Для чего нужен расширитель конденсатора

Компоненты систем охлаждения и кондиционирования

Все системы охлаждения используют шесть основных компонентов, каждый из которых играет особую роль в процессе переноса тепла из одного места в другое.

Есть четыре механических или аппаратных компонента: компрессор, конденсатор, расширитель и испаритель, и два химических: хладагент и масло.

Механические компоненты связаны линиями хладагента (трубами) по которым циркулируют хладагент и масло.

Более сложные системы охлаждения включают в себя много других компонентов.

Испарители

Там, где требуется уменьшение температуры, располагают теплообменник, называемый испарителем. Это обычно длинная труба, по которой течет жидкий хладагент; давление внутри трубы такое, что при низкой температуре хладагент в ней кипит, забирая тепло и превращаясь в газ низкого давления.

Компрессоры

Пар хладагента низкого давления вытягивается из испарителя компрессором. Труба из испарителя к компрессору называется всасывающей. Компрессор поднимает давление (и температуру) пара хладагента и выпускает пар высокого давления в конденсатор. Труба от компрессора в конденсатор известна как выпускная или линия высокого давления.

Конденсаторы

Пар высокого давления из компрессора, перенося тепло из испарителя и тепло, добавленное компрессором, поступает в конденсатор – теплообменник, где тепло от хладагента передается в атмосферу.

Давление в конденсаторе таково, что температура конденсации хладагента выше температуры окружающего воздуха. Из-за этого хладагент в конденсаторе конденсируется, выделяя тепло.

Расширители

Жидкий хладагент затем проходит назад в испаритель, но прежде его давление должно быть уменьшено, чтобы позволить кипеть при низкой температуре.

По этой причине на линии между конденсатором и испарителем расположен расширитель. Труба от конденсатора к расширителю называется жидкостной линией, так как содержит жидкий хладагент. Процесс снижения давления хладагента в расширителе часто называют дросселированием. Расширителем может быть ручной или автоматический контролируемый клапан, измерительная диафрагма или простая капиллярная труба.

Хладагенты

Хладагент – это ключевой компонент в системах охлаждения и воздушного кондиционирования. Термодинамическими свойствами хладагента определяются возможности системы, а химическими – особенности конструкции (материалы, из которых изготовляются ее элементы).

Смазки для систем охлаждения

Масло – в системе охлаждения и воздушного кондиционирования применяется для смазки движущихся частей компрессора, которые в ином случае не функционировали бы.

Компрессоры содержат резервуар масла, которое втягивается в движущиеся части, но так как масло также требуется у расположения заслонки между стороной высокого давления и низкого, определенное количество проходит место заслонки и циркулирует по системе вместе с хладагентом. Когда система находится в стадии устойчивого функционирования, масло и хладагент эффективно циркулируют по системе вместе.

Масло имеет значительное влияние на конструкцию системы, так как оно покрывает внутреннюю поверхность всех компонентов, оказывая влияние на эффективность переноса тепла в испарителе и конденсаторе, и может воздействовать на функционирование расширителя. Масло также меняет термодинамические свойства чистого хладагента.

Подготовка специалистов для климатического, холодильного и строительного бизнеса.

Источник

Барометрический конденсатор

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Для конденсации вторичного пара и создания разряжения в установке используется в проектируемой установке применяется сухой полочный барометрический конденсатор с сегментными полками, работающий при противоточном движении охлаждающей воды и пара (рисунок 5.3).

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

1 – цилиндрический корпус, 2 – сегментные полки; 3 – брызгоуловитель-ловушка

Рисунок 5.3 – Барометрический конденсатор

Внутренний диаметр конденсатора 1000 мм. Основные размеры используемого барометрического конденсатора приведены в таблице 5.3.

Таблица 3.1 – Основные размеры барометрического конденсатора

РазмерЗначение, мм
Внутренний диаметр аппарата DK
Толщина стенки аппарата S
Расстояние от верхней полки до крышки аппарата а
Расстояние от нижней полки до днища аппарата r
Ширина полки b
Расстояние между осями конденсатора и ловушки: К1 К2
Высота установки Н
Ширина установки Т
Диаметр ловушки D1
Высота ловушки h1
Диаметр ловушки D1
Высота ловушки h1
Расстояние между полками а1 а2 а3 а4 а5
Условные проходы штуцеров:
для входа пара А
для входа воды Б
для выхода парогазовой смеси В
для барометрической трубы Г
воздушник С
для входа парогазовой смеси И
для выхода парогазовой смеси Ж
для барометрической трубы Е

Барометрический конденсатор работает по следующему принципу. В цилиндрический корпус 1 с сегментными полками 2 снизу через штуцер А поступает пар. Вода подается через штуцер Б и каскадно перетекает по полкам, имеющим невысокие борта. При соприкосновении с водой пар конденсируется.

Смесь конденсата и воды сливается самотеком через штуцер Г в барометрическую трубу высотой примерно 8,4 м и далее – в барометрический ящик. Барометрические труба и ящик играют роль гидравлического затвора, препятствующего прониканию наружного воздуха в аппарат. Из барометрического ящика вода удаляется в канализацию через переливной штуцер.

Вместе с паром и охлаждающей водой в конденсатор попадает некоторое количество воздуха; кроме того, воздух подсасывается через неплотности фланцевых соединений. Остаточное давление в конденсаторе 21000 Па. Присутствие конденсируемых газов может вызвать значительное снижение разрежения в конденсаторе. Поэтому неконденсируемые газы отсасывают через штуцер В и отделяют от увлеченных брызг воды в брызгоуловителе-ловушке 3. Отсюда вода также стекает в вертикальную барометрическую трубу и барометрический ящик.

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
КП 03Б10 04 ПЗ
Разраб.
Шпаковская
Провер.
Калишук
Реценз.
Н. Контр.
Утверд.
Калишук
Расчет выпарного аппарата
Лит.
Листов
БГТУ
У

4 Расчет выпарного аппарата

По заданию на проектирование необходимо произвести расчет и подобрать стандартный выпарной аппарат для того, чтобы обеспечить технологический процесс выпаривания раствора хлорида натрия (NaCl) в количестве 10800 м 3 /ч. Содержание растворенного вещества в исходном растворе 6% масс., в упаренном – 25,5% масс. Давление вторичного пара в конденсаторе 21 кПа.

Источник

Конденсаторы для «чайников»

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Если вы регулярно занимаетесь созданием электрических схем, вы наверняка использовали конденсаторы. Это стандартный компонент схем, такой же, как сопротивление, который вы просто берёте с полки без раздумий. Мы используем конденсаторы для сглаживания пульсаций напряжения/тока, для согласования нагрузок, в качестве источника энергии для маломощных устройств, и других применений.

Но конденсатор – это не просто пузырёк с двумя проводочками и парой параметров – рабочее напряжение и ёмкость. Существует огромный массив технологий и материалов с разными свойствами, применяемых для создания конденсаторов. И хотя в большинстве случаев для любой задачи сгодится практически любой конденсатор подходящей ёмкости, хорошее понимание работы этих устройств может помочь вам выбрать не просто нечто подходящее, а подходящее наилучшим образом. Если у вас когда-нибудь была проблема с температурной стабильностью или задача поиска источника дополнительных шумов – вы оцените информацию из этой статьи.

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Начнём с простого

Лучше начать с простого и описать основные принципы работы конденсаторов, прежде чем переходить к настоящим устройствам. Идеальный конденсатор состоит из двух проводящих пластинок, разделённых диэлектриком. Заряд собирается на пластинах, но не может перетекать между ними – диэлектрик обладает изолирующими свойствами. Так конденсатор накапливает заряд.

Ёмкость измеряется в фарадах: конденсатор в один фарад выдаёт напряжение в один вольт, если в нём находится заряд в один кулон. Как и у многих других единиц системы СИ, у неё непрактичный размер, поэтому, если не брать в расчёт суперконденсаторы, о которых мы здесь говорить не будем, вы скорее всего встретитесь с микро-, нано- и пикофарадами. Ёмкость любого конденсатора можно вывести из его размеров и свойств диэлектрика – если интересно, формулу для этого можно посмотреть в Википедии. Запоминать её не нужно, если только вы не готовитесь к экзамену – но в ней содержится один полезный факт. Ёмкость пропорциональна диэлектрической проницаемости εr использованного диэлектрика, что в результате привело к появлению в продаже различных конденсаторов, использующих разные диэлектрические материалы для достижения больших ёмкостей или улучшения характеристик напряжения.

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора
Паразитные индуктивность и сопротивление реального конденсатора

С использованием диэлектриков в конденсаторах есть одна проблемка, наряду с тем, что диэлектрик с нужными характеристиками обладает неприятными побочными эффектами. У всех конденсаторов есть небольшие паразитные сопротивление и индуктивность, которые иногда могут влиять на его работу. Электрические постоянные меняются от температуры и напряжения, пьезоэлектричества или шума. Некоторые конденсаторы стоят слишком дорого, у некоторых существуют состояния отказа. И вот мы подошли к основной части статьи, в которой расскажем о разных типах конденсаторов, и об их свойствах, полезных и вредных. Мы не будем освещать все возможные технологии, хотя большинство обычных мы опишем.

Алюминиевые электролитические

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Алюминиевые электролитические конденсаторы используют анодно-оксидированный слой на алюминиевом листе в качестве одной пластины-диэлектрика, и электролит из электрохимической ячейки в качестве другой пластины. Наличие электрохимической ячейки делает их полярными, то есть напряжение постоянного тока должно прикладываться в одном направлении, и анодированная пластина должна быть анодом, или плюсом.

На практике их пластины выполнены в виде сэндвича из алюминиевой фольги, завёрнутой в цилиндр и расположенной в алюминиевой банке. Рабочее напряжение зависит от глубины анодированного слоя.

У электролитических конденсаторов наибольшая среди распространённых ёмкость, от 0,1 до тысяч мкФ. Из-за плотной упаковки электрохимической ячейки у них наблюдается большая эквивалентная последовательная индуктивность (equivalent series inductance, ESI, или эффективная индуктивность), из-за чего их нельзя использовать на высоких частотах. Обычно они используются для сглаживания питания и развязывания, а также связывания на аудиочастотах.

Танталовые электролитические

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора
Танталовый конденсатор поверхностного размещения

Танталовые электролитические конденсаторы изготавливаются в виде спечённого танталового анода с большой площадью поверхности, на которой выращивается толстый слой оксида, а затем в качестве катода размещается электролит из диоксида марганца. Комбинация большой площади поверхности и диэлектрических свойств оксида тантала приводит к высокой ёмкости в пересчёте на объём. В результате такие конденсаторы выходят гораздо меньше алюминиевых конденсаторов сравнимой ёмкости. Как и у последних, у танталовых конденсаторов есть полярность, поэтому постоянный ток должен идти в строго одном направлении.

Их доступная ёмкостью варьируется от 0,1 до нескольких сотен мкФ. У них гораздо меньше сопротивление утечки и эквивалентное последовательное сопротивление (ESR), в связи с чем они используются в тестировании, измерительных приборах и высококачественных аудиоустройствах – там, где эти свойства полезны.

В случае танталовых конденсаторов необходимо особенно следить за тем, чтобы они не вышли из строя — бывает, что в таком случае они загораются. Аморфный оксид тантала – хороший диэлектрик, а в кристаллической форме он становится хорошим проводником. Неправильное использование танталового конденсатора – например, подача слишком большого пускового тока может привести к переходу диэлектрика в другую форму, что увеличит проходящий через него ток. Правда, репутация, связанная с возгораниями, появилась у более ранних поколений танталовых конденсаторов, и улучшенные методы производства привели к созданию более надёжной продукции.

Полимерные плёнки

Целое семейство конденсаторов использует полимерные плёнки в качестве диэлектриков, а плёнка либо находится между витыми или перемежающимися слоями металлической фольги, либо имеет металлизированный слой на поверхности. Их рабочее напряжение может доходить до 1000 В, но высокими ёмкостями они не обладают – это обычно от 100 пФ до единиц мкФ. У каждого вида плёнки есть свои плюсы и минусы, но в целом всё семейство отличается более низкими ёмкостью и индуктивностью, чем у электролитических. Посему они используются в высокочастотных устройствах и для развязывания в электрически шумных системах, а также в системах общего назначения.

Полипропиленовые конденсаторы используются в схемах, требующих хорошей тепловой и частотной стабильности. Также они используются в системах питания, для подавления ЭМП, в системах, использующих переменные токи высокого напряжения.

Полиэстеровые конденсаторы, хотя и не обладают такими температурными и частотными характеристиками, получаются дешёвыми и выдерживают большие температуры при пайке для поверхностного монтажа. В связи с этим они используются в схемах, предназначенных для использования в некритичных приложениях.

Полиэтилен-нафталатовые конденсаторы. Не обладают стабильными температурными и частотными характеристиками, но могут выдерживать гораздо большие температуры и напряжения по сравнению с полиэстеровыми.

Полиэтилен-сульфидовые конденсаторы обладают температурными и частотными характеристиками полипропиленовых, и в дополнение выдерживают высокие температуры.

В старом оборудовании можно наткнуться на поликарбонатные и полистиреновые конденсаторы, но сейчас они уже не используются.

Керамика

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

История керамических конденсаторов довольно длинная – они использовались с первых десятилетий прошлого века и по сей день. Ранние конденсаторы представляли собою один слой керамики, металлизированной с обеих сторон. Более поздние бывают и многослойными, где пластины с металлизацией и керамика перемежаются. В зависимости от диэлектрика их ёмкости варьируются от 1 пФ до десятков мкФ, а напряжения достигают киловольт. Во всех отраслях электроники, где требуется малая ёмкость, можно встретить как однослойные керамические диски, так и многослойные пакетные конденсаторы поверхностного монтажа.

Проще всего классифицировать керамические конденсаторы по диэлектрикам, поскольку именно они придают конденсатором все свойства. Диэлектрики классифицируют по трёхбуквенным кодам, где зашифрована их рабочая температура и стабильность.

C0G лучшая стабильность в ёмкости по отношению к температуре, частоте и напряжению. Используются в высокочастотных схемах и других контурах высокого быстродействия.

X7R не обладают такими хорошими характеристиками по температуре и напряжению, посему используются в менее критичных случаях. Обычно это развязывание и различные универсальные приложения.

Y5V обладают гораздо большей ёмкостью, но характеристики температуры и напряжения у них ещё ниже. Также используются для развязывания и в различных универсальных приложениях.

Поскольку керамика часто обладает и пьезоэлектрическими свойствами, некоторые керамические конденсаторы демонстрируют и микрофонный эффект. Если вы работали с высокими напряжениями и частотами в аудиодиапазоне, например, в случае ламповых усилителей или электростатики, вы могли услышать, как «поют» конденсаторы. Если вы использовали пьезоэлектрический конденсатор для обеспечения частотной стабилизации, вы могли обнаружить, что его звук модулируется вибрацией его окружения.

Как мы уже упоминали, статья не ставит целью охватить все технологии конденсаторов. Взглянув в каталог электроники вы обнаружите, что некоторые технологии, имеющиеся в наличии, здесь не освещены. Некоторые предложения из каталогов уже устарели, или же имеют такую узкую нишу, что с ними чаще всего и не встретишься. Мы надеялись лишь развеять некоторые тайны по поводу популярных моделей конденсаторов, и помочь вам в выборе подходящих компонентов при разработке собственных устройств. Если мы разогрели ваш аппетит, вы можете изучить нашу статью по катушкам индуктивности.

Об обнаруженных вами неточностях и ошибках прошу писать через личные сообщения сайта. Спасибо.

Источник

Конденсатор в электродвигателе: что это такое и для чего он нужен

Отправим материал на почту

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Асинхронные моторы активно используются в быту и на производстве. При запуске в некоторых случаях для них может не хватить крутящего момента. Чтобы решить эту проблему, используется пусковая цепь с особым образом подобранным конденсатором. Чтобы правильно его выбрать и использовать, нужно знать, зачем нужен конденсатор в электродвигателе и как правильно определить его характеристики.

Что такое пусковой конденсатор

Когда электродвигатель находится в рабочем режиме, его движение обеспечивается обмотками. Однако, когда в момент старта нужно начать вращение, обычных усилий двигателя недостаточно. Без использования дополнительных средств он только начнёт слегка подрагивать.

Обычно одним из элементов двигателя является рабочий конденсатор. Он накапливает заряд, который способен превышать рабочее напряжение, а затем отдаёт его в нужный момент. Однако для пуска его работы недостаточно. Для этого необходимо параллельно подключить ещё один конденсатор, который называют пусковым.

Его запускают на короткое время, которое не превышает нескольких секунд. Иногда это делают при помощи кратковременного нажатия пусковой кнопки, а иногда выключение производят автоматически после того, как двигатель стал набирать обороты.

Использование пускового конденсатора особенно важно в тех случаях, когда двигатель нужно запустить под нагрузкой. В этом случае потребуется увеличить стартовый момент в течение первых секунд работы.

В некоторых случаях двигатель запускают с незначительной нагрузкой. В таком случае пусковой конденсатор может не потребоваться. Это применяется для двигателей, мощность которых не превышает 1 квт. Отказ от его использования позволит упростить схему и снизить затраты. Иногда нагрузка может быть связана с особенностями конструкции. В таком случае можно принять меры для её снижения, что облегчит запуск двигателя в дальнейшем.

Что такое конденсатор

Эта деталь содержит две металлических пластины, между которыми находится слой диэлектрика. Когда к пластинам подключают напряжение, на них накапливается заряд. Электрическое находится внутри конденсатора. Оно тем сильнее, чем больший заряд находится на пластинах.

Если отсоединить напряжение от пластин, то конденсатор начинает отдавать заряд. Если используется переменный ток, то полярность напряжения будет периодически меняться. При этом на пластинах будет попеременно то положительный, то отрицательный заряд.

Ёмкость конденсатора является его важнейшей характеристикой. Она характеризует то, сколько энергии он способен пропустить через себя. Её измеряют в фарадах. Поскольку речь идёт об очень большой величине, обычно применяются приставки, которые обозначают, насколько небольшая часть используется. Чаще всего используются микрофарады (такая единицы равны 0,000001 фарады).

Для каждого конденсатора существует номинальное напряжение. При нём эта деталь способна долго и надёжно работать. Обязательно указывается предельная величина наработки, которая выражается в количестве часов.

Существуют различные типы конденсаторов:

Для использования в качестве пускового конденсатора лучше всего подходят электролитические. Их часто используют при частоте переменного тока 50 Гц и напряжении 220-600 вольт. Конденсаторы могут иметь достаточно высокую ёмкость она может составлять сотни тысяч микрофарад.

Эти детали имеют высокую уязвимость к действию перегрева. При нарушении теплового режима они быстро выходят из строя. Неполярные конденсаторы не имеют этого недостатка, однако стоят в несколько раз дороже.

При параллельном подключении ёмкости складываются. В том случае, когда её не хватает, для увеличения можно параллельно подключить дополнительную деталь. В этой ситуации нет необходимости заново собирать пусковую цепь.

Применяются также другие типы конденсаторов. Например, это могут быть вакуумные, жидкостные, газовые и другие. Однако в качестве пусковых конденсаторов их не используют.

Иногда тот конденсатор, который имеется в конструкции, не справляется с запуском. В таком случае его рекомендуется удалить, а вместо него поставить тот, который имеет большую ёмкость. Для маломощных двигателей допустимо, чтобы один конденсатор выполнял функции рабочего и пускового.

Использование полярных конденсаторов в условиях переменного напряжения возможно тогда, когда подключение выполнено через диод. Теперь полярность контактов изменяться не будет. Однако если диод будет неисправен, то деталь выйдет из строя.

Использование асинхронных двигателей

Трёхфазные и однофазные двигатели асинхронного типа активно используются в различных отраслях хозяйства. Для этого имеется несколько причин:

По внешнему виду можно легко отличить трёхфазные двигатели от однофазных. У первых всегда имеется 6 клемм, а у вторых их количество равно двум или четырём.

У трёхфазных моторов обмотки подключаются двумя способами: звездой или треугольником. Они предполагают использование напряжения, составляющего 380 вольт. Однако в быту оно применяется редко. Чтобы использовать такой мотор, нужно знать, как его правильно подключать.

Это делают с использованием фазосдвигающего конденсатора. Это позволит использовать трёхфазные двигатели при подключении к однофазной сети. В этом случае мощность мотора будет равна 50%-60% от номинальной.

Оптимальность работы трёхфазного двигателя обеспечивается при условии применения переменной ёмкости. Чтобы так сделать, на первом этапе применяют рабочий и пусковой конденсаторы, а на втором — только первый из них.

В быту часто применяются асинхронные однофазные двигатели. Для запуска обычно требуется дополнительная обмотка.

При выборе ёмкости конденсатора необходимо учитывать то, как зависит от неё величина пускового момента. При увеличении этой характеристики, происходит увеличение усилия. При определённом значении оно становится максимальным. После дальнейшего увеличения пусковой момент станет падать.

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Какие характеристики учитывают при выборе

Установка конденсатора должна быть сделана строго по соответствующим правилам. Его выбор производится на основе следующей информации:

Эти данные можно получить из инструкции по эксплуатации электродвигателя. Данные электросети должны быть доступны из других источников. Для вычислений можно воспользоваться онлайн калькулятором или сделать расчёты самостоятельно.

Существуют дополнительные параметры, которые также необходимо принять во внимание:

Эти параметры не имеют решающего значения. Поэтому о них часто забывают. Однако, чем тщательнее подобран пусковой конденсатор, тем надёжнее и долговечнее будет происходить работа мотора.

Дополнительно нужно обратить внимание на размер и расположение детали. Обычно с увеличением ёмкости увеличиваются размеры детали. Иногда может быть выбор между марками различных производителей. Нужно выбирать те, которые выпускают более качественные и надёжные детали.

Как выбрать пусковой конденсатор

Чтобы он работал наиболее эффективно, нужно правильно подобрать ёмкость. Для её вычисления используются различные формулы, в зависимости от способа соединения обмоток. Вычисления выполняются следующим образом:

Если соединение обмоток выполнено треугольником, используется K = 4800, а при соединении звездой должно быть K = 2800. Результат вычислений представляет собой ёмкость, выраженную в микрофарадах.

При расчётах нужно учитывать номинальный ток. Речь идёт о максимально допустимом рабочем токе в условиях, когда работа двигателя происходит в нормальном режиме. Практически его величина зависит от имеющейся нагрузки. Если её нет, то значение будет минимальным.

Это значение называют током холостого хода. Оно фактически является компенсацией потерь, связанных с потерями энергии в обмотках, диэлектриками, трением и другими аналогичными причинами.

Если постепенно увеличивать нагрузку, то ток будет расти. Затем он достигнет номинального значения. При последующем росте ток будет расти по-прежнему, но обороты начнут падать. Длительное пребывание в этом режиме приведёт к повышенному износу оборудования и к вероятной поломке.

Определить номинальный ток можно не только из инструкции по эксплуатации, но и измерить самостоятельно. В последнем случае его величина будет определена более точно. Такое измерение можно провести следующим образом:

На основе полученного значения определяют требуемую ёмкость. Затем приобретают нужную деталь и устанавливают её. При этом допускается отклонение от расчётной величины не более, чем на 15%.

