнуть два контакта и разрядить их. После этого снимите конденсатор)

Формула

  • Емкость в МФД (50 Гц) = 3100 * Ампер/Напряжение
  • Емкость в МФД (60 Гц) = 2650*Ампер/Напряжение

где MFD обозначает микрофарад

Получив значение, сравните его с фактическим значением, указанным на внешней поверхности конденсатора. Если полученное значение выходит за пределы требуемой емкости, то замените конденсатор на такой же.

Как рассчитать размер конденсаторной батареи ???

Пример:
1:

Трехфазный асинхронный двигатель мощностью 5 кВт
имеет коэффициент мощности 0,75 отставания. Какой размер конденсатора в квар
требуется для улучшения коэффициента мощности (PF) до 0,90?

Мощность двигателя = P = 5 кВт

Исходный коэффициент мощности = Cosθ 1  = 0,75

Окончательный P.F = Cosθ 2  = 0,90

θ 1  = Cos -1  = (0,75) = 41°,41; Tan θ 1   = Tan (41°,41) = 0,8819

θ 2   = Cos -1  = (0,90) = 25°,84; Tan θ 2   = Tan (25°,50) = 0,4843

Требуемая емкость конденсатора кВАр для
улучшить Ф.Ф. с 0,75 до 0,90

Требуемый конденсатор квар = P
(Tan θ 1   – Tan θ 2 )

= 5кВт (0,8819 – 0,4843)

1,99 кВАр

И рейтинг конденсаторов
подключен в каждой фазе

1,99/3 = 0,663 кВАр

**************************************************** *************************

Пример:
2:

Генератор питает
нагрузка 650 кВт при коэффициенте мощности 0,65. Какой размер конденсатора в квар
требуется, чтобы поднять P.F (коэффициент мощности) до единицы (1)? И сколько еще кВт
может ли генератор питать такую ​​же нагрузку кВА при улучшении коэффициента мощности.

Подача кВт = 650 кВт

Исходный коэффициент мощности = Cosθ 1  = 0,65

Окончательный P.F = Cosθ 2  = 1

θ 1  = Cos -1  = (0,65) = 49°,45; Tan θ 1   = Tan (41°,24) = 1,169

θ 2   = Cos -1  = (1) = 0°; Tan θ 2   = Tan (0°) = 0

Требуемая емкость конденсатора кВАр для
улучшить Ф.Ф. 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 требуемую стоимость батареи конденсаторов в   квар и фарад ?

(Как конвертировать фарады в кВАр и наоборот)

Пример:
3

А Одна фаза 400В, 50Гц,
двигатель потребляет ток питания 50 А при коэффициенте мощности 0,6. Мотор
Коэффициент мощности должен быть увеличен до 0,9 путем параллельного подключения конденсатора.
с этим. Рассчитайте требуемую емкость конденсатора как в кВАр, так и в фарадах.

Вход двигателя = P = V x I x Cosθ

= 400 В х 50 А х 0,6

= 12 кВт

Фактический   P.F = Cosθ 1  = 0..6

Требуемый P.F = Cosθ 2  = 0,90

θ 1  = Cos -1  = (0,60) = 53°,13; Tan θ 1   = Tan (53°,13) = 1,3333

θ 2   = Cos -1  = (0,90) = 25°,84; Tan θ 2   = Tan (25°,50) = 0,4843

Требуемая емкость конденсатора кВАр для
улучшить Ф.Ф. с 0,60 до 0,90

Требуемый конденсатор квар = P
(Tan θ 1   – Tan θ 2 )

= 5 кВт (1,3333– 0,4843)

10,188 кВАр

******************************************************* ***************************

Чтобы найти требуемую емкость
емкости в
  фарад для улучшения коэффициента мощности с 0,6 до 0,9
(Два метода)

Решение
#1 (с использованием простой формулы)

Мы уже рассчитали
требуемая емкость конденсатора в кВАр, поэтому мы можем легко преобразовать ее в фарады
используя эту простую формулу

Требуемая емкость конденсатора
в фарадах/микрофарадах

C = кВАр / (2 π f V 2 )
в микрофарадах

Ввод значений в приведенном выше
формула

= (10,188 кВАр) / (2 x π x
50 x 400 2 )

= 2,0268 х 10 -4

= 202,7 x 10 -6

= 202,7 мкФ

Решение
№ 2 (простой метод расчета)

квар = 10,188 … (i)

Мы знаем это;

I C  = V/ X C

Тогда как X C  = 1 / 2 π F C

I C  = V / (1/2 π F C)

I C  = V 2 F C

= (400) х 2π х (50) х С

I C  = 125663,7 x C

кВАр = (В x I C ) /
1000 … [кВАр =( В x I)/ 1000 ]

= 400 х 125663,7 х С

I C  = 50265,48 x C … (ii)

Уравнение уравнения (i) и
(ii), мы получаем,

50265,48 х С = 10,188С

С = 10,188/50265,48

C = 2,0268 x 10 -4

C = 202,7 x 10 -6

C  = 202,7 мкФ

********************************************** ***********************************

Пример
4 :

Какое значение емкости должно
подключаться параллельно с потребляемой мощностью 1кВт при отстающем коэффициенте мощности 70%
от источника 208 В, 60 Гц, чтобы повысить общий коэффициент мощности до 91%.

Решение:

Вы можете использовать любой метод таблицы
или простой метод расчета, чтобы найти требуемое значение емкости в
Фарады или кВАр для улучшения коэффициента мощности с 0,71 до 0,97. Поэтому я использовал таблицу
метод в данном случае.

P = 1000 Вт

Фактический коэффициент мощности = Cosθ 1   = 0,71

Требуемый коэффициент мощности = Cosθ 2    = 0,97

Из таблицы, множитель в
улучшить PF с 0,71 до 0,97 равно 0,783

Требуемая емкость конденсатора кВАр для
улучшить Ф.Ф. с 0,71 до 0,97

Требуемый конденсатор квар = кВт x
Множитель таблицы 0,71 и 0,97

= 1 кВт x 0,783

= 783 ВАР (требуемое значение емкости в
кВАр)

Ток в конденсаторе =

I C   = Q C   / V

= 783 / 208

= 3,76 А

X C   = V / I C

= 208 / 3,76 = 55,25 Ом

С = 1/ (2 π f X С )

C = 1 (2 π x 60 x 55,25)

C = 48 мкФ (требуемое значение емкости в фарадах)

Хорошо
знать:

Важные формулы, которые
используется для расчета улучшения коэффициента мощности, а также используется в приведенном выше
расчет

Мощность в ваттах

кВт = кВА x Cosθ

кВт = л. с. x 0,746 или (л.с. x 0,746)
/ Эффективность… (л.с. = мощность двигателя)

кВт = √ (кВА 2 – кВАр 2 )

кВт = P = VI Cosθ … (однофазный)

кВт = P =√3x V x I Cosθ … (три фазы)

Полная мощность, ВА

кВА= √(кВт 2 + кВАр 2 )

кВА = кВт/Cosθ

Реактивная мощность в ВА

кВАр= √(кВА 2 – кВт 2 )

кВАР = C x (2 π f В 2 )

Коэффициент мощности (от 0,1 до 1)
Коэффициент мощности = Cosθ = P / V I … (однофазный)

Коэффициент мощности = Cosθ = P / (√3x V x I) … (трехфазный)
Коэффициент мощности = Cosθ = кВт / кВА  … (как однофазный, так и трехфазный)
Коэффициент мощности = Cosθ = R/Z … (сопротивление / импеданс)

X C  = 1/ (2 π f C) … (X C   = емкостное реактивное сопротивление)

I C  = V/ X C    … (I = V / R)

Требуемая емкость конденсатора
в фарадах/микрофарадах

C = кВАр / (2 π f V 2 ) в микрофарадах

Требуемая емкость конденсатора
в квар

квар = C x (2 π f V 2 )

******************************* ****************************************************

Пример
5 :

§  Рассчитать
Размер годовой экономии банка конденсаторов в счетах и ​​срок окупаемости конденсатора
Банк.

§  Электрика
Нагрузка (1) 2 двигателя 18,5 кВт, 415 В, 9 шт.КПД 0%, коэффициент мощности 0,82, (2)
2 двигателя 7,5 кВт, 415 В, КПД 90%, коэффициент мощности 0,82, (3) 10 кВт, 415 В
Осветительная нагрузка. Целевой коэффициент мощности для системы составляет 0,98.

§  Электрика
Нагрузка подключена 24 часа, плата за электроэнергию 100 рупий/кВА и 10 рупий/кВт.

§  Рассчитать
размер разрядного резистора для разрядки конденсаторной батареи. Скорость разряда
Конденсатор составляет 50 В менее чем за 1 минуту.

§ Также
Рассчитайте снижение рейтинга KVAR конденсатора, если работает батарея конденсаторов.
при частоте 40Гц вместо 50Гц и при рабочем напряжении 400В вместо
415В.

§  Конденсатор
соединен звездой, Напряжение конденсатора 415В, Стоимость конденсатора
60 рупий/квар. Годовая стоимость амортизации конденсатора составляет 12%.

Расчет:

Для подключения (1):

§  Общая нагрузка
кВт для подключения (1) = кВт / КПД = (18,5 × 2) / 90% = 41,1 кВт

§  Общая нагрузка
КВА (старый) для соединения(1)= кВт/старый коэффициент мощности= 41,1/0,82=50,1 кВА

§  Общая нагрузка
КВА (новое) для подключения (1) = кВт / новый коэффициент мощности = 41,1 / 0,98= 41,9 кВА

§  Общая нагрузка
KVAR= KWX([(√1-(старая ч.ф.)2) / старая ч.ф.]- [(√1-(новая ч.ф.)2) / новая ч.ф.])

§  Общая нагрузка
KVAR1=41,1x([(√1-(0,82)2) / 0,82]- [(√1-(0,98)2) / 0,98])

§   Итого
Нагрузка KVAR1=20,35 KVAR

§  tanǾ1=Arcos(0,82)=0,69

§  tanǾ2=Arcos(0,98)=0,20

§  Общая нагрузка
KVAR1= KWX (tan1- tan2) =41,1(0,69-0,20)=20,35KVAR

Для подключения (2):

§  Общая нагрузка
кВт для подключения (2) = кВт / КПД = (7,5 × 2) / 90%=16,66 кВт

§  Общая нагрузка
КВА (старый) для соединения(1)= кВт/старый коэффициент мощности= 16,66/0,83=20,08 кВА

§  Общая нагрузка
КВА (новое) для соединения(1)= кВт/новый коэффициент мощности= 16,66/0,98= 17,01 кВА

§  Общая нагрузка
KVAR2= KWX([(√1-(старая ч. ф.)2) / старая ч.ф.]- [(√1-(новая ч.ф.)2) / новая ч.ф.])

§  Общая нагрузка
KVAR2=20,35x([(√1-(0,83)2) / 0,83]- [(√1-(0,98)2) / 0,98])

§   Итого
Нагрузка KVAR2=7,82 KVAR

Для соединения (3):

§  Общая нагрузка
кВт для подключения (3) = кВт = 10 кВт

§  Общая нагрузка
КВА (старый) для соединения(1)= кВт/старый коэффициент мощности= 10/0,85=11,76 кВА

§  Общая нагрузка
КВА (новый) для соединения(1)= кВт/новый коэффициент мощности= 10/0,98= 10,20 кВА

§  Общая нагрузка
KVAR3= KWX([(√1-(старая ч.ф.)2) / старая ч.ф.]- [(√1-(новая ч.ф.)2) / новая ч.ф.])

§  Общая нагрузка
KVAR3=20,35x([(√1-(0,85)2) / 0,85]- [(√1-(0,98)2) / 0,98])

§   Итого
Нагрузка KVAR1=4,17 KVAR

§   Итого
КВАР=КВАР1+ КВАР2+КВАР3

§ Общий
Квар=20,35+7,82+4,17

§   Итого
КВАР=32 Квар

********************************************** ***********************************

Размер блока конденсаторов:

§    Сайт
конденсаторной батареи=32 квар.

§   Ведущий
KVAR, подаваемый каждой фазой = Kvar/No фазы

§  Ведущий
KVAR, подаваемый каждой фазой = 32/3=10,8 кВАр/фаза

§   Конденсатор
Зарядный ток (Ic)= (кВАр/фаза x1000)/Вольт

§  Конденсатор
Зарядный ток (Ic)= (10,8×1000)/(415/√3)

§  Конденсатор
Зарядный ток (Ic) = 44,9 А

§   Емкость
конденсатора = ток зарядки конденсатора (Ic)/ Xc

§  Хс=2 х 3,14
х f х v=2×3,14x50x(415/√3)=75362

§ Емкость
Конденсатор = 44,9/75362 = 5,96 мкФ

§   Обязательно
3 шт. конденсаторов 10,8 кВАр и 9 шт.0032

§   Итого
Размер конденсаторной батареи 32 кВАр

******************************************* ****************************************

  Защита
Блок конденсаторов:

Размер предохранителя HRC для
Защита блока конденсаторов

§    Размер
предохранителя = от 165% до 200% зарядного тока конденсатора.

§  Размер
предохранитель=2×44,9А

§  Размер
предохранитель=90А

******************************************************* ******************************

Типоразмер автоматического выключателя
для защиты конденсатора:

§    Размер
автоматического выключателя = от 135% до 150% зарядного тока конденсатора.

§  Размер
Автоматический выключатель = 1,5×44,9 А

§  Размер
Автоматический выключатель=67А

§  Тепловой
установка реле между 1,3 и 1,5 тока зарядки конденсатора.

§  Тепловой
настройка реле C.B=1,5×44,9Усилитель

§  Тепловой
настройка реле C.B=67 Amp

§  Магнитный
установка реле между 5 и 10 тока зарядки конденсатора.

§  Магнитный
настройка реле C.B=10×44,9А

§  Магнитный
уставка реле C.B=449Amp

********************************************** ***************************************

Размеры кабелей для
подключение конденсатора:

§     Конденсаторы
выдерживает постоянный перегруз по току 30 % + допуск 10 % на конденсаторе
Текущий.

§ Размер кабелей
для подключения конденсатора = 1,3 x 1,1 x номинальный ток конденсатора

§   Кабели
размер для подключения конденсатора = 1,43 x номинальный ток конденсатора

§ Размер кабелей
для подключения конденсатора = 1,43×44,9 А

§ Размер кабелей
для подключения конденсатора = 64 А

********************************************** ***************************************

Максимальный размер сброса
Резистор для конденсатора:

§     Конденсаторы
будет разряжаться путем разрядки резисторов.

§ После
конденсатор отключен от источника питания, разрядные резисторы
требуется для разряда каждого блока в течение 3 мин до 75 В или менее от начального
номинальное пиковое напряжение (согласно стандарту IEC 60831).

§ Увольнять
резисторы должны быть подключены непосредственно к конденсаторам. Не должно быть
выключатель, плавкий предохранитель или любое другое изолирующее устройство между блоком конденсаторов
и разрядные резисторы.

§   Макс.
Значение сопротивления разряда (соединение звездой) = Ct / Cn x Log (Un x√2/Dv).

§   Макс.
Значение сопротивления разряда (соединение треугольником) = Ct / 1/3xCn x Log (Un x√2/Dv)

§  Где Ct
= Время разрядки конденсатора (сек)

§  Cn=емкость
Фарада.

§  Un = линия
Напряжение

§  Dv=конденсатор
Напряжение разряда.

§ Максимум
Разрядное сопротивление = 60 / ((5,96/1000000)x log (415x√2/50)

§   Максимум
Разрядное сопротивление=4087 кОм

********************************************** *************************************

Эффект снижения
Напряжение и частота по номиналу конденсатора:

§   
кВАр конденсатора не будет одинаковым, если к конденсатору приложено напряжение и
изменения частоты

§  Сокращено
Размер кВАр конденсатора при работе блока 50 Гц при 40 Гц

§  Фактическая KVAR
= номинальная кВАр x (рабочая частота / номинальная частота) 92

§ Действительный
KVAR=93% от номинального KVAR

§   Отсюда 32
Квар Конденсатор работает как 93%x32Квар= 23,0 квар

****************************************** *******************************************

Ежегодная экономия и оплата Назад
Период

  До коррекции коэффициента мощности:

§    Всего
электрическая нагрузка кВА (стар. )= кВА1+кВА2+кВА3

§ Общий
электрическая нагрузка = 50,1+20,08+11,76

§ Общий
электрическая нагрузка=82 кВА

§ Общий
электрическая нагрузка кВт=кВт1+кВт2+кВт3

§  Общая электрическая
Нагрузка кВт=37+15+10

§ Общий
электрическая нагрузка кВт = 62 кВт

§ Нагрузка
Ток=кВА/В=80×1000/(415/1,732)

§ Нагрузка
Ток = 114,1 А

§  Потребность в кВА
Заряд = кВА X заряд

§  Потребность в кВА
Стоимость = 82×60 рупий

§  Потребность в кВА
Плата = 8198 рупий

§  Годовая единица
Потребление = кВт x Ежедневное использование x 365

§  Годовая единица
Потребление=62x24x365=543120 кВтч

§ Ежегодный
расходы =543120×10=5431200

рупий
§ Общий
Годовая стоимость = 8198+5431200

§   Итого
Годовая стоимость до коррекции коэффициента мощности = 5439398 рупий

**************************************** ***************************************

—>

После коэффициента мощности
Исправление:

§    Всего
электрическая нагрузка кВА (новая)= кВА1+кВА2+кВА3

§ Общий
электрическая нагрузка = 41,95+17,01+10,20

§ Общий
электрическая нагрузка=69 кВА

§ Общий
электрическая нагрузка кВт=кВт1+кВт2+кВт3

§ Общий
электрическая нагрузка кВт=37+15+10

§ Общий
электрическая нагрузка кВт = 62 кВт

§ Нагрузка
Ток=кВА/В=69×1000/(415/1,732)

§ Нагрузка
Ток = 96,2 А

§  Потребность в кВА
Заряд = кВА X заряд

§  Потребность в кВА
Стоимость = 69×60 рупий = 6916 рупий————-(1)

§  Годовая единица
Потребление = кВт x Ежедневное использование x 365

§  Годовая единица
Потребление=62x24x365=543120 кВтч

§ Ежегодный
расходы =543120×10=5431200 рупий——————(2)

§ Столица
Стоимость конденсатора = кВАр x Стоимость конденсатора/кВАр = 82 x 60 = 4919 рупий — (3)

§ Ежегодный
Проценты и амортизация = 4919 x 12% = 590 рупий — (4)

§ Общий
Годовая стоимость = 6916+5431200+4919+590

§   Итого
Годовая стоимость после коррекции коэффициента мощности = 5438706 рупий

******************************************************* *********************

 

Период окупаемости:

§     Всего
Годовая стоимость до коррекции коэффициента мощности = 5439398

рупий
§ Общий
Годовая стоимость после коррекции коэффициента мощности = 5438706

рупий
§ Ежегодный
Экономия= 5439398-5438706

рупий
§   Годовой
Экономия= 692 рупий

§ Окупаемость
Период = капитальные затраты на конденсатор / годовая экономия

§ Окупаемость
Период = 4912 / 692

§   Окупаемость
Период = 7,1 года

************************************************ ***************************

Вы также можете увидеть.