Worksheet של קפצ'ור AC סינוסואידלי אידיאלי
יש להסיק את הקיבול ממתח וזרם שנמדדו או צוינו עבור הקבל עצמו בתדר סינוסואידלי אחד. גיליון עבודה זה אינו קובע גודל של קבל הפעלה (start) או קבל ריצה (run) של מנוע מתוך הספק המנוע, זרם הקו או מתח האספקה.
תיעוד נקודה אחת של פעולת קפצ'ור
השתמש במתח RMS בתדר בסיסי ישירות על הקפצ'ור והזרם RMS המתאים דרך הקפצ'ור. הם חייבים לתאר את אותו מצב פעולה ורכיב תדר.
קפצ'יטנס מושגת C
reaktans קפצ'יטיבי |XC|
תדר זוויתי ω
גודל הכוח הктивי אידיאלי
רכיב מתח קלט
רכיב זרם קלט
משוואות מומשיות
| כמות | משוואה | תחום התחולה |
|---|---|---|
| תדר זוויתי | ω=2πf | f בהרצ;ω ברד/ש. |
| גודל רקטנס קפצ'יטיבי אידיאלי | |XC|=1/(ωC)=VC/IC | כמותות טרמינליות סינוסואידליות RMS באותו תדר. |
| קפצ'יטנס מושגת | C=IC/(2πfVC) | C בפרד;כפל ב-10⁶ עבור µF. |
| גודל הכוח הקטיבי אידיאלי | |QC|=VCIC=ωCVC² | גודל ב-var עבור רכיב התדר היחיד האידיאלי;אין הערכה אובדן. |
הקוד משתמש בגדלים המופעלים ישירות. הוא לא מטיל את זרם הקפציטור מהistung כוח המנוע, יעילות או פקטור כוח, ולא מכיל כופר בחירה מוסתר.
תחום סמכות
ה_IEC Electropedia_ מגדירה קפציטור אידיאלי כאלמנט קפציטיבי ליניארי דו-טרמינלי ו קיבולת כמטען מחולק במתח הקצוות (terminal voltage). ערך הריאקטנס של IEC נותן את האיבר הקיבולי −1/(ωC), והכניסות שלה לתנאי סינוסואידלי וphasor קובעות את בסיס ה-RMS אותו תדר שמשתמש כאן.
IEC60252-1:2010+A1:2013, Edition 2.1 מופיע כתקף עם תאריך יציבות 2026. היקף הפרסום שלו מכיל קפציטורים מנוע מוגדרים המחוברים למסגרות מנוע אסינכרוני, עד 100Hz ומתחים מוערכים עד 660V, ומדברים על הביצוע, בדיקה, דירוג, בטיחות, התקנה ופעולה. הוא מציין במפורש כי פעולת מעל המתח המוערך מפחיתה את תוחלת החיים.
IEC60252-2:2010+A1:2013, Edition 2.1 מכסה בנפרד קפציטורים להפעלה של מנועים אסינכרוניים בתדר רשת, כולל בניה של נייר/פלסטיק מתכתז וקפציטורים אלקטרוליטיים בתחום הפעילות שלו. שני פרויקטי Edition 3 של חלק 1 וחלק 2 הם בפיתוח עם תאריך פרסום מתוכנן ב-2028; הגרסאות המאוחדות הנוכחיות נשארות תקפות בתאריך הגישה 12-07-2026.
הכרטיסים הציבוריים של _IEC_ לא מספקים משוואה אוניברסלית לבחירת קיבולת מנוע, כופר מתח, יחס הפעלה/הרצאה, מחזור פעולה או תהליך פינוי. הauses המדויקים, הדירוג, הסימון, ההתקנה והבטיחות נשארים צריך מקור מוסמך ומandatory להפעיל עם הנתונים המאושרים של יצרני המנוע והקפציטור.
מה שתקן
המחשבון הקודם העריך את זרם הקו של המנוע מתוך הספק היציאה, הנצילות ומקדם ההספק, הניח שזרם ענף הקבל הוא 60% מערך זה, התייחס למתח האספקה כאל מתח הקבל, הכפיל את התוצאה ב-3.5 עבור קבל הפעלה, והציע דירוג מתח של פי 1.5 מהאספקה, מעוגל ל-50V. אף אחד מהמכפילים הנסתרים הללו לא היה מבוסס על מקור או תקף באופן כללי.
הוא גם פרסם חוקים ללא מקור של 30–50µF/HP ו-100–150µF/HP, טווחי הפעלה/הרצאה אוניברסליים והצהרה שקפציטורי הפעלה תמיד הם אלקטרוליטיים, אם כי _IEC60252-2_ מכסה גם בניה של סרט/נייר. ברירת מחדל, הגדרות מקדימה, ניתוח קידומת והיסטוריה מקומית могו לשמור בשקט תוצאה לא מתאימה. כל אחת מהנתיבים הללו הוסרו.
גבול ההחלטה לקפציטור מנוע
- יש להשתמש בקיבול ההחלפה המדויק, בסבילות (tolerance), במתח המדורג, בסיווג העבודה (duty class), בקטגוריית הטמפרטורה, בסיווג ההגנה ובסידור המיתוג כפי שצוינו על ידי יצרן המנוע/הציוד.
- מתח הטרמינלי של הקפציטור יכול לעלות או להשתנות מהמתח האספקה מכיוון שהוא מוגדר על ידי מעגל הסpiral/קפציטור. אל תגזור דירוג מהמתח האספקה בלבד.
- קבל הפעלה נבחר יחד עם עכבת סליל ההפעלה, המומנט הנדרש, סף המיתוג ומחזור העבודה המותר. מכפלה קבועה של קבל ריצה אינה שיטת תכנון.
- ערך מדוד מהדף הזה יכול לתמוך בדיאגנוסטיקה רק לאחר שמסומן רוחב banda של הכלים, צורת גל, הרמוניות, טמפרטורה וסובלנות הקפציטור; הוא אינו אישור להפעלה או החלפת רכיב.