Cтраница 2
Вторичная формовка электролитических конденсаторов переменного тока, так же как и в случае неполярных и пусковых конденсаторов, должна выполняться последовательно для каждой обкладки, причем для конденсаторов переменного тока напряжение на каждой обкладке доводится до значения, равного напряжению формовке. [16]
Для конденсаторов, работающих на переменном напряжении, характерны потери энергии и связанный с ними нагрев диэлектрика. Поэтому для качественной оценки конденсаторов переменного тока, наряду с удельной реактивной мощностью, служат также тепловые характеристики. [17]
Для конденсаторов, работающих на переменном напряжении, характерны потери энергии и связанный с ними нагрев диэлектрика. Поэтому для качественной оценки конденсаторов переменного тока наряду с удельной реактивной мощностью служат тепловые характеристики. [18]
![]() |
Двухфазный двигатель. а - схема. б - диаграмма сложения э. д. с. [19] |
С помощью емкости легко получить круговое вращающееся поле и наибольший пусковой момент. Однако даже для двигателей небольшой мощности требуются значительные емкости, а размеры конденсаторов переменного тока пока еще велики. Поэтому значительно большее распространение имеют двигатели с пусковым сопротивлением. [20]
Испытание кратковременным воздействием напряжения хотя и позволяет отбраковать дефектные конденсаторы, но не гарантирует надежность в эксплуатации всех конденсаторов, выдержавших данные испытания. Повышение испытательного напряжения не только не увеличивает, а наоборот, снижает надежность испытанных конденсаторов. Поэтому особо ответственные конденсаторы переменного тока помимо кратковременных приемо-сдаточных испытаний испытываются в течение 48 ч при более низком напряжении, которое обычно принимается равным 120 % номинального. [21]
![]() |
Величины испытательных напряжений конденсаторов ЭМВ и ЭСВ. [22] |
Испытание кратковременным воздействием напряжения хотя и позволяет отбраковать дефектные конденсаторы, но не дает полной гарантии тому, что все конденсаторы, выдержавшие эти испытания, будут вполне надежными в эксплуатации. При этом повышение испытательного напряжения не только не увеличивает, а, наоборот, ослабляет надежность испытанных конденсаторов. Вот почему особо ответственные конденсаторы переменного тока помимо кратковременных контрольных испытаний подвергаются длительным испытаниям в течение 10 - 14 час. [23]
Под перегревом понимают разность между наивысшей температурой диэлектрика конденсатора и температурой окружающей среды. Чем меньше этот перегрев, тем большая мощность может быть в конденсаторе или более высокая температура окружающей среды. Поэтому для улучшения тепловых характеристик при конструировании конденсаторов переменного тока уделяют особое внимание эффективному отводу тепла как благодаря увеличению охлаждающей поверхности, так и благодаря устройству искусственного охлаждения. [24]
![]() |
Зависимость ионизирующего напряжения бумажных конденсаторов, пропитанных хлорированными жидкостями, от температуры. [25] |
Сокращение объема конденсатора на единицу мощности при повышенном tg 6 бумаги, пропитанной хлордкфенилом ( см. рис. 238), приводит к повышению перегрева внутри конденсатора. Сообщалось, что американские конденсаторы, установленные в пустынях Аризоны и в Сахаре, уверенно работали при температуре внутри конденсатора, достигавшей 90 - 100 С. Таким образом, имеются все основания для широкого внедрения хлордифенила в производство конденсаторов переменного тока. Известная токсичность этого продукта не представляет особой опасности, если строго соблюдать правила работы с этим материалом. [26]
Возникновение чрезмерно высоких давлений связано с опасностью нарушения герметичности и даже разрушения корпуса конденсатора. Появление разрежения представляет собой опасность засасывания атмосферного воздуха внутрь конденсаторов и постепенного их увлажнения в случае нарушения герметичности. Кроме того, разрежения в конденсаторах вызывают понижение напряжения начала ионизации, что особенно опасно для конденсаторов переменного тока. [27]
Возникновение чрезмерно высоких давлений связано с опасностью нарушения герметичности и даже разрушения корпуса конденсатора. Появление вакуума представляет собой опасность засасывания атмосферного воздуха внутрь конденсаторов и постепенного их увлажнения в случае нарушения герметичности. Кроме того, вакуум в конденсаторах вызывает понижение напряжения возникновения частичных разрядов, что особенно опасно для конденсаторов переменного тока. [28]
Обычно полиэтилентерефталатные конденсаторы используются при постоянном напряжении, когда вопросы ионизационной стойкости не играют определяющего значения. При переменном напряжении из-за недостаточно высокой короностойко-сти пленки ПЭТФ необходимо принимать меры к устранению ионизации в рабочем режиме конденсатора. При изготовлении конденсаторов переменного напряжения представляет интерес патент 1, в котором предлагается использование комбинированных обкладок при изготовлении конденсаторов переменного тока из синтетических пленок, в частности из пленки ПЭТФ. [29]