• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


High-Voltage Kapazitorren Oinarrizko Arazo eta Soluzioen Xehetasun Azalpena

Kondentsagailuaren Funtzionamenduko Tentsio Arrazoia

Kondentsagailu baten funtzionamenduko tentsioaren neurria oso garrantzitsua da bere egungo bizitza eta emaitasuna kontuan hartzean, haua izanik subestazioen barruko sistema nagusiko monitorizatze-indikadore garrantzitsu bat. Kondentsagailuko aktiboa den energia galera dielektriko galerekin eta konduktore-resistentziako galerekin hasiera dute, dielektriko galera 98% baino gehiago adierazten duena. Dielektriko galera kondentsagailuaren funtzionamenduko tenperaturarekin zerikusia handia du. Hona hemen formula honetan kuantifikatzeko:

Pr = Qc * tgδ = ω * C * U² * tgδ * 10⁻³

Non:

  • Pr altxoko tensio duen kondentsagailuko aktiboa den energia galera adierazten du
  • Qc reaktiboa den energia adierazten du
  • tgδ dielektriko galera tangentea da
  • ω sarearen angeluar maiztasuna da
  • C kondentsagailuaren kapazitatea da
  • U kondentsagailuaren funtzionamenduko tentsioa da

Formula horretatik erakusten da, altxoko tensio duen kondentsagailuko aktiboa den energia galera (Pr) zuzenean proportzionala da bere funtzionamenduko tentsioaren (U²) karratuarekiko. Funtzionamenduko tentsioa goratzen denean, aktiboa den energia galera azkarrean goratzen da. Goratze horrek tenperatura-igoera eragiten du, beraz, kondentsagailuaren isolamendu-bizitza eragin dezake. Gainera, kondentsagailua denbora luzez supertentsioaren egoeran funtzionatzen bada, supertentsioak supercorrienteak eragin ditzake, kondentsagailuari ziurtasun handiarekin ezkutatzen. Beraz, altxoko tensio duen kondentsagailu-sistemek behar dute protektore kompletu bat supertentsioari aurka.

▲ Ordena Garrantzitsu Harmonikoen Eragina

Sare elektrikoan dauden ordena garrantzitsu harmonikoak ere kondentsagailuei eragina egin dezakete. Harmoniko-corrientak kondentsagailuan sartzen direnean, oinarrizko corrientearen gainean gertatzen dira, korrontearen puntu maximoa eta oinarrizko tentsioa handituz. Kondentsagailuaren induktibo reaktantzia sarearen induktibo reaktantziarekin bat datorrelarik, ordena garrantzitsu harmonikoak amplifikatzen dira. Amplifikazio honek supertentsioak eta supertentsioak eragin dezakete, kondentsagailuaren barneko isolamendu-dielektrikoan partzialki deskontsultasuna sortzeko. Deskontsultasun partzial horrek arazoak eragin dezakete, bilakaera eta taldeko fusioak joatea.

​▲ Barruko Tentsio Galera

Kondentsagailuari lotuta dagoen barruko tentsio galera beste arazo garrantzitsu bat da. Kondentsagailu bat funtzionamenduan tentsioa galdu ondoren, subestazioaren osagarri-aldean saltokidura edo transformador nagusiaren deskonektatzea gertatu dezake. Kondentsagailua baldintza horietan ez badago deskonektatzen, supertentsio galdera izan dezake. Gainera, tentsioa leheneratze baino lehen kondentsagailua ezabatzen ez bada, resonante supertentsio eragin dezake, transformatorra edo kondentsagailu berdin ere ziurtasun handiarekin ezkutatzen. Beraz, tentsio galera-protektore bat beharrezkoa da. Gertaera horrek aseguratzea behar du kondentsagailuak tentsio galdu ondoren ziurki deskonektatzen dela eta tentsioa beti normalera leheneratze ostean soilik konektatzen dela.

▲ Iturritzailearen Ekintzaren Eraginezko Supertentsioa

Iturritzailearen ekintzak ere supertentsioak sortu ditzakete. Vakuumoko iturritzaileak oso erabili ohi diren kondentsagailuen aldaketarako, konexioen botaketa iturritzailearen itxi (deskonektatze) eraginda, sortu daitezkeen supertentsioak oso handiagoak izan daitezke eta kondentsagailua perforatu dezake. Beraz, iturritzailearen ekintzarako supertentsioa murrizteko neurri efektiboenak hartzea beharrezkoa da.

