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

Número Navegar:2     Autor:Editor del Sitio     publicar Tiempo: 2020-11-28      Origen:motorizado

Los condensadores de película tienen muchas características excelentes: sin polaridad, alta resistencia de aislamiento, excelentes características de frecuencia (amplia respuesta de frecuencia) y baja pérdida dieléctrica. Por lo tanto, los condensadores de película se utilizan ampliamente en circuitos analógicos. La corriente del condensador de película funciona con regularidad, pero cuando se usa el condensador de película, se encontrará que la corriente es anormal. ¿Cómo podemos solucionar el problema en este momento?

 

Fallos propensos a los condensadores de película:

Los condensadores de película se fabrican y polarizan de manera 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 un voltaje 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 la corriente en el rango producirá más posiciones en el mantenimiento de CC y 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 a 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, lo que provoca accidentes de destrucción. Por lo tanto, es necesario realizar un cableado y conexión adecuados para el funcionamiento en paralelo de los condensadores de película, en la medida de lo posible, para lograr el promedio y mejorar la vida útil de los condensadores de película.

3. Voltaje más allá 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 realmente los parámetros como el valor de pico eléctrico y la resonancia en serie en ambos lados del condensador de película durante el período de potencia de salida para determinar si el modelo y los parámetros del condensador de película utilizado son precisos.

 

Caso de falla y solución del capacitor:

Utilice la pantalla de compensación de potencia reactiva PGJ1-5 en modo de conmutación de 400 V, equipada con 10 condensadores de derivación BCMJ, cada uno con una salida nominal de 16 kVar, voltaje nominal de 0,4 kV, corriente nominal de 25 A, categoría de temperatura de conexión -25 ° C / 45 ° C. 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 opuesto es la sala de transformadores SZ7-800kVA 35kV / 0.4. La condición de ventilación general es mala. 48C está en k, se puede ver que la alta temperatura ambiente es una de las razones de la explosión del 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. Voltaje muy inestable

Podemos ver en la fórmula QC = 2π fCV2: La capacidad reactiva del capacitor es proporcional al cuadrado de la tensión. 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 la tensión 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 para funcionar a 1,15 veces la tensión nominal dentro de cada 24 h no debe exceder los 30 minutos. El voltaje es inestable y el rango de fluctuación de voltaje es 0.9Ue-1.15Ue (Ue es voltaje nominal 400V), el consumo de electricidad del período valle es a menudo de aproximadamente 450V y el tiempo de funcionamiento es tan largo como Th. Esta es la segunda razón de la explosión y quemado del condensador. 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. Es la tensión nominal.

 

La presencia de corrientes armónicas.

Se utiliza un rectificador detectable de alta potencia como fuente de alimentación de CC densa y giratoria para funcionar 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 provoca ruidos anormales en los condensadores, que pueden hacer que los condensadores se hinchen en casos graves. 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 ocurre con un cierto armónico de orden alto dentro del capacitor, lo que provoca una sobrecarga.

 

Medidas de tratamiento

Para evitar que ocurran estas situaciones, se puede conectar un reactor de núcleo de aire en serie 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 superior, 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-la inductancia del reactor en serie, H:

C es la capacidad del condensador de compensación, F:

Reactancia inductiva XL del reactor en serie, Q:

XC reactancia capacitiva del condensador de compensación uno por uno, 0.

 

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 condensador se reduce cuando hay $. De hecho, la reactancia inductiva es del 5% al 6% XC.


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