| Вид документа | Каталог технічних даних |
|---|---|
| Виробник | ETI |
| Код документа | 4245_TD |
| Група обладнання | Конденсаторы трехфазные |
| Сторінок | 8 |
| Мова документа | російська |
| Розмір файлу | 0.6 МБ |
Текст документа
Конденсаторы
Конденсаторы трехфазные
LPC 1..5 kVAr LPC 7,5...50 kVAr
CP
o Конденсаторы 1... 5 kVar подключаются
o Для снятия остаточного с помощью двойного штекера
напряжения все конденсаторы FASTON (в комплект поставки входит
оснащены разрядными резисторами крышка, обеспечивающая защиту от
(время разряда ≤ 3 минуты до 75 V) прикосновения к токоведущим частям)
o Все конденсаторы оснащены o Подключение конденсаторов
защитой от избыточного давления 7,5...50 kVar осуществляется с помощью
туннельных клемм с защитой от
прикосновения к токоведущим частям
(универсальный винт под шлицевую
отвертку + "Imbus" - шестигранный ключ)
o Возможность монтажа конденсаторов
как в вертикальном, так и в горизонтальном
положении. При монтаже в горизонтальном o Номинальная мощность
положении необходимо обеспечить от 1 до 50 kVAr
соответствующий уровень охлаждения и
o Номинальное напряжение 400, 440 V
дополнительную механическую фиксацию
(460, 480, 525 - под заказ)
конденсатора
H 226 mm
o Все конденсаторы серии LPC-DW
имеют одинаковую высоту
o Приложение для расчета стоимости
o Резьбовой вывод снизу
компонентов Установки Компенсации Реактивной
(крепление + заземление)
Мощности (УКРМ) на сайте компании ETI
280
Конденсаторы
Конденсаторы трехфазные LPC / LPC-DW
Применение - Конденсаторы используются для корректировки коэффициента мощности ин-
Особенности:
дуктивных потребителей (трансформаторов, электрических двигателей и т.п.)
o защита по трем фазам;
o внутренний предохранитель;
o защита от избыточного давления;
Технические характеристики: LPC-DW LPC o возможность монтажа в вертикальном и
Номинальное напряжение Un 400, 440 V (460, 480, 525 V -под заказ) горизонтальном положении;
o все конденсаторы оснащены разрядными
Номинальная частота 50 Hz (60 Hz - под заказ)
резисторами для снятия остаточного напряжения;
Допуск отклонения емкости - 5 % дo + 15 % o способность к самовосстановлению.
- Диэлектрические < 0,2 W/kVAr
Потери:
- Суммарные < 0,45 W/kVAr
Степень защиты IP 20
Время разряда ≤ 3 мин. 75 V
Соответствие стандартам IEC 60831 - 1/2
CP
Безопасность самовосстановление диэлектрика, разъединитель избыточного давления
Внутренний предохранитель Да Да
Защита Защита от избыточного давления Да Да
Технология "DW" Да Нет
Диэлектрик металлизированная полипропиленовая пленка;
Рабочий диапазон температур - 25 °C до + 55 °C
Температура хранения - 40 °C дo + 70 °C
1,10 × Un (8 час./день)
1,15 × Un (30 мин./день)
Допустимая перегрузка по напряжению
1,20 × Un (5 мин./день)
1,30 × Un (1 мин./день)
Допустимая перегрузка 1,5 × In
Макс. THD по напряжению 2%
Макс. THD по току 25 %
Номинальный срок службы 130 000 ч. (темп. класс С)
Пусковой ток 200 × In макс.
- между слоями 2,15 × Un, AC, 2 с. - между слоями 2,15 × Un, AC, 10 с.
Проведенные испытания
- слои - корпус 5 kV, AC, 60 с. - слои - корпус 3 kV, AC, 60 с.
Влажность Макс. 95 %
Высота 2000 м. над уровнем моря
Конденсаторы трехфазные LPC
Номинальное Номинальная Номинальная Номинальный
Вес Упаковка
напряжение Тип Код мощность ёмкость ток 50 Гц
(кг) (шт.)
и частота (kVAr) (μF) (А)
LPC 1 kVAr, 400V, 50Hz 4656700 1 3 x 6,6 1,4 0,75 1
LPC 1.5 kVAr, 400V, 50HZ 4656701 1,5 3 x 9,9 2,2 0,75 1
400 V LPC 2.5 kVAr, 400V, 50HZ 4656702 2,5 3 x 16,6 3,6 0,75 1
50 Hz LPC 3 kVAr, 400V, 50HZ 4656703 3 3 x 19,9 4,3 0,75 1
LPC 4 kVAr, 400V, 50HZ 4656704 4 3 x 26,5 5,8 0,75 1
LPC 5 kVAr, 400V, 50HZ 4656705 5 3 x 33,2 7,2 0,75 1
LPC 2.5 kVAr, 440V, 50HZ 4656710 2,5 3 x 13,7 3,3 0,75 1
440 V LPC 3 kVAr, 440V, 50HZ 4656711 3 3 x 16,4 3,9 0,75 1
50 Hz LPC 4 kVAr, 440V, 50HZ 4656712 4 3 x 21,9 5,2 0,75 1
LPC 5 kVAr, 440V, 50HZ 4656713 5 3 x 27,4 6,6 0,75 1
М12
60
16 200 Подключение:
три штекера
Гайка М12 FASTON (6,3 х 0,8 мм)
Подключение Клемма
12
Шайба М12
240
281
Конденсаторы
Конденсаторы трехфазные LPC-DW
Ном. Ном. Ном. ток D - диаметр Сечение
Un (V) мощность ёмкость In х подкл. Вес Упаковка
Тип Код
fn (Hz) Qn Cn 50 Гц H - высота проводн. (кг) (шт.)
(kVAr) (μF) (А) (мм) (мм2)
LPC-DW 7.5 kVAr, 400V, 50HZ 4656850 7,5 3x49,74 10,83 70 x 226 10 1,1 1
LPC-DW 10 kVAr, 400V, 50HZ 4656851 10 3x66,31 14,43 85 x 226 10 1,62 1
LPC-DW 12.5 kVAr, 400V, 50HZ 4656852 12,5 3x82,89 18,04 85 x 226 10 1,62 1
LPC-DW 15 kVAr, 400V, 50HZ 4656853 15 3x99,47 21,65 100 x 226 10 2,11 1
400 V
LPC-DW 20 kVAr, 400V, 50HZ 4656854 20 3x132,63 28,87 120 x 226 35 3,23 1
50 Hz
LPC-DW 25 kVAr, 400V, 50HZ 4656855 25 3x165,79 36,08 120 x 226 35 3,13 1
LPC-DW 30 kVAr, 400V, 50HZ 4656856 30 3x198,94 43,3 136 x 226 35 4,01 1
CP LPC-DW 35 kVAr, 400V, 50HZ 4656857 35 3x232 50,5 136 x 226 35 4,2 1
LPC-DW 40 kVAr, 400V, 50HZ 4656867 40 3x265 57,7 136 x 226 35 4,2 1
LPC-DW 7.5 kVAr, 440V, 50HZ 4656858 7,5 3x 41,10 9,84 70 x 226 10 1.2 1
LPC-DW 10 kVAr, 440V, 50HZ 4656859 10 3x 54,81 13,12 70 x 226 10 1,1 1
LPC-DW 12.5 kVAr, 440V, 50HZ 4656860 12,5 3x 68,51 16,4 85 x 226 10 1,6 1
LPC-DW 15 kVAr, 440V, 50HZ 4656861 15 3x 82,21 19,68 85 x 226 10 1,6 1
440 V
LPC-DW 20 kVAr, 440V, 50HZ 4656862 20 3x109,61 26,24 100 x 226 10 2,08 1
50 Hz
LPC-DW 25 kVAr, 440V, 50HZ 4656863 25 3x137,01 32,8 120 x 226 35 3,21 1
LPC-DW 30 kVAr, 440V, 50HZ 4656864 30 3x164,42 39,36 120 x 226 35 4,07 1
LPC-DW 35 kVAr, 440V, 50HZ 4656865 35 3x191,82 45,93 136 x 226 35 4,11 1
LPC-DW 40 kVAr, 440V, 50HZ 4656866 40 3x219,22 52,49 136 x 226 35 4 1
7.5 - 15 kVAr
25
20 - 40 kVAr
Запатентованная технология отклю-
чения DW (Dual Winding) обеспечи- 35
вает дополнительную защиту при
разрыве электрической цепи кон-
денсатора, используя внутреннее
давление, которое возникает при
разрушении обкладок конденсатора
от перегрева, вызванного током ко- D
роткого замыкания.
H (226 мм.) Клемма Подключение
Защита
от избыточного
давления
Внутренний
предохранитель
16
Запатентованная
технология DW М12
отключения
Тройная
защита
282
Конденсаторы
Конденсаторы трехфазные LPC
Ном. Ном. Ном. ток D - диаметр Сечение
Un (V) мощность ёмкость In х подкл. Вес Упаковка
Тип Код
fn (Hz) Qn Cn 50 Гц H - высота проводн. (кг) (шт.)
(kVAr) (μF) (А) (мм) (мм2)
LPC 10 kVAr, 400V, 50HZ 4656750 10 3 x 66,3 14,4 85 x 225 6 1,6 1
LPC 12.5 kVAr, 400V, 50HZ 4656751 12,5 3 x 82,9 18 100 x 225 10 2,2 1
LPC 15 kVAr, 400V, 50HZ 4656752 15 3 x 99,5 21,7 100 x 225 10 2,2 1
400 V LPC 20 kVAr, 400V, 50HZ 4656753 20 3 x 132,6 28,9 100 x 225 10 2,2 1
50 Hz LPC 25 kVAr, 400V, 50HZ 4656754 25 3 x 165,8 36,1 120 x 310 10 2,9 1
LPC 30 kVAr, 400V, 50HZ 4656755 30 3 x 198,9 43,3 120 x 310 25 3,9 1
LPC 40 kVAr, 400V, 50HZ 4656756 40 3 x 265,3 57,7 136 x 310 50 5,1 1
LPC 50 kVAr, 400V, 50HZ 4656757 50 3 x 331,6 72,2 136 x 310 50 5,1 1
LPC 10 kVAr, 440V, 50HZ 4656760 10 3 x 54,8 13,1 85 x 225 6 1,6 1 CP
LPC 12.5 kVAr, 440V, 50HZ 4656761 12,5 3 x 68,5 16,4 100 x 225 10 2,2 1
LPC 15 kVAr, 440V, 50HZ 4656762 15 3 x 82,2 19,7 100 x 225 10 2,2 1
440 V LPC 20 kVAr, 440V, 50HZ 4656763 20 3 x 109,6 26,2 100 x 310 10 2,9 1
50 Hz LPC 25 kVAr, 440V, 50HZ 4656764 25 3 x 137 32,8 100 x 310 10 2,9 1
LPC 30 kVAr, 440V, 50HZ 4656765 30 3 x 164,4 39,4 120 x 310 25 3,9 1
LPC 40 kVAr, 440V, 50HZ 4656766 40 3 x 219,2 52,5 136 x 310 50 5,1 1
LPC 50 kVAr, 440V, 50HZ 4656767 50 3 x 274 65,6 136 x 310 50 5,1 1
LPC 10 kVAr, 460V, 50HZ 4656770 10 3 x 50,1 12,6 85 x 225 6 1,6 1
LPC 12.5 kVAr, 460V, 50HZ 4656771 12,5 3 x 62,7 15,7 100 x 225 10 2,2 1
LPC 15 kVAr, 460V, 50HZ 4656772 15 3 x 75,2 18,8 100 x 225 10 2,2 1
LPC 20 kVAr, 460V, 50HZ 4656773 20 3 x 100,3 25,1 100 x 310 10 2,9 1
460 V
LPC 25 kVAr, 460V, 50HZ 4656774 25 3 x 125,4 31,4 100 x 310 10 2,9 1
50 Hz
LPC 30 kVAr, 460V, 50HZ 4656775 30 3 x 150,4 37,7 120 x 310 25 3,9 1
LPC 30.8 kVAr, 460V, 50HZ 4656776 30,8 3 x 154,4 38,7 120 x 310 25 3,9 1
LPC 40 kVAr, 460V, 50HZ 4656777 40 3 x 200,6 50,2 136 x 310 50 5,1 1
LPC 50 kVAr, 460V, 50HZ 4656778 50 3 x 250,7 62,8 136 x 310 50 5,1 1
LPC 10 kVAr, 480V, 50HZ 4656780 10 3 x 46,1 12 85 x 225 6 1,6 1
LPC 12.5kVAr, 480V, 50HZ 4656781 12,5 3 x 57,6 15 100 x 225 10 2,2 1
LPC 15 kVAr, 480V, 50HZ 4656782 15 3 x 69,1 18 100 x 225 10 2,2 1
480 V LPC 20 kVAr, 480V, 50HZ 4656783 20 3 x 92,1 24,1 100 x 310 10 2,9 1
50 Hz LPC 25 kVAr, 480V, 50HZ 4656784 25 3 x 115,1 30,1 120 x 310 25 3,9 1
LPC 30 kVAr, 480V, 50HZ 4656785 30 3 x 138,2 36,1 120 x 310 25 3,9 1
LPC 40 kVAr, 480V, 50HZ 4656786 40 3 x 184,2 48,1 136 x 310 50 5,1 1
LPC 50 kVAr, 480V, 50HZ 4656787 50 3 x 230,3 60,1 136 x 310 50 5,1 1
LPC 10 kVAr, 525V, 50HZ 4656790 10 3 x 38,5 11 85 x 225 6 1,6 1
LPC 12.5kVAr, 525V, 50HZ 4656791 12,5 3 x 48,1 13,7 100 x 225 10 2,2 1
LPC 15 kVAr, 525V, 50HZ 4656792 15 3 x 57,7 16,5 100 x 225 10 2,2 1
525 V LPC 20 kVAr, 525V, 50HZ 4656793 20 3 x 77 22 100 x 310 10 2,9 1
50 Hz LPC 25 kVAr, 525V, 50HZ 4656794 25 3 x 96,2 27,5 100 x 310 10 2,9 1
LPC 30 kVAr, 525V, 50HZ 4656795 30 3 x 115,5 33 120 x 310 25 3,9 1
LPC 40 kVAr, 525V, 50HZ 4656796 40 3 x 154 44 136 x 310 50 5,1 1
LPC 50 kVAr, 525V, 50HZ 4656797 50 3 x 192,5 55 136 x 310 50 5,1 1
31
Клемма Подключение
H
D
16
М12
283
Конденсаторы
Разрядные резисторы
Дополнительные разрядные резисторы LPC EDR 1K8 10W Применение - Дополнительные разрядные резисторы используются для более быстрого и бе-
с дополнительными NC-контактами зопасного разряда конденсаторов.
Для систем КРМ, которые снабжены дополнительными разрядными резисторами или
разрядными катушками индуктивности, время разряда конденсатора может быть значительно
снижено, но не менее чем 60 секунд. Время разряда конденсатора влияет на быстродействие
1 3 5
системы КРМ, что влечет за собой влияние на счета по оплате за генерацию-потребление реак-
тивной энергии. Более низкое значение делает систему более маневренной, но может приве-
2 4 6 сти к выходу из строя конденсаторов!
Набор из 2 дополнительных разрядных резисторов
Сопротивление Мощность Вес Упаковка
Тип Код Описание
(Ω) (W) (кг) (шт.)
CP LPC EDR 1K8, 10W 4656798 время разряда конденсатора менее 5с 1К8 10 30 200
*Для подключения дополнительных разрядных резисторов необходимо использовать два дополнительных контакта NC.
Разрядные резисторы, поставляемые в комплекте с
конденсатором
Конструкция и монтаж
Конструкция
Конденсаторы компенсации реактивной мощности состоят из цилиндрического алюми-
ниевого корпуса, внутри которого установлен диэлектрик с тремя полипропиленовыми слоями, ме-
таллизированными алюминием и цинком с одной стороны (тип МKР). Данное покрытие обеспечивает
низкий уровень потерь и высокую устойчивость к высоким импульсным токам, а также способствует
L самовосстановлению конденсатора при пробое. В зависимости от величины рабочего напряжения
полипропиленовая пленка имеет различную толщину. При этом слои металлизации выступают в
Для обеспечения надежного есте- роли проводников тока (т.е. обкладок), а полипропилен является диэлектриком.
ственного охлаждения, расстояние После выполнения необходимых технологических операций и прохождения контроля ка-
между конденсаторными батареями чества емкостные элементы (рулоны) помещаются в алюминиевые цилиндрические корпуса.
должно быть: Применение конденсаторов с напряжением 400 и 440В.
L ≥ 25мм 1 kVAr - 25 kVAr Так как напряжение напрямую влияет на реактивную мощность конденсатора, мы предла-
L ≥ 50мм 30 kVAr - 50 kVAr гаем линейку конденсаторов с номинальным напряжением Un – 400 и 440В. В сетях 380В, со стабиль-
ными параметрами напряжения сети, рекомендовано применять конденсаторы с Un – 400В, в этом
случае применение конденсаторов с Un – 440В нецелесообразно, потому что номинальная мощность
уменьшается на ~ 25%.
Согласно стандарта EN-60831.1-2, конденсаторы на промышленной частоте должны
выдерживать напряжение величиной 1,10*Un (1.10*400 = 440В) в течение не менее 8 часов в сутки.
В случаях, когда повышенное напряжение сети сохраняется более 8 часов, необходимо применять
конденсаторы с Un – 440В. Применение данного типа конденсатора гарантирует надежную работу
в сети с повышенным напряжением и увеличение срока службы конденсатора.
Защита от избыточного давления
Для обеспечения защиты внутренних элементов конденсатора применяется разъеди-
нитель, который срабатывает при возникновении избыточного давления. Назначением устройства
ВНИМАНИЕ! Параллельное соединение двух и более является прерывание тока короткого замыкания при достижении конденсатором окончания срока
конденсаторов между собой через одни клеммы службы и его неспособности к последующему восстановлению. Это устройство разрывает электри-
запрещено.
ческую цепь конденсатора, используя внутреннее давление, которое возникает во время разруше-
ния пленки от перегрева, вызванного током короткого замыкания.
Остаточное напряжение
После отсоединения конденсатора от сети на его выводах еще присутствует остаточное
напряжение, которое представляет опасность для обслуживающего персонала. Для его устранения
все трехфазные конденсаторы снабжены разрядными сопротивлениями, которые снижают уровень
напряжения до уровня меньше чем 75В за 3 минуты.
Технология производства и самовосстановление конденсаторов
Исходным материалом для производства конденсаторов служит полипропиленовая
пленка. В начале технологического процесса происходит металлизация полипропиленовой пленки
для формирования на ней токопроводящего слоя толщиной 10 – 50 нм из смеси цинка и алюминия.
Применение материала с указанными характеристиками позволяет добиться получения эффекта
самовосстановления в случае возникновения пробоя диэлектрика между обкладками конденсатора.
При этом электрическая энергия испаряет металл вокруг поврежденного места и тем самым предо-
твращает короткое замыкание. Потеря емкости в течении данного процесса, совсем незначительна
Самовосстановление конденсаторов. (около 100pF). Способность к самовосстановлению гарантирует высокую операционную надежность и
1 - металлизированный слой длительный срок эксплуатации конденсатора. Для сведения к минимуму тангенса угла диэлектриче-
2 - слой полипропилена ских потерь, на торцы конденсаторных секций наносится в два слоя покрытие из цинка, которое по-
3 - место пробоя лучило название цинковый крепленый край. За счет этого достигается более плотный контакт между
4 - место испарения выводами конденсатора и конденсаторной секцией. На всех стадиях технологического процесса
металлизированного слоя производства конденсаторов проводится измерение основных параметров изделия.
284
Конденсаторы
Выбор предохранителей и сечения подключаемых проводников
Защита конденсаторов.
Стандарты IEC 60269 и VDE 0636 регламентируют выбор предохранителей для применения в электрических цепях с индуктивной
нагрузкой. Данный стандарт не рассматривает случаи, когда коэффициент мощности cos ɔ меньше <0.1, либо нагрузка носит емкостной
характер. В настоящее время стандарты, сертификационные испытания параметров и характеристик отключения предохранителей, ра-
спространяются только на индуктивные нагрузки и являются недействительными для емкостных нагрузок. Несмотря на это, возможно при-
менение предохранителей с характеристикой отключения gG для защиты конденсаторов компенсации реактивной мощности, при условии
соблюдения нижеперечисленных правил.
Важно! Предохранители не должны использоваться для защиты конденсаторов от перегрузки. Защита от перегрузки должна осуществ-
ляется посредством внутреннего разъединителя избыточного давления, установленного в конденсатор. Плавкие предохранители должны
применяться только для защиты от внешнего или внутреннего короткого замыкания конденсаторов или конденсаторной установки. Игнори-
рование данного правила может привести к повреждению установки компенсации реактивной мощности в результате разрушения корпуса
предохранителя.
При выборе предохранителей для защиты конденсаторов необходимо соблюдать следующие правила:
- Предохранители должны продолжительно выдерживать максимальный рабочий ток конденсаторов, который составляет 1.5 х In. Исходя из CP
данного требования, рекомендуется выбирать предохранитель номиналом 1,6 - 1,8 от значения номинального тока конденсатора (при cos ɔ
не менее 0,7).
- Предохранители должны выдерживать пусковые токи конденсатора. При коммутации конденсаторов возникает большой пусковой ток,
превышающий номинальное значение до 100 раз. Эти скачки тока постепенно уменьшают ресурс предохранителя, что в итоге может при-
вести к его перегреву и ложному срабатыванию. Правильно подобранные предохранители (1,6 -1,8 от номинального тока конденсатора) с
использованием электромеханических контакторов для коммутации трехфазных конденсаторов или полупроводниковых контакторов, ко-
торые активируются при пересечении напряжением нуля, позволяют избежать негативных воздействий пусковых токов.
- Не допустима продолжительная работа конденсаторов и предохранителей при наличии в сети высших гармоник или резонанса. При номи-
нальной частоте питающей сети, конденсаторы имеют такое сопротивление, при котором исключается вероятность возникновения перегру-
зки. Устройства генерирующие высшие гармоники, оказывают дополнительную нагрузку на предохранители и конденсаторы. В промышлен-
ных сетях высшие гармоники могут достигать значений, сопоставимых с первой гармоникой. В данном случае предохранители, выбранные
с меньшими, чем нужно, номинальными токами и напряжением могут перегреться и выйти из строя с последующим разрушением корпуса
плавкой вставки. При наличии высших гармоник единственным решением является использование фильтрующих дросселей для защиты
установки компенсации реактивной мощности от недопустимых перегрузок.
- Выбор предохранителей необходимо производить с учетом воздействия компенсационного (перетекающего) тока, который возникает
между близлежащими конденсаторами установки. При переключении конденсатора или при возникновении неисправности, между конден-
саторами, которые находятся рядом, начинает протекать компенсационный ток. В данной ситуации, номинальный ток предохранителей для
защиты конденсаторов должен быть выбран на несколько порядков выше. Суммарный номинальный ток группы предохранителей должен
быть выше минимум в 2,5 раза от номинального тока единичного предохранителя.
- Предохранители должны выдерживать высокое напряжение восстановления. Резонанс и повторное включение (заряд) при разряженных
конденсаторах способен генерировать обратное напряжение, которое превосходит значение напряжения сети и как следствие номинальное
значение напряжения предохранителей. При снижении тока до нуля, напряжение питания Ue и напряжение конденсатора Un достигают
своего максимального значения. При отключении в момент прохождения тока через ноль, напряжение конденсатора остается неизмен-
ным, в тот момент, как напряжение питания достигает своего максимального значения с противоположным знаком. Амплитуда напряжения
восстановления Uf, приложенного к предохранителю, увеличивается в 2 раза (максимум в 2,5 раз в трехфазных сетях) в течении 5 мс. При
возникновении повторного заряда (включении), конденсатор мгновенно меняет свою полярность на противоположную, при этом напря-
жение восстановления продолжает возрастать. Многократная быстрая перезарядка конденсатора может привести к повреждению пре-
дохранителей и остального оборудования электроустановки. Риск отказа предохранителя из-за избыточного напряжения восстановления
может быть минимизирован выбором предохранителя с большим значением параметра напряжения по отношению к рабочему напряжению
системы, а также использование предохранителей больших габаритных размеров. Также необходимо учитывать требование к времени раз-
ряда конденсатора при его повторном включении (обычно это время составляет около 3 мин. и устанавливается управляющим установкой
контроллером).
Важно! Значения номинальных токов предохранителей и сечений подключаемых проводников указанные в таблице действительны для
нормальных условий работы (при температуре окружающей среды не более 30°C, при отсутствии гармонических искажений в сети и при
выполнении требований предъявляемых к сборке такого типа установок и т.п.). Во всех остальных случаях следует внимательно рассчитывать
параметры защитных элементов с учетом поправочных коэффициентов.
Номинальное напряжение (3-фазная сеть)
Номинальная 400V, 50Hz 525V, 50Hz
мощность Предохранитель Сечение Предохранитель Сечение
конденсатора Номин. ток Номин. ток
gL/gG подключаемых gL/gG подключаемых
конденсатора конденсатора
(500V) проводников (690V) проводников
QN (kVAr) IN (A) (A) (mm Cu)
2
IN (A) (A) (mm2 Cu) Значение номинального тока конден-
2,5 3,6 10 2,5 2,7 10 1,5 сатора при различном напряжении
можно пересчитать по соответствую-
5 7,4 16 2,5 5,5 10 1,5 щим коэффициентам: (230V - 1.74 /
7,5 10,8 20 2,5 8,3 16 2,5 440V - 0.91 / 480V - 0.83 / 525V - 0.76).
10 14,4 25 4,0 11,0 20 2,5 Однако следует принять во внима-
12,5 18,1 32 6,0 13,8 32 2,5 ние, что вышеперечисленные значе-
15 21,6 35 6,0 16,5 25 4,0 ния коэффициентов - условные, т.к.
20 29,0 50 10,0 22,0 35 6,0 на них оказывают влияние: темпера-
тура внутри шкафа, качество кабеля,
25 36,0 63 10,0 27,5 50 10,0 максимальная температура изоля-
30 43,0 80 16,0 33,0 63 16,0 ции кабеля, использование одно- или
40 58,0 100 25,0 44,0 80 25,0 многожильного кабеля, а также его
50 72,0 125 35,0 55,0 100 35,0 длина.
60 87,0 160 50,0 66,0 125 50,0
75 108,0 160 50,0 82,0 125 50,0
80 115,0 200 70,0 88,0 160 70,0
100 144,0 250 95,0 110,0 200 70,0
285
Конденсаторы
Формулы расчета
ʛˑ˜ːˑ˔˕˟ˍˑːˇˈː˔˃˕ˑ˓˃ǡ˕˓ˈ˘˗˃ˊːˑˆˑǣ ʛˑ˜ːˑ˔˕˟ˍˑːˇˈː˔˃˕ˑ˓˃ǡ˕˓ˈ˘˗˃ˊːˑˆˑ˔˗ˋˎ˟˕˓˖ˡ˜ˋˏˇ˓ˑ˔ ˈˎˈˏǣ
Q˔αȉ͵ȉ;ȉʹȉɎȉ݂n ȉ͵ȉ;ȉʹȉɎȉ݂ ʞ˓ˋˏˈ˓ǣ͵͵͵ͳǤͷρ ˒˓ˋͶͲͲȀͷͲ ˒˓ˋαΨ
Q˔α
ͳǦ 0.0003315 · 3 · 400² · 314.16 / 1 - 0.07 = 53.8 kVAr
ʞ˓ˋˏˈ˓ǣ͵͵͵ͳǤͷρ ˒˓ˋͶͲͲȀͷͲ
0.0003315 · 3 · 400² · 314.16 = 50 kVAr
ʟˈˊˑː˃ː˔ː˃ˢ˚˃˔˕ˑ˕˃ȋȌˋ ʣ˃ˊː˞ˌ˕ˑˍˍˑːˇˈː˔˃˕ˑ˓˃ǣ ǦʜˑˏǤː˃˒˓ˢˉˈːˋˈȋȌ
ˍˑˠ˗˗ˋ˙ˋˈː˕˗ˋˎ˟˕˓˃˙ˋˋȋ˓Ȍ Q˔
α ǦʜˑˏǤ˕ˑˍȋʏȌ
˅˔ˋ˔˕ˈˏ˃˘˔˗ˋˎ˟˕ˈ˓ːˑˌˍˑˏ˒ˈː˔˃˙ˋˈˌǣ ˋˎˋ Q˔α ȉȉξ͵
ȉξ͵
UeǦʜ˃˒˓ˢˉˈːˋˈ˔ˈ˕ˋȋȌ
ʹ
݂n ʞ˓ˋˏˈ˓ǣʹͷ˒˓ˋͶͲͲ
݂α݂ȉට ͳ ˋˎˋ αቆ ݂ ቇ ݂ǦʜˑˏǤ˚˃˔˕ˑ˕˃˔ˈ˕ˋȋ Ȍ
25000 / (400 · 1.73) = 36 A
CP ݂Ǧʟˈˊˑː˃ː˔ː˃ˢ˚˃˔˕ˑ˕˃ȋ Ȍ
ʞ˓ˋˏˈ˓ǣαͲǤͲ˒˓ˋ˚˃˔˕ˑ˕ˈͷͲ
݂r = 189 Hz ʟ˃˔˚ˈ˕ˍˑˠ˗˗ˋ˙ˋˈː˕˃ˏˑ˜ːˑ˔˕ˋ ߮ǣ Ǧʙˑˠ˗˗ˋ˙ˋˈː˕˗ˋˎ˟˕˓˃˙ˋˋȋΨȌ
ͳ Q Ǧʛˑ˜ːˑ˔˕˟ˍˑːˇˈː˔˃˕ˑ˓˃ȋȌ
P ͳ ʹ
߮α ˋˎˋ ߮αට ˋˎˋ ߮αඩ Q Ǧʔˏˍˑ˔˕˟ȋ ǡȌ
S ͳΪ߮ʹ ͳΪቆ ቇ
P
PǦʏˍ˕ˋ˅ː˃ˢˏˑ˜ːˑ˔˕˟ȋȌ
ʑ˞˄ˑ˓˒˓ˈˇˑ˘˓˃ːˋ˕ˈˎˢȋ Ȍǣ
ȋȌαͳǡǦͳǡͺȉ ȋ Ȍ ʞ˓ˋˏˈ˓ǣ αʹͷǡeαͶͲͲ SǦʞˑˎː˃ˢˏˑ˜ːˑ˔˕˟ȋȌ
ʓˎˢeαͶͲͲǡnȋȌαͷͲͲǤǤǤͻͲ IȋȌαͳǡȉ͵αͷǡαε͵ǡnαͷͲͲǤǤǤͻͲǡȋ Ȍ Ǧʟˈ˃ˍ˕ˋ˅ː˃ˢˏˑ˜ːˑ˔˕˟ȋȌ
Мощность конденсаторов для индивидуальной компенсации двигателей
Мощность конденсаторов в kVAr с учетом мощности двигателей, вращающего момента и нагрузки
Описание: Необходимая мощность Номин.
3000 об/мин 1500 об/мин 1000 об/мин 750 об/мин 500 об/мин
конденсатора вычисляется по сле- мощность
Полная Полная Полная Полная Полная
дующей формуле: двигат. Холостой Холостой Холостой Холостой Холостой
нагрузка нагрузка нагрузка нагрузка нагрузка
Qn = 0,9 · Un · Imag · √3 (kW) ход (kVAr) ход (kVAr) ход (kVAr) ход (kVAr) ход (kVAr)
(kVAr) (kVAr) (kVAr) (kVAr) (kVAr)
где: 5,5 2,2 2,9 2,4 3,3 2,7 3,6 3,2 4,3 4 5,2
Qn - номинальная мощность конден- 7,5 3,4 4,4 3,6 4,8 4,1 5,4 4,6 6,1 5,5 7,2
сатора (kVAr) 11 5 6,5 5,5 7,2 6 8 7 9 7,5 10
Un - номинальное напряжение двига- 15 6,5 8,5 7 9,5 8 10 9 12 10 13
теля (кV) 18,5 8 11 9 12 10 13 11 15 12 16
Imag - намагничивание двигателя (А) 22 10 12,5 11 13,5 12 15 13 16 15 19
30 14 18 15 20 17 22 22 25 22 28
37 18 24 20 27 22 30 26 34 29 39
Мощность конденсаторов должна 45 19 28 21 31 24 34 28 38 31 43
составлять от 35% до 50% от но- 55 22 34 25 37 28 41 32 46 36 52
минальной мощности генератора. 75 28 45 32 49 37 54 41 60 45 68
Поскольку рабочая мощность гене- 90 34 54 39 59 44 65 49 72 54 83
ратора подвержена большим коле- 110 40 64 46 70 52 76 58 85 63 98
баниям, мощность подключаемых 132 45 72 53 80 60 87 67 97 75 110
конденсаторов должна регулиро- 160 54 86 64 96 72 103 81 116 91 132
ваться автоматически. 200 66 103 77 115 87 125 97 140 110 160
250 75 115 85 125 95 137 105 150 120 175
Подбор конденсаторов для компенсации реактивной мощности трансформаторов
Мощности конденсаторов In (kVAr) c учетом первичных напряжений и нагрузки
Компенсироваться должна только Номин.
5 - 10 кV 15 - 20 кV 25 - 30 кV
реактивная мощность холостого мощность
Полная Полная Полная
хода трансформатора. Для трех- трансформ. Холостой ход Холостой ход Холостой ход
нагрузка нагрузка нагрузка
фазных трансформаторов, в зависи- (kW) (kVAr) (kVAr) (kVAr)
(kVAr) (kVAr) (kVAr)
мости от их мощности, компенсируе- 5 0,75 1 0,8 1,1 1 1,3
мая мощность составляет от 3 до 10% 10 1,2 1,7 1,5 2 1,7 2,2
от номинальной мощности. 20 2 3 2,5 3,5 3 4
25 2,5 3,5 3 4 4 5
75 5 8 6 9 7 11
100 6 10 8 11 10 13
Мощность конденсаторов ограни- 160 10 12 12 15 15 18
чивается мощностью сварочного 200 11 17 14 19 18 22
250 15 20 18 22 20 25
трансформатора и составляет от 40
315 18 25 20 28 24 32
до 50% его полной мощности. В сва-
400 20 30 22 36 28 40
рочных полупроводниковых выпря-
500 22 40 25 45 30 50
мителях постоянного тока мощность
630 28 46 32 52 40 62
составляет 10% от их полной мощно-
1000 45 80 50 85 55 95
сти. Для сварочных преобразовате-
1250 50 85 55 90 60 100
лей выбор производится так же, как
1600 70 100 60 110 70 120
и для электродвигателей перемен-
2000 80 160 85 170 90 180
ного тока.
5000 150 180 170 200 200 250
286
Конденсаторы
Зависимость мощности конденсатора от величины напряжения
Номинальная Номинальная Номинальная Номинальная
Номинальное Номинальная
мощность мощность мощность мощность
напряжение ёмкость
(kVAr) (kVAr) (kVAr) (kVAr)
и частота (μF)
при Un = 380 V при Un = 400 V при Un = 420 V при Un = 440 V
3 x 16,6 2,3 2,5 - -
3 x 19,9 2,7 3 - -
3 x 26,5 3,6 4 - -
3 x 33,2 4,5 5 - -
Формула зависимости номи-
3 x 66,3 9,0 10 - - нальной мощности конденса-
400 V 3 x 83,3 11,3 12,5 - - тора от напряжения в сети
50 HZ 3 x 100 13,6 15 - -
3 x 133,0 18,1 20 - -
3 x 165,8 22,6 25 - - ȋȀȌʹή˔α CP
3 x 198,9 27,1 30 - -
3 x 265,0 36,1 40 - -
3 x 331,5 45,1 50 - -
3 x 13,7 1,9 2,1 2,3 2,5 где:
3 x 16,5 2,2 2,5 2,7 3 Ue - напряжение сети;
3 x 21,9 3,0 3,3 3,6 4 Un - номинальное напряжение
3 x 27,4 3,7 4,1 4,6 5 конденсатора;
3 x 54,9 7,5 8,3 9,1 10 Qс - номинальная мощность
440 V 3 x 68,6 9,3 10,3 11,4 12,5 конденсатора;
50 Hz 3 x 82,3 11,2 12,4 13,7 15 Qf - фактическая мощность
3 x 110,0 14,9 16,5 18,2 20 конденсатора.
3 x 137,1 18,6 20,7 22,8 25
3 x 164,4 22,4 24,8 27,3 30
3 x 219,0 29,8 33 36,4 40
3 x 274,0 37,3 41,3 45,6 50
Таблица определения реактивной мощности конденсаторной установки (kVAr), необходимой
для достижения заданного cos ߮
P – действительная мощность нагрузки
cos ߮0– cos ߮ системы без компенсации коэффициента мощности
cos ߮1– требуемый cos ߮
Qс– реактивная мощность системы компенсации коэффициента мощности, которую необхо-
димо установить
K – коэффициент соотношения cos ߮0 и cos ߮1 (см. таблицу ниже)
Фактический
Необходимый коэффициент мощности - cos ߮ͳ
коэффициент
мощности
0,7 0,75 0,8 0,82 0,84 0,86 0,88 0,9 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00
cos ߮Ͳ
0,5 0,71 0,85 0,98 1,03 1,09 1,14 1,19 1,25 1,31 1,37 1,44 1,53 1,73
0,52 0,62 0,76 0,89 0,94 1 1,05 1,1 1,16 1,22 1,28 1,35 1,44 1,64
0,54 0,54 0,68 0,81 0,86 0,91 0,97 1,02 1,07 1,13 1,2 1,27 1,36 1,56
0,56 0,46 0,6 0,73 0,78 0,83 0,89 0,94 1 1,05 1,12 1,19 1,28 1,48
0,58 0,38 0,52 0,65 0,71 0,76 0,81 0,86 0,92 0,98 1,04 1,11 1,2 1,4 Коэффициент K, на который умно-
0,6 0,31 0,45 0,58 0,64 0,69 0,74 0,79 0,85 0,91 0,97 1,04 1,13 1,33 жается эффективная энергия, рас-
0,62 0,25 0,38 0,52 0,57 0,62 0,67 0,73 0,78 0,84 0,9 0,97 1,06 1,27 ходуемая в kW для определения
0,64 0,18 0,32 0,45 0,5 0,55 0,61 0,66 0,72 0,77 0,84 0,91 1 1,2 kVAr необходимого для компенсации
0,66 0,12 0,26 0,39 0,44 0,49 0,54 0,6 0,65 0,71 0,78 0,85 0,94 1,14 коэффициента мощности.
0,68 0,06 0,2 0,33 0,38 0,43 0,48 0,54 0,59 0,65 0,72 0,79 0,88 1,08
0,7 0,14 0,27 0,32 0,37 0,43 0,48 0,54 0,59 0,66 0,73 0,82 1,02
0,72 0,08 0,21 0,27 0,32 0,37 0,42 0,48 0,54 0,6 0,67 0,76 0,96
0,74 0,03 0,16 0,21 0,26 0,32 0,37 0,42 0,48 0,55 0,62 0,71 0,91
0,76 0,11 0,16 0,21 0,26 0,32 0,37 0,43 0,49 0,56 0,65 0,86 Емкостная реактивная мощность
0,78 0,05 0,1 0,16 0,21Показано початок документа. Повний текст — у PDF за посиланням вище.
Позиції каталогу з цим документом — показано 40 з 64
Решта позицій — у розділі каталогу «Конденсаторы трехфазные»: знайти всі.
Документ виробника, опублікований як довідковий матеріал на обладнання, яке ми постачаємо. Правовласник може попросити прибрати його — приберемо.