​▲ Kondentsagailuen Funtzionamenduko Tenperatura-kudeaketa

Kondentsagailuen funtzionamenduko tenperatura ere faktore garrantzitsu bat da. Tenperatura oso altuak negatiboki eragin dezakete kondentsagailu baten egungo bizitza eta emaitasuna, kudeaketarako neurri aktiboak eskaintzea beharrezkoa denez. Tenperatura 10°C gehiago igotzen denean, kapazitatearen gorabehera-neurria bikoiztu egiten da. Kondentsagailuak tenperatura altuan eta elektrikoa indarrerako egoeran luze denbora funtzionatzen badira, isolamendu-dielektrikoaren zaharketa graduala gertatzen da. Zaharketa horrek dielektriko galera handitzen du, ondorioz barne-tenperatura azkarrean goratzen da. Hona hemen kondentsagailuaren egungo bizitza laburtzen du, kasu arruntetan, tenperatura-laburpena eragin dezake.

Kondentsagailuen seguru funtzionamendurako, normen erregulazioak zehazki adierazten dituzte:

  • Ingurune-tenperatura 30°C gainditzen denean, errefrigeratzaileak aktibatu behar dira.
  • Ingurune-tenperatura 40°C edo gehiago iritsi denean, kondentsagailuak zerrendatik kendu behar dira.

Beraz, kondentsagailuen funtzionamenduko tenperaturak jarraitu landatzeko tenperatura-kontrol-sistema bat ezartzea beharrezkoa da. Gainera, errefrigerazio aire-forzatuaren neurriak oso garrantzitsuak dira, kaloriarra efektiboki eta efizienteki kanporatzen laguntzeko, konvektiboa eta erradiatua erabiliz.

08/11/2025
Gomendioa
Engineering
Integrazioa duen Eoloiko-Hegazti Higiena Indartsuaren Soluzioa Ur Handi Ezagunetarako
LaburpenaProposamak hau integrazio-energiako soluzio berri bat aurkeztzen du, zehazki eolarraren eta fotovoltaikoaren bidezko energia sortzailea, hidro-erreservorioen erabilera eta itsas uraren desalatzeko teknologiak konbinatuta. Helburua da insuluen aldean aurre egitea, hala nola sare elektrikoaren hedapen oso zaila, gasoilarekin osatutako sistema energetikoen kostu altuak, bateri enplegatze tradizionalaren murrizketak eta ur freskoko tresnak askotzeko arazoak sistematikoki. Soluzio honek "ene
Engineering
Sarrera Fuzzy-PID Kudeketarekin Armaturiko Eoloiko-Fotovoltaiko Sistemainteligentea IEE-Business Batteriaren Kudeamendu Hobetuko eta MPPT Gaitasunari Eskainitzeko
LaburpenaProposamak hau teknologia kontrola aurreratua oinarritutako eoliko-eguzkiaren sistema konbinatu bat aurkeztu egiten du, helburu moduan eskualde urrunetan eta aplikazio espetsializatu batean beharrezko energia osagarria ematea modu efiziente eta ekonomikoan. Sistemaren nukleoa ATmega16 mikroprozesadorearen inguruan zentratutako sistema inteligente bat da. Sistema honek eoliko eta eguzkienergiarako Potentzia Maximoaren Puntuko Akitasuna (MPPT) egiten du eta PID eta kontrol difuso kontzept
Engineering
Kostu-Efektibua Denbora-Elikagai Hibridera Soluzioa: Buck-Boost Konbertsorea & Smart Charging Kostu Txikitzeko Sistemak
LaburpenaSoluzio hau proposatzen du teknologia berri eta efizientzia handiko erakar-solarren sistema bat. Teknologiako gaur egungo arazo nagusiak, hala nola energia baliabidearen erabilera txikia, pilen iraunkortasuna laburra eta sistema estabilitatea txarra, sisteman erabiltzen diren kontrol digital osoa duen buck-boost DC/DC konbertsagailuak, paralelo teknologia antzeko eta tres estazio kargatzeko algoritmo inteligentea daude. Honek MPPT (Maximum Power Point Tracking) funtzioa aktibatzen du an
Engineering
Energia Eoliko-Solarra Konbinatutako Sistemaren Optimizazioa: Off-Grid Aplikazioetarako diseinu soluzio orokorra
Sarrera eta Kontextua​​1.1 Energiaren jarduerako iturri bakarreko sistemak duten ahalmen handiko arazoak​Tradizionala dagoen fotovoltaiko (PV) edo haur eguzki-energiaren eragile batzordeak oinarrizko akatsak dituzte. PV energiaren sortzaileak eguneko zikloen eta eguraldiaren egoeraren mendean daude, eta haur eguzki-energiaren eragileak eolearen bidezko baliabideen estabilitasuna behar ditu, horrek indar handia du energia sortzeko aldatzean. Energia emanaldi jarraitzeko, batuketa handiko bateriak
Eskaera bidali
Jeitsi
IEE Business aplikazioa lortu
IEE-Business aplikazioa erabili ekipamendua bilatzeko, soluzioak lortzeko, adituekin konektatzeko eta industria lankidetