2. Для чого потрібен пусковий конденсатор

Крутний момент

Основне призначення пускового конденсатора полягає в отриманні магнітного поля, необхідного для підвищення пускового моменту електродвигуна, а також для з'єднання з обмотками асинхронних електродвигунів, що живляться від однофазної мережі частотою 50-60 Гц, і для переведення трифазних двигунів на живлення від однофазної мережі.

Пусковим конденсатор називають тому, що він застосовується для вирівнювання крутного моменту під час запуску електродвигуна. У момент запуску електродвигуна пусковий струм різко зростає, а крутний момент у цей же час зростає із запізненням. Саме в цей момент на двигун діє найбільше навантаження, і якщо не використовувати пусковий конденсатор, то зростаюча електрична енергія виведе з ладу обмотку двигуна.

Пусковий конденсатор дає змогу реактивній енергії виходити з обмотки двигуна та накопичуватися в цій ємності доти, доки двигун не вийде на робочу частоту та потужність.

Пускові конденсатори застосовуються в компресорах, насосах, пральних машинах, холодильниках, стартерах, кондиціонерах, спліт-системах та іншому обладнанні, де необхідна компенсація реактивних струмів.

3. У чому відмінність пускового та робочого конденсатора

Для запуску та роботи асинхронних двигунів в однофазному колі змінного струму використовують пускові та робочі конденсатори.

Пусковий конденсатор призначений для короткочасної роботи – у момент запуску двигуна. Після виходу двигуна на робочу частоту та потужність пусковий конденсатор відключають, і двигун працює за рахунок зсуву фаз у робочих обмотках. Отже, час роботи пускового конденсатора має бути дуже коротким, близько 3 секунд, оскільки тривала робота пускового конденсатора може призвести до його додаткового перегрівання та перегрівання електродвигуна загалом, що може спричинити вихід з ладу елементів схеми.

Це необхідно для тих двигунів, схема роботи яких передбачає такий режим запуску. Для інших двигунів – лише в тих випадках, коли в момент запуску на валу присутнє навантаження, що перешкоджає вільному обертанню ротора.

Робочий конденсатор розрахований на велику кількість годин роботи та підключений до кола постійно, виконуючи функцію фазозсувного кола для обмоток електродвигуна. Оскільки конденсатор та обмотка електродвигуна створюють коливальний контур, у момент переходу з однієї фази циклу в іншу на конденсаторі виникає підвищена напруга, що перевищує напругу живлення. Це необхідно враховувати під час вибору робочого конденсатора.

Робочий конденсатор Пусковий конденсатор
Застосування У колі робочих обмоток асинхронного двигуна У пусковому колі
Виконувані функції Створення обертового електромагнітного поля для роботи електродвигуна Зсув фаз між пусковою та робочою обмотками, запуск двигуна під навантаженням
Підключення Послідовно з допоміжною обмоткою електродвигуна Паралельно робочому конденсатору
Час роботи Постійно Під час запуску до виходу частоти обертання двигуна на потрібний режим
Ємність На кожні 100 Вт потужності електродвигуна потрібно близько 6-7 мкФ На кожні 100 Вт потужності електродвигуна потрібно близько 12-18 мкФ
Напруга 1,15*Uном 2…3 * Uном
Тип конденсатора CBB60, CBB61, CBB65, CD60, МБГО, МБГЧ, МБГВ та подібні з напругою в 1,15 раза вищою за напругу живлення CBB60, CBB61, CBB65, CD60, МБГО, МБГЧ, МБГВ та подібні з напругою в 2-3 рази вищою за напругу живлення

4. Підключення трифазного електродвигуна до однофазної мережі «зіркою» та «трикутником»

Схеми підключення електродвигуна

Основними схемами підключення трифазного двигуна до однофазної мережі є «зірка» та «трикутник».

Для підключення пускового конденсатора до асинхронного двигуна використовується кнопка, яка підключає пусковий конденсатор на час, необхідний для виходу електродвигуна на необхідну потужність і частоту обертання.

Робочий же конденсатор постійно підключений до електричного кола двигуна і не потребує відключення.

5. Типи конденсаторів, порівняння серій конденсаторів, які бувають

Найпоширеніші серії пускових конденсаторів: CBB60, CBB61, CBB65, CD60, МБГО, МБГЧ, МБГВ.

Відрізняються ці серії за типом діелектрика (поліпропіленовий, металопаперовий), формою та матеріалом корпусу (прямокутний або циліндричний корпус, металевий або пластиковий), номінальним рядом ємностей та напруг.

Тип Характеристика Корпус Ємність, мкФ Робоча напруга, В Відхилення ємності Тангенс кута втрат, макс Опір ізоляції між виводами,
МОм·мкФ
Конденсатор CBB60 CBB60 металополіпропіленовий герметизований циліндричний пластиковий 1 - 150 мкФ 450, 630 В ±5% 0,002 3000
Конденсатор CBB61 CBB61 металополіпропіленовий герметизований прямокутний пластиковий 1 - 50 мкФ 450, 630 В ±5% 0,002 3000
Конденсатор CBB65 CBB65 металополіпропіленовий герметизований циліндричний металевий 4 - 150 мкФ 450, 630 В ±5% 0,002 3000
Конденсатор CD60 CD60 електролітичний герметизований циліндричний металевий 50 - 1500 мкФ 220 - 450 В ±5%
±10%
±20%
0,15 3000
Конденсатор МБГО МБГО металопаперовий герметизований одношаровий прямокутний металевий 0,25 - 30 мкФ 160 - 630 В ±10%
±20%
0,025 240;
60
Конденсатор МБГП МБГП*
(КМБГ)*
металопаперовий герметизований одношаровий прямокутний металевий 0,1 - 30 мкФ 160 - 1500 В ±10%
±20%
0,025 240;
60
Конденсатор МБГТ МБГТ** те саме, термостійкий прямокутний металевий 0,1 - 20 мкФ 160 - 1000 В ±10%
±20%
0,025 240;
60
Конденсатор МБГЧ МБГЧ те саме, для підвищених частот прямокутний металевий 0,25 - 10 мкФ 250 - 1000 В ±10%
±20%
0,025 240;
60
Конденсатор МБГВ МБГВ те саме, високоємнісний прямокутний металевий 60 - 200 мкФ 500, 1000 В ±5%
±10%
0,025 240;
60

* - не виробляються

Загалом, металопаперові конденсатори мають лише одну перевагу – вони краще переносять короткочасні струмові перевантаження. Але на 100% можна стверджувати, що поліпропіленові конденсатори також надійно виконують своє завдання і з кожним днем стають дедалі популярнішими. Ця технологія дає змогу накопичувати заряд у меншому об'ємі та за значно менші кошти. У зв'язку з цим поліпропіленові пускові конденсатори частіше застосовуються в обладнанні як альтернатива металопаперовим завдяки належній якості, кращим характеристикам та нижчій ціні.

6. Як підібрати ємність конденсатора для електродвигуна (+калькулятор)

Пускові та робочі конденсатори для електродвигунів підбирають виходячи з необхідної ємності та номінальної напруги. За допомогою онлайн-калькулятора можна виконати розрахунок ємності пускового та робочого конденсатора для трифазних електродвигунів при з'єднанні обмоток двигуна за схемою «зірка» або «трикутник» та його підключенні до однофазної мережі.

Підключення живлення та електрична схема підключення конденсаторів Зіркою або Трикутником





 

Під час підбору ємності робочого конденсатора рекомендується використовувати не один робочий конденсатор великої ємності, а кілька конденсаторів меншої ємності, з'єднаних паралельно. Підбір ємності здійснюється шляхом паралельного підключення або відключення додаткових конденсаторів (загальна ємність при цьому дорівнює сумі ємностей підключених конденсаторів).

Номінальну напругу пускового конденсатора потрібно вибирати так, щоб у процесі роботи робоча напруга не перевищувала параметри конденсатора більш ніж на 10%.

Як показує практика, на кожні 100 Вт потужності електродвигуна потрібно близько 6-7 мкФ. При правильно підібраному конденсаторі потужність трифазного двигуна, підключеного до однофазної мережі, не повинна зменшуватися більш ніж на 30%.

Напругу робочого конденсатора для підключення до асинхронного електродвигуна необхідно вибирати з урахуванням коефіцієнта 1,15, тобто для мережі 220 В робоча напруга конденсатора має становити 220*1,15= 250 В.

Для підключення пускового конденсатора до асинхронного електродвигуна в розрахунках напруги беруть коефіцієнт від 2 до 3. Для мережі 220 В напруга пускового конденсатора має становити 400-500 В. Це забезпечить необхідний запас за напругою в процесі роботи.

7. Рекомендації щодо підключення

Перед підключенням конденсаторів слід переконатися у відсутності накопиченого заряду. Оскільки конденсатор зберігає накопичений заряд протягом тривалого часу, після кожного відключення необхідно виконувати його розряджання. У деяких конденсаторах конструктивно передбачена наявність вбудованого розрядного резистора. Опір розрядного резистора підбирається так, щоб після закінчення 50 секунд повністю зняти залишкову напругу з конденсатора.

Для запобігання випадковому дотику до струмопровідних частин, що перебувають під напругою, їх слід ізолювати за допомогою кожуха або огородження. Корпус конденсаторів необхідно надійно закріпити – під час експлуатації під впливом вібрацій та струсів можливе зміщення конденсаторів і їх потрапляння в робочі пристрої.

Напруга 220 В є небезпечною для життя. З метою дотримання правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, збереження життя та здоров'я осіб, які експлуатують пристрої, монтаж схем підключення має виконувати спеціаліст.

youtube8. Відео: Пускові та робочі конденсатори – огляд, популярні серії

Рустам 26.09.2019 в 12:03
3
Здравствуйте. Подскажите, как запустить двигатель 127 В, через 220 в?
Максим 26.09.2019 в 12:23
5
Ваш вопрос касается эксплуатационных параметров, для его решения рекомендуем воспользоваться расчётом или обратиться к специалисту в сфере схемотехники, проектирования и применения элементов электротехники.
Валерий 07.10.2019 в 10:39
10
Добрый день! Подскажите пожалуйста с чем может быть связан взрыв Вашего конденсатора на двигателе 2,2 кВт (20 м ф, 450), установлен он был в замен старого 26.01.2019, в момент выхода из строя работали еще 2 мотора от этой сети, с ними все хорошо! Мне это нужно знать, для понимания причин и их устранения. Если такое просто случается с ними, то не че страшного, а если это редкость и виновато в этом входящее напряжение, то это серьезно и буду решать вопрос там. Заранее спасибо за ответ!
Максим 10.10.2019 в 13:24
7
По нашему мнению на выход конденсатора из строя могли повлиять два фактора: возможно не правильно подобрана ёмкость, она должна быть больше расчетной; возможно произошла перегрузка по току.
Виктор 11.10.2019 в 03:04
8
ЭЛЕКТРОТОЧИЛО PRORAB PBG 150
Мощность, Вт 250.
На нем стоит конденсатор на 4µF,каким мне его заменить подскажи пожалуйста.Родной сгорел.
Максим 11.10.2019 в 09:27
8
Рекомендуем воспользоваться калькулятором подбора ёмкости конденсатора. Для замены рекомендуем серии CBB60, CBB61.
Владимир 20.10.2019 в 11:12
8
День добрый, двигатель 2.8 кв. Подключен треугольником, согласно его таблички, мне подойдут ССВ60 ? и нужно их на 199-200 мкф, верно? Спасибо
Максим 21.10.2019 в 10:02
9
Да, серия CBB60 для запуска и работы двигателя подойдёт.
Петр 23.12.2019 в 09:50
3
Доброго Дня Вам ! На эл двигателе написано 14 μF Подсоединен конденсатор 12,5 μF Этого достаточно ?
23.12.2019 в 10:05
2
Добрый день. Рекомендуем не отклонятся, от рекомендуемых производителем двигателя требований.
Максим Никольский 07.01.2020 в 16:41
2
Здравствуйте. Двигатель 380 в 1.5 кВт, ∆. Какой мощности нужен конденсатор для подключения в сеть 220 в?
09.01.2020 в 11:51
0
Ваш вопрос касается эксплуатационных параметров, для его решения рекомендуем воспользоваться расчётом или обратиться к специалисту в сфере схемотехники, проектирования и применения элементов электротехники.
Игорь 10.01.2020 в 20:49
6
Такой вопрос на разных калькуляторах разные показатели! Двигатель 2200Вт; Cos.f-0,85; КПД 81% подключить в треугольник здесь 183,2 рабочий, пусковой 457,9 на другом калькуляторе рабочий 106, пусковой 264, а смотрел ролик в Ютубе там вообще человек сделал сборку из конденсаторов через автоматы и наглядно показывает что всё это бред и если делать как советуют на подобных сайтах двигатель сгорит к чертям! У него получилось что 3000Вт двигатель работает оптимально при рабочем конденсаторе 100 мкФ!
13.01.2020 в 11:23
5
Калькулятор расчета ёмкости конденсаторов просчитывает значения по формуле. Также есть данные, что на практике на каждые 100 Вт мощности электродвигателя требуется 6-7 мкФ ёмкости рабочего, 12-18 мкФ ёмкости пускового конденсатора. Также ёмкость может зависеть от нагрузки на двигатель, конструктивных особенностей механизма, условий эксплуатации.
Исходя из предоставленных данных выбор ёмкости остается за пользователем, либо рекомендуем обращаться к специалисту в сфере схемотехники.
Сергей Веретнов 01.02.2020 в 07:41
1
на моторе стоял поломанный пусковой конденсатор КБГ-МН 10мкФ 200В. Можно ли его заменить на 10мкф 250VAC 5% (47Х17Х33) CBB61-C?
03.02.2020 в 10:28
0
Да, серия CBB61 для запуска и работы двигателя подойдёт.

ОтменитьОставить комментарий, написать отзыв:

Здесь Вы можете задать уточняющий вопрос о технических особенностях продукции или оставить отзыв о компании.

Также приглашаем Вас участвовать здесь в обсуждении вопросов по электротехнике и электронике, делиться своим опытом, знаниями, высказывать своё мнение, точку зрения.

Коммерческие запросы отправляйте через корзину или на электронную почту (не сюда).

^