При подключении однофазного мотора ёмкость рабочего конденсатора определяют следующим образом. Нужно на каждые 100 ватт номинальной мощности взять по 7 микрофарад. Для пускового ёмкость выбирают в 2-3 раза больше. Однофазные асинхронные моторы часто используются в домашней бытовой технике.

Для этой цели обычно выбирают конденсаторы следующих конструкций:

Если необходимо обеспечить вращение двигателя в обратном направлении, то потребуется изменить подсоединение к конденсатору. Для этого будет достаточно просто поменять местами клеммы. Если речь идёт о замене уже существующей детали, то удобней всего выбрать её с теми же характеристиками, что и раньше.

В качестве рабочего необходимо использовать неполярный конденсатор, предназначенный для использования с переменным током. Это связано с тем, что в процессе работы будет постоянно меняться полярность. Однако в качестве пускового допустимо использования полярного. Для того, чтобы предотвратить изменение знака напряжения, необходимо подключить эту деталь через диод.

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Проверка при установке

После того, как был выбран подходящий пусковой конденсатор, его необходимо проверить. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

При использовании мультиметра предварительно нужно установить главный переключатель в режим измерения ёмкости.

При проведении расчётов можно использовать упрощённый вариант. Известно, что пусковой ток может превышать номинальный в 3-8 раз. Поэтому можно просто использовать ёмкость в 2-3 раза большую, чем у рабочего конденсатора. Если ёмкости для запуска недостаточно, достаточно просто взять более подходящий конденсатор.

Разница между пусковым и рабочим конденсаторами

Чтобы лучше понимать, для чего нужен пусковой конденсатор, каковы особенности их применения, нужно знать об их различиях. Основными являются следующие:

В обоих случаях чаще всего используют конденсаторы типов МБГО, МБГЧ.

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Как влияет величина нагрузки на выбор конденсаторов

Если деталь выбрана в соответствии с приведёнными здесь расчётами, то она хорошо подойдёт при равномерной нагрузке. Примером такой ситуации является работа вентилятора.

Если нагрузка меняется, то в этом случае можно воспользоваться следующей хитростью. Например, можно рассматривать циркулярную пилу, с помощью которой распиливают доски и брёвна. В первом случае очевидно, что нагрузка меньше, а во втором — больше.

Например, если были произведены расчёты по номинальному току и получена ёмкость, равная 10 мкф, то нужно использовать такой рабочий конденсатор при распиливании досок. Для работы с брёвнами его скорее всего будет недостаточно. В этом случае при выполнении работы подключают две таких детали параллельно.

Если этого не сделать, двигатель потеряет мощность. В результате он станет перегреваться и для работы на нём потребуется делать перерывы, чтобы дать мотору остыть.

Наиболее распространённые в России модели

Чаще всего можно встретить в продаже следующие марки:

Существует также ряд других моделей, но они распространены в меньшей степени.

Советы по использованию

Определение необходимых характеристик и выбор модели требуют обычно значительных усилий. В связи с этим имеет смысл принять во внимание несколько советов:

Выполняя подключение пусковой цепи нужно тщательно выполнять все необходимые правила. Ошибка может привести к возникновению поломки или аварийной ситуации.

Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть фото Для чего нужен расширитель конденсатора. Смотреть картинку Для чего нужен расширитель конденсатора. Картинка про Для чего нужен расширитель конденсатора. Фото Для чего нужен расширитель конденсатора

Заключение

Конденсаторное пусковое подключение полезно использовать в тех случаях, когда мотор находится под нагрузкой и для его запуска требуется значительное усилие. Пусковой конденсатор также полезен при подключении трёхфазного мотора к однофазной электросети. Его ёмкость должна быть рассчитана на основе номинального тока и напряжения сети. Если величина недостаточно, нужно поменять конденсатор тот, который имеет большую мощность.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *