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Fallos comunes y soluciones para el uso de condensadores de película.

Número Navegar:3     Autor:Editor del Sitio     publicar Tiempo: 2020-12-18      Origen:motorizado

Los condensadores de película tienen muchas características excelentes, como no polaridad, alta resistencia de aislamiento, excelentes características de frecuencia (respuesta de frecuencia amplia) y baja pérdida dieléctrica. Es muy utilizado en circuitos analógicos. El funcionamiento actual de los condensadores de película es regular. Cuando se utilizan condensadores de película, se descubre que la corriente es anormal. ¿Qué debo hacer en este momento?

 

Fallos propensos a los condensadores de película:

Los condensadores de película se fabrican y polarizan de forma similar al método de fabricación de condensadores electrolíticos de aluminio, pero su tiempo de almacenamiento no está limitado y pueden funcionar durante mucho tiempo sin polaridad de CC. El voltaje inverso instantáneo generalmente no daña el capacitor, mientras que los capacitores electrolíticos de aluminio son diferentes.

 

En aplicaciones prácticas, no siempre existe una tensión de polarización de CC. También se pueden fabricar condensadores de tantalio no polares, pero son más caros y no se pueden utilizar después del almacenamiento. Si dos condensadores de tantalio idénticos se conectan en serie uno al lado del otro, se puede obtener un condensador no polar. La capacitancia total es la mitad de cada condensador en serie, es decir, C / 2.

 

Un condensador de película de buen rendimiento debería tener una oscilación mayor en el momento en que se enciende la alimentación; cuanto mayor sea la capacidad del condensador de película, mayor será el movimiento de sus manos. Después del balanceo, las manos pueden volver gradualmente a la posición cero. Si el puntero del multímetro no se balancea en el momento en que se enciende la energía, el capacitor no es válido o está abierto; si la aguja sigue indicando el voltaje de la fuente de alimentación y no oscila, indica que el capacitor ha sido cortocircuitado; si la aguja oscila normalmente, no vuelve a cero, lo que indica que el condensador tiene un fenómeno de corriente de fuga.

 

1. Selección incorrecta de corriente en el rango

La selección incorrecta de corriente en el rango provocará más mantenimiento de CC y una vibración armónica simple. Si el valor de corriente esencial es mayor que el valor de corriente permitido del condensador de película, tendrá el efecto de calentamiento del condensador de película. El funcionamiento a altas temperaturas a largo plazo hará que la vida útil del condensador de película se reduzca considerablemente y puede explotar o incluso incendiarse. En la prueba de configuración, se permite medir la corriente máxima real requerida por una sonda de corriente dedicada u otro método, y luego ajustar los parámetros del condensador. Se puede configurar en la prueba de degradación de potencia para examinar el aumento de temperatura del condensador de película y determinar si la selección del condensador de película es adecuada de acuerdo con los parámetros de aumento de temperatura permitidos del condensador de película.

 

2. Conexión de cables incorrecta

Conexión de cables incorrecta, la clave es el uso de múltiples circuitos paralelos de condensadores de película. Debido al método de cableado y los diferentes intervalos de cableado, la derivación de cada condensador de película en paralelo en el circuito electrónico es diferente. Se manifiesta en múltiples capacitores de película delgada conectados en paralelo, y el aumento de temperatura de cada uno es diferente. El aumento de temperatura de los condensadores de película en algunos lugares es demasiado alto, provocando accidentes de destrucción. Por lo tanto, es necesario realizar el cableado y la conexión adecuados para el funcionamiento en paralelo de los condensadores de película, tanto como sea posible, y para aumentar la vida útil de los condensadores de película.

 

3. Voltaje fuera del rango especificado

El área donde el voltaje excede el rango especificado es la parte de vibración armónica simple. Los desarrolladores deben hacer planes preliminares después de una consideración exhaustiva basada en la potencia configurada, el voltaje de entrada, la topología del circuito, la permeabilidad de la carga, el factor Q del circuito electrónico y otros parámetros. Una vez que el prototipo comienza a cumplir las condiciones, examine los parámetros del valor pico eléctrico y la resonancia en serie en ambos lados del condensador de película durante el período de potencia de salida, y juzgue además si el modelo y los parámetros del condensador de película utilizado son precisos.

 

Análisis de casos de fallas y soluciones de capacitores:

La pantalla de compensación de potencia reactiva PGJ1-5 se usa en el interruptor de 400V. La pantalla está equipada con 10 condensadores en paralelo BCMJ, cada uno con una salida nominal de 16 kVar, una tensión nominal de 0,4 kV, una corriente nominal de 25 A y una categoría de temperatura de -25 ° C / 45 ° C. ley. Las causas de estos dos accidentes fueron analizadas cuidadosamente y tratadas a fondo.

 

causa del problema:

1. Temperatura ambiente alta

La pantalla de compensación de potencia reactiva está instalada en el armario de distribución de 400V. Hay 8 armarios de distribución en la habitación y el medidor de área es de 30m2. Lo contrario es la sala de transformadores SZ7-800kVA 35kV / 0.4. La condición de ventilación general es mala y la temperatura en la sala de conmutación caliente es tan alta como 48 ° C es k, se puede ver que una temperatura ambiente demasiado alta es una de las razones que hacen que explote el condensador. La pantalla de compensación debe trasladarse a una única sala de control ventilada y debe colocarse una hoja de cera (hoja indicadora de temperatura) en el lado exterior del condensador. El personal de servicio puede solicitar a tierra que controle la temperatura del medio del condensador a partir de la temperatura mostrada.

 

2. El voltaje es extremadamente inestable

Podemos ver en la fórmula QC = 2π fCV2: La capacidad reactiva del capacitor es proporcional al cuadrado del voltaje. Cuando el voltaje cae, la capacidad de potencia reactiva del capacitor disminuirá en proporción al cuadrado de la música eléctrica, es decir, la capacidad del capacitor no se utiliza completamente. Cuando aumenta el voltaje de funcionamiento, aumentará el aumento de temperatura del condensador, e incluso el equilibrio térmico del condensador se destruirá y el condensador explotará. Por lo tanto, debido a las regulaciones estándar: los condensadores pueden operar a 1,1 veces la tensión nominal durante un tiempo prolongado, pero el tiempo de funcionamiento a 1,15 veces la tensión nominal dentro de cada 24 h no debe exceder los 30 minutos.

 

El voltaje es extremadamente inestable y el rango de fluctuación de voltaje es 0.9Ue-1.15Ue (Ue es el voltaje nominal de 400V). El consumo de energía en el período del valle es a menudo de aproximadamente 450 V y el tiempo de funcionamiento es tan largo como Th. Esta es la segunda razón de la explosión y quemado del capacitor. Debido a que el transformador de potencia SZ7-800kVA es un instrumento regulador de voltaje en carga, para resolver este problema, solo necesita instalar un controlador regulador de voltaje en carga KYT-2, y el voltaje siempre se puede controlar con una inversión de menos de mil yuanes. Voltaje nominal

 

3. La existencia de corriente armónica

Se utiliza un rectificador detectable de alta potencia como fuente de alimentación de CC densa y giratoria para operar en paralelo con la pantalla de compensación. Debido a que el dispositivo de tiristor conectado a la red eléctrica opera objetivamente, actúa como un generador de armónicos de orden superior, lo que provocará la distorsión de la forma de onda del voltaje y la corriente del circuito. La existencia de corriente armónica a menudo causa ruidos anormales en los condensadores y, en casos graves, hace que los condensadores se expandan. Esta es la tercera causa de explosiones de condensadores. Las principales razones de esta ocurrencia son:

(1) La corriente armónica de orden superior se superpone a la corriente fundamental para aumentar la corriente total del condensador:

(2) Un cierto armónico de orden superior provoca una resonancia paralela entre la inductancia del sistema y la reactancia capacitiva del condensador, lo que hace que la corriente que fluye hacia el condensador aumente fielmente:

(3) La resonancia en serie local se produce a un cierto armónico de orden superior dentro del condensador, lo que provoca una sobrecarga.

 

Medidas de tratamiento:

Para evitar que ocurran estas situaciones, se puede conectar en serie un reactor de núcleo de aire en cada fase del banco de condensadores de compensación para limitar la corriente. La reactancia combinada del circuito del capacitor se convierte en reactancia inductiva para armónicos más altos. En la colcha de armónicos de orden alto, el tercer armónico está cortocircuitado por la presión continua delta del transformador, por lo que esta es una medida para el quinto armónico con 1: 1. Si se selecciona la reactancia del reactor en serie para resonar el quinto armónico, el quinto armónico se cortocircuitará. Para armónicos más altos por encima del 5º armónico de berilio, la forma de onda se mejora porque el circuito del capacitor se vuelve inductivo. En las raíces: eliminar la posibilidad de resonancia. La reactancia del reactor de núcleo de aire de la serie anti-resonancia se puede calcular:

A saber, XL "49% XC

Donde: L: inductancia del reactor en serie, H:

C: la capacidad del condensador de compensación, F:

XL: reactancia inductiva del reactor en serie, Q:

XC —— La reactancia capacitiva del capacitor de compensación, O.

 

Puede verse que la reactancia del reactor en serie es aproximadamente el 4% o más de la reactancia capacitiva: eso es suficiente. Considerando que la frecuencia del sistema es baja, la capacidad del capacitor se reduce cuando hay $. De hecho, la reactancia inductiva es del 5% al 6% XC.


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