конденсатор для электродвигателя что это

Конденсаторы для запуска электродвигателя

Пусковой конденсатор позволяет организовать начальный момент вращения вала ротора электромотора. Подключение электрических двигателей в сеть напряжением 220 вольт требует кратковременного присоединения пусковой обмотки через подобную электрическую ёмкость.

конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это

Устройство и предназначение конденсаторов

Этот элемент электрической схемы состоит из двух пластин (обкладок). Обкладки расположены по отношению друг к другу так, что между ними оставлен зазор. При включении конденсатора в цепь электрического тока на обкладках накапливаются заряды. Из-за физического зазора между пластинами устройство обладает маленькой проводимостью.

Внимание! Этот зазор бывает воздушным или заполнен диэлектриком. В качестве диэлектрика применяются: бумага, электролит, оксидные плёнки.

Главная особенность такого двухполюсника – способность накапливать энергию электрического поля и мгновенно отдавать её на нагрузку (заряд и разряд).

конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это

Первым прототипом ёмкости стала Лейденская банка, созданная в 1745 году в городе Лейдене немцем фон Клейстом. Банку изнутри и снаружи выстилали медной фольгой. Так появилась идея создания обкладок.

конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это

Графическое обозначение двухполюсника на схемах и чертежах – две вертикально расположенные черты (как обкладки) с зазором между ними.

конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это

Функциональные возможности

В цепях постоянного тока элемент некоторое время накапливает заряд на обкладках и не пропускает электроны через диэлектрик. Это значит, что в начальный момент постоянный ток проходит через деталь до окончания заряда. Такое же происходит и при разряде.

Важно! Ток, который периодически изменяется, элемент пропускает через себя. Такое возможно, потому что двухполюсник циклически перезаряжается при смене полярности электричества.

Характеристики

Напряжение, создаваемое на обкладках двухполюсника, равно разности потенциалов:

Зная напряжение и заряд, можно вычислить ёмкость (С). Это одна из основных характеристик двухполюсника:

Электроёмкость является физической величиной, которую определяют, разделив заряд пластины на разность потенциалов между пластинами. Единица измерений C – фарада (Ф).

К сведению. Ёмкость, равная 1 Ф, – большая величина, поэтому на практике её измеряют: в микрофарадах (мкФ), пикофарадах (пФ), нанофарадах (нФ).

конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это

К остальным параметрам двухполюсника относятся:

Когда масса корпуса детали значительно меньше, чем общая масса электролита и пластин, тогда достигается максимально высокая плотность энергии.

Номинальным называется такое напряжение, при котором элемент может работать длительное время, без нарушения (отклонения) рабочих характеристик.

Емкостные двухполюсники бывают:

Неполярные детали при подключении не ориентированы на полярность выводов заряда источника питания. Особенность электролитических элементов связана с химической реакцией между диэлектриком и электролитом. У таких моделей есть анод (положительный вывод) и катод (отрицательный вывод).

Разновидности емкостных элементов

Емкостные двухполюсники различают по следующим видам:

Пусковые конденсаторы относятся к двухполюсникам специального назначения.

Простые способы присоединения электромотора

Простейшее включение моторов – присоединение к трёхфазной сети. Электрообмотки мотора соединяются двумя способами:

Порядок соединения указаны на крышке клеммника с обратной стороны.

конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это

Внимание! Соединение обмоток «треугольником» быстро выводит двигатель на максимальную мощность, но тогда величина пускового тока возрастает семикратно. Плавный пуск, при отсутствии пускового реостата, затруднён.

Соединение обмоток «звездой» позволяет устойчиво и длительно работать мотору при плавном запуске. Машина выдерживает кратковременные перегрузки и не перегревается. Мощность её несколько ниже, чем при альтернативном подключении.

Соединить в одну точку начала обмоток могут уже при изготовлении. На клеммник выводят только три их конца. Поэтому выводы просто подключают к фазам сети. Направление вращения выбирают, изменяя местами подключение выводов к двум соседним фазам.

конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это

Специфика схем с конденсаторами

Когда подбирают типы включения электромашин при помощи пусковых и рабочих двухполюсников к сети 220 вольт, то выделяют следующие:

К сведению. Какие отличия между пусковыми и рабочими двухполюсниками? «Пусковыми» называются элементы, применяемые только для запуска, а «рабочими» – используемые в работе постоянно.

Схемы подсоединения к линии 380 В

В применении емкостных элементов, при подключении 3-х фазного мотора к сети 380 вольт, нет необходимости.

конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это

Схемы включения в однофазную сеть

При монтаже однофазного мотора в однофазную линию его запуск осуществляют, используя дополнительную обмотку. Такой двигатель имеет три вывода:

Когда отсутствует маркировка, катушки «прозваниваются» тестером для определения правильности подсоединения.

конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это

Тип сборки «Треугольник»

Для присоединения асинхронной трёхфазной машины в однофазную линию возможно применение соединения «треугольник». Пусковая емкость включается согласно схеме.

конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это

Тип сборки «Звезда»

Аналогичный принцип сборки цепи запуска 3-х фазного двигателя, обмотки которого соединены «звездой». Когда есть возможность самостоятельно выполнить такое соединение обмоток, то его осуществляют на клеммнике.

конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это

Величина емкости: рабочей и пусковой

Удельную ёмкость этих элементов можно высчитать, используя онлайн-калькулятор в сети интернет. Расчёт делают, самостоятельно пользуясь формулами.

Для запускающего элемента

Известны две формулы для определения ёмкости пускового двухполюсника:

Номинальный ток рассчитывают, пользуясь выражением:

Здесь:

Для рабочего элемента

Подобрать рабочий конденсатор можно из расчёта:

Запущенный и устойчиво работающий двигатель нуждается в применении рабочей ёмкости для вращения под нагрузкой.

Упрощенный вариант расчета пускового элемента

Грубо подобрать C можно, учитывая, что на каждые 0,1 кВт должно приходиться 7 мкФ (Сп = 70*P). Когда двигатель не запускается, ёмкости мало, когда при работе перегревается – много.

Пусковой конденсатор

Если выбирать в качестве пускового элемента один из металлобумажных типов, то можно остановиться на таком, как – мбгч.

Это герметизированный и высоковольтный запускающий элемент. Его выпускают с величиной постоянной ёмкости до 10 мФ и рассчитанным на напряжение 250-1000 В. Применяют такой двухполюсник в сетях любого рода тока.

конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это

Какой тип использовать

Требования к конденсаторам для запуска электродвигателей простые:

Есть небольшие нюансы для электрических машин, различающихся по принципу работы.

Для работы с трехфазным электродвигателем

В этом случае деталь осуществляет сдвиг фазы у обмотки асинхронной машины, и ее ёмкость должна быть высокой. Создание пускового момента и дальнейшая работа под нагрузкой требуют более точного подбора этой характеристики элемента.

Включение с однофазным электродвигателем

Пусковые конденсаторы здесь применяются для присоединения дополнительной обмотки. Она предназначена для запуска мотора и может быть включена как постоянно, через двухполюсник, так и кратковременно без него.

Особенности выбора детали

Выбранные конденсаторы пусковые соответствуют подаваемому напряжению. Величина их ёмкости не должна позволять двигателю перегреваться во время работы и легко запускать его в момент включения. Особых сложностей с подбором элементов не возникает.

Использование электролитических конденсаторов

Пусковой конденсатор для начала работы трёхфазного двигателя от 220в обязан иметь большую ёмкость. Чтобы сдвинуть с места вал движка мощностью 3 киловатта, необходимо 2100 мкФ ёмкости. Для подбора такой величины С понадобится целая батарея неполярных компонентов. Электролитические двухполюсники (электролиты) обладают большей ёмкостью при меньших размерах. Но включение их в цепь переменного тока надолго недопустимо.

Осторожно. При длительном присоединении емкости электролит закипает, и элемент взрывается.

конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это

Рабочее напряжение

У конденсаторов для электродвигателей напряжение Uном должно быть выше Uпит. Если питающее напряжение 220 В, то элемент берут с Uн = 250-400 В.

Подключение электромотора своими руками

Как подобрать конденсатор для однофазного двигателя, уже понятно. Отбор конденсаторов для трехфазного мотора рассмотрен. Как же практически смонтировать схему для пуска двигателя, что для этого необходимо?

Схема состоит из следующих компонентов:

Зачем нужна пусковая кнопка? Для кратковременного подключения электролитического двухполюсника и начала вращения двигателя. Собирается цепь согласно схеме на картинке ниже. Все соединения производятся под болтовые зажимы. Оголённые участки проводов подлежат обязательной изоляции.

конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это

Применение запускающих и рабочих конденсаторов позволяет осуществить запуск двигателей в любой цепи. Емкости двухполюсников должно быть достаточно для начала вращения и устойчивой работы под нагрузкой. Детали предпочтительно использовать новые.

Видео

Источник

Как подобрать и подключить конденсатор для трехфазного двигателя

Устройство и предназначение конденсаторов

Этот элемент электрической схемы состоит из двух пластин (обкладок). Обкладки расположены по отношению друг к другу так, что между ними оставлен зазор. При включении конденсатора в цепь электрического тока на обкладках накапливаются заряды. Из-за физического зазора между пластинами устройство обладает маленькой проводимостью.

Внимание! Этот зазор бывает воздушным или заполнен диэлектриком. В качестве диэлектрика применяются: бумага, электролит, оксидные плёнки.

Главная особенность такого двухполюсника – способность накапливать энергию электрического поля и мгновенно отдавать её на нагрузку (заряд и разряд).

Первым прототипом ёмкости стала Лейденская банка, созданная в 1745 году в городе Лейдене немцем фон Клейстом. Банку изнутри и снаружи выстилали медной фольгой. Так появилась идея создания обкладок.Лейденские банки, соединённые параллельно

Графическое обозначение двухполюсника на схемах и чертежах – две вертикально расположенные черты (как обкладки) с зазором между ними.

конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это

Виды конденсаторов

Итак, конденсатор служит для накопления электрического заряда с последующей его отдачей в цепь. Конденсаторы бывают полярные, неполярные и электролитические, другое название «оксидные».

Для подключения электродвигателей в сеть переменного тока, полярные конденсаторы использовать нельзя. Из-за быстрого разрушения диэлектрика внутри, произойдёт замыкание, и такие конденсаторы очень быстро выйдут из строя.

Этого не произойдёт, если подключить к двигателю неполярный конденсатор. Обкладки неполярных конденсаторов одинаково взаимодействуют, как с источником, так и с диэлектриком.

Электролитические конденсаторы имеют внутри вместо пластин тонкую оксидную плёнку. Зачастую именно их и используют для подключения электродвигателей низкой частоты, поскольку максимально возможная ёмкость электролитических конденсаторов составляет 100000 мкФ.

Для чего нужен конденсатор

Наиболее распространены и применяются в станках трехфазные асинхронные двигатели переменного тока с короткозамкнутым ротором. Их подключение к однофазной сети мы и будем рассматривать. При включении двигателя в трехфазную сеть по трем обмоткам, в разный момент времени протекает переменный ток. Этот ток создает вращающееся магнитное поле, которое начинает вращать ротор двигателя.

При подключении двигателя к однофазной сети, ток по обмоткам течет, но вращающегося магнитного поля нет, ротор не крутится. Выход из этой ситуации был найден. Самым простым и действенным способом оказалось параллельное подключение конденсатора к одной из обмоток двигателя. Конденсатор, импульсно получая и отдавая энергию создает смещение фазы, в обмотках двигателя получается вращающееся магнитное поле и он работает. Емкость постоянно находится под напряжением и называется рабочим конденсатором.

ВАЖНО! Правильно рассчитать и подобрать емкость рабочего конденсатора и его тип.

Функциональные возможности

Принцип работы электродвигателя

В цепях постоянного тока элемент некоторое время накапливает заряд на обкладках и не пропускает электроны через диэлектрик. Это значит, что в начальный момент постоянный ток проходит через деталь до окончания заряда. Такое же происходит и при разряде.

Важно! Ток, который периодически изменяется, элемент пропускает через себя. Такое возможно, потому что двухполюсник циклически перезаряжается при смене полярности электричества.

Характеристики

Напряжение, создаваемое на обкладках двухполюсника, равно разности потенциалов:

Зная напряжение и заряд, можно вычислить ёмкость (С). Это одна из основных характеристик двухполюсника:

Электроёмкость является физической величиной, которую определяют, разделив заряд пластины на разность потенциалов между пластинами. Единица измерений C – фарада (Ф).

К сведению. Ёмкость, равная 1 Ф, – большая величина, поэтому на практике её измеряют: в микрофарадах (мкФ), пикофарадах (пФ), нанофарадах (нФ).

Таблица измерения ёмкости

К остальным параметрам двухполюсника относятся:

Когда масса корпуса детали значительно меньше, чем общая масса электролита и пластин, тогда достигается максимально высокая плотность энергии.

Номинальным называется такое напряжение, при котором элемент может работать длительное время, без нарушения (отклонения) рабочих характеристик.

Емкостные двухполюсники бывают:

Неполярные детали при подключении не ориентированы на полярность выводов заряда источника питания. Особенность электролитических элементов связана с химической реакцией между диэлектриком и электролитом. У таких моделей есть анод (положительный вывод) и катод (отрицательный вывод).

Параметры конденсатора

Основными характеристиками конденсатора являются номинальная емкость с допуском, а также номинальное напряжение и диэлектрические потери.

конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это

К наиболее важным параметрам конденсатора относятся испытательное напряжение, допустимое переменное напряжение, сопротивление изоляции, температурный коэффициент емкости, климатическая категория и размеры.

конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это

конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это
конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это
конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это
конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это
конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это
конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это
конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это
конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это

Электродвигатель потребляет много мгновенной мощности во время запуска и создает значительные помехи. Пусковые конденсаторы используются для обеспечения двигателя достаточной мощностью и в то же время соответствующего фазового сдвига в однофазных двигателях.

конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это

Типы конденсаторов

Существуют различные виды конденсаторов для электродвигателей:

конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это
конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это
конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это
конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это
конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это
конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это
конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это
конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это
конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это

Фото конденсаторов для электродвигателей поможет вам при походе в магазин.

конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это

Выбор конденсатора

Пусковые конденсаторы используются для обеспечения двигателя достаточной мощностью и в то же время соответствующего фазового сдвига в однофазных двигателях.

конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это

Многие любители часто не знают, как выбрать конденсатор для электродвигателя.

конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это
конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это
конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это
конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это
конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это
конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это

Асинхронный двигатель с конденсатором состоит из основной и вспомогательной обмотки на статоре. Они включены последовательно в пусковую обмотку для запуска конденсатора, так что фазовый угол основной и вспомогательной обмоток составляет 90 градусов.

конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это

Это создает большой пусковой крутящий момент и приводит в движение ротор. Благодаря простой конструкции, этот тип электродвигателей широко применяется в электрических вентиляторах, вытяжках, кухонных вытяжках, насосах, компрессорах для холодильника и других бытовых электроприборах. Простые знания помогут выбрать конденсаторы для асинхронных двигателей.

конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это

Чтобы выбрать пусковой конденсатор для двигателя, необходимо внимательно изучить инструкцию конкретного устройства. Пусковой конденсатор должен соответствовать двигателю по емкости и величине подачи пусковой фазы, а также способу монтажа.

конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это

Фото конденсатора для электродвигателя

конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это

конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это

конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это

конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это

конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это

Разновидности емкостных элементов

Емкостные двухполюсники различают по следующим видам:

Пусковые конденсаторы относятся к двухполюсникам специального назначения.

Как рассчитать емкость рабочего конденсатора

Для двух соединений обмоток берутся несколько разные соотношения.

В формуле введен коэффициент соединения Кс, который для треугольника равен 4800, а для звезды — 2800.

Где значения Р (мощность), U (напряжение 220 В), η (КПД двигателя, в процентном значении деленном на 100) и cosϕ (коэффициент мощности) берутся с шильдика двигателя.

Вычислить значение можно с помощью обычного калькулятора или воспользовавшись чем-то вроде подобной вычислительной таблицы. В ней нужно подставить значения параметров двигателя (желтые поля), результат получается в зеленых полях в микрофарадах

Однако не всегда есть уверенность, что параметры работы двигателя соответствуют тому, что написано на шильдике. В этом случае нужно измерить реальный ток измерительными клещами и воспользоваться формулой Cр = Кс*I/U.

Как определить оптимальную величину емкости

Для этого потребуется несколько конденсаторов, соединяемых параллельно. По ходу соединений амперметром измеряется ток, потребляемый электромотором. Он будет уменьшаться по мере увеличения суммарной емкости. Но с определенной величины ее ток начнет увеличиваться. Минимальному значению величины силы тока соответствует оптимальное значение емкости рабочего конденсатора. Для нормальной работы движка применяются два конденсатора с возможностью параллельного соединения между собой. Схема подключения, содержащая пусковой и рабочий конденсатор, показана далее.

конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это
Схемы движков с пусковым и рабочим конденсаторами

При пуске они соединяются, образуя наилучшую по величине емкость для разгона движка. Зачем применять отдельный пусковой конденсатор такой же емкости, если установка получится неоправданно громоздкой. Поэтому выгодно использовать емкость, составленную из двух частей. Хотя в нее входит и рабочий конденсатор, он при пуске становится частью пускового виртуального конденсатора. А отключаемые так и называются — пусковые конденсаторы.

Расчет рабочей емкости

Экспериментальное определение емкости конденсаторов наиболее точное. Однако эксперименты эти занимают немалое время и довольно трудоемки. Поэтому на практике в основном используются оценочные методы. Для них потребуется значение мощности движка и коэффициенты. Они соответствуют схеме «звезда» (12,73) и «треугольник» (24). Величина мощности необходима для расчета силы тока. Для этого ее паспортное значение делится на 220 (величина действующего напряжения электросети). Мощность принимается в ваттах.

Полученное число умножается на соответствующий коэффициент и дает величину микрофарад.

Подбор пусковой емкости

Но упомянутым способом определяется емкость рабочего конденсатора. Если движок задействован в электроприводе, с ним он может не запуститься. Потребуется дополнительный пусковой конденсатор. Чтобы не утруждать себя, выполняя подбор, можно начать с такого же по величине емкости. Если двигатель так и не запускается из-за нагрузки со стороны привода, надо добавлять параллельно конденсаторы для запуска электродвигателя.

После каждого подсоединяемого экземпляра нужно подавать напряжение на движок для проверки запуска. После пуска движка последний из подсоединенных конденсаторов завершит формирование емкости, необходимой для двигателя в режиме запуска. Если по какой-либо причине после пребывания в подсоединенном состоянии к электросети конденсатор отсоединяется от нее, его надо обязательно разрядить.

Для этого следует использовать резистор номиналом в несколько килоом. Предварительно, перед тем как подключить, его выводы надо согнуть так, чтобы их концы получились на том же расстоянии, что и клеммы. Резистор берут за один из выводов пассатижами с изолированными рукоятками. Прижимая выводы резистора к клеммам на несколько секунд, разряжают конденсатор. После этого желательно удостовериться мультиметром-вольтметром, сколько вольт на нем. Желательно, чтобы напряжение либо обнулилось, либо осталось менее 36 В.

Соединение конденсаторов

В электрических цепях нередко производят подключения, состоящие из нескольких конденсаторов, имеющих разные типы соединений.

Последовательное соединение

Если левая пластина первого конденсатора несет заряд со знаком «плюс», правая из-за электростатической индукции получит его со знаком «минус». При этом он будет смещен от левой обкладки второго конденсатора, что, в свою очередь, положительно зарядит ее и т. д.

Последовательное соединение конденсаторных элементов

Напряжение, приложенное к общей емкости конденсаторов, будет складываться из напряжений на каждом из них:

а для всей батареи последовательных элементов:

то q/С = q/С1 + q/С2 + q/С3.

Количество электричества в последовательной цепи одинаково, значит допустимо разделить обе части уравнения на q.

Рассчитать емкость элементов, собранных в последовательную цепь, можно по формуле:

Важно! Величина, обратная суммарной емкости конденсаторных элементов, соединенных в последовательную цепь, составляет сумму обратных величин емкостей отдельных компонентов.

Параллельное соединение

Когда емкость конденсаторов мала, они включаются параллельно. Как рассчитать общую емкость такой цепи, определяется теми же зависимостями, но с учетом того, что напряжение на конденсаторных пластинах будет одинаковым:

Параллельное соединение конденсаторных элементов

Количество электричества на каждом конденсаторе составит:

q1 = V x C1, q2 = V x C2, q3 = V x C3.

Общий заряд конденсаторной батареи:

q = q1 + q2 + q3 = V/C1 + V/C2 + V/C3 = V x (C1 + C2 + C3), а С = С1 + С2 + С3.

Важно! При параллельном соединении конденсаторных элементов каждый из них подключен на полное напряжение электроцепи, а общая емкость суммируется.

В сети есть сайты, имеющие калькулятор для расчета конденсатора при разных конфигурациях электросхемы, а также позволяющих определить емкость, задавая свои структурные параметры, как для плоских, так и для цилиндрических элементов.

Упрощенный вариант расчета рабочего конденсатора

Если все эти формулы кажутся вам немного сложными, можно воспользоваться их упрощенной версией: С (раб) = 66 * Р (двиг).

А если упростить по максимуму расчет, то для каждых 100 Вт мощности электромотора требуется емкость около 7 мкФ. Другими словами, если у вас мотор 0,75 кВт, то вам потребуется рабочий конденсатор емкостью не менее 52,5 мкФ. После подбора обязательно произведите замер тока при работе мотора – его величина не должна превышать допустимые значения.

Расчет емкости

Емкость конденсатора для электродвигателя рассчитывается исходя из схемы соединения обмоток – звездой или треугольником.

В обоих случаях применяется общая расчетная формула: Сраб = к х Iф/Uсети, к которой все параметры имеют следующие обозначения:

Подставив все необходимые значения, можно легко рассчитать, какая емкость будет у рабочего конденсатора (мкФ). Во время расчетов необходимо учитывать ток, поступающий к фазной обмотке статора. Он не должен превышать номинальное значение, точно так же, как нагрузка двигателя с конденсатором должна быть не выше 60-80% номинальной мощности, обозначенной на информационной табличке.

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:

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:

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.

Схемы подсоединения к линии 380 В

В применении емкостных элементов, при подключении 3-х фазного мотора к сети 380 вольт, нет необходимости.

конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это
Включение мотора в трёхфазную сеть

Схемы включения в однофазную сеть

При монтаже однофазного мотора в однофазную линию его запуск осуществляют, используя дополнительную обмотку. Такой двигатель имеет три вывода:

Когда отсутствует маркировка, катушки «прозваниваются» тестером для определения правильности подсоединения.

конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это
Схема для запуска однофазного двигателя

Простые способы присоединения электромотора

Простейшее включение моторов – присоединение к трёхфазной сети. Электрообмотки мотора соединяются двумя способами:

Порядок соединения указаны на крышке клеммника с обратной стороны.

Внимание! Соединение обмоток «треугольником» быстро выводит двигатель на максимальную мощность, но тогда величина пускового тока возрастает семикратно. Плавный пуск, при отсутствии пускового реостата, затруднён.

Соединение обмоток «звездой» позволяет устойчиво и длительно работать мотору при плавном запуске. Машина выдерживает кратковременные перегрузки и не перегревается. Мощность её несколько ниже, чем при альтернативном подключении.

Соединить в одну точку начала обмоток могут уже при изготовлении. На клеммник выводят только три их конца. Поэтому выводы просто подключают к фазам сети. Направление вращения выбирают, изменяя местами подключение выводов к двум соседним фазам.

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

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.

конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть фото конденсатор для электродвигателя что это. Смотреть картинку конденсатор для электродвигателя что это. Картинка про конденсатор для электродвигателя что это. Фото конденсатор для электродвигателя что это

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.

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.

Частные случаи

Наверное, вы уже поняли принцип подбора конденсатора. Поэтому сделаю небольшой лайф-хак, как это сейчас принято называть. Предположим, у вас есть циркулярка, на которой вы пилите и доски и бревна. Соответственно, нагрузка на двигатель будет разной. В этом случае я вам рекомендую поставить два рабочих конденсатора одинаковой ёмкости. Допустим, вы посчитали по номинальному току и получили ёмкость 10 мкФ. Значит ставите два конденсатора по 5 мкФ. Один включен постоянно и на нём вы будете распиливать доски, которые не очень сильно загружают двигатель, а когда вы будете распиливать брёвна, то будете подключать второй рабочий конденсатор.

С чем связана такая сложность? Если вы не создадите круговое магнитное поле, то как минимум вы потеряете мощность, как максимум это будет вызывать повышенный нагрев двигателя и его чаще придется отключать. В нормальном же режиме достаточно естественного охлаждения двигателя собственным вентилятором в виде крыльчатки, расположенной с противоположной стороны вала.

Блиц-советы

Самой важное при «звездном» подключении определить путь обмотки, потому что если не угадали хоть одну пару обмоток и, допустим начало-конец, начало-конец, конец-начало, то работа будет плохой и это будет сразу же видно, есть также возможность спалить двигатель в этом случае.

Не во всех двигателях есть маркировка клемм, чаще всего помечена «масса», остальные нужно «прозванивать» с помощью мультиметра, либо же читать инструкцию, зачастую производители указывают данную информацию там.

Все зависит от напряжения сети в которую будет включен двигатель; если сеть 220 В, то нужно использовать схему – треугольник, а вот для 380 В в ходу будет – звезда.

При подключении к сети в 660 В некоторые используют метод комбинированного запуска. То есть запуск происходит на «треугольнике», а при достижении необходимой мощности идет переход на звезду

Но это все-таки рискованный случай, может произойти сгорание обмоток. Лучше использовать специализированные двигатели, которые работают при заданном напряжении.

Для того чтоб изменить направление вращения ротора в статоре нужно подсоединить конденсатор не к нулю, а к фазе. Это также является маячком при неправильном подключении.

Подведём итоги

После рассмотрения данной темы можно сделать следующие выводы. Конденсаторный метод включения используется в том случае, если у вас имеется трёхфазный асинхронный двигатель и только одна фаза. Кстати, при использовании линейного напряжения 380 вольт (когда есть две фазы, а не три) можно включать двигатель как на напряжение 220 вольт (тогда используется фаза и ноль), так и на 380 вольт, тогда используются обе фазы. Меняется лишь ёмкость пусковых и рабочих конденсаторов и не забывайте про схему соединения обмоток на соответствующее напряжение. Ну и при напряжении 380 вольт будут меньшие пусковые и рабочие токи. Электрическая мощность двигателя при этом останется прежней. Но меняется механическая мощность. Правда механическая мощность зависит не от напряжения или конденсаторов, а в первую очередь от схемы соединения обмоток. В статье я говорил про то, что соединение обмоток «звездой» более подвержено эффекту снижения оборотов при увеличении нагрузки. Поэтому, если вам нужно получить максимальную механическую мощность, необходимо использовать схему соединения обмоток «треугольником» или синхронные двигатели.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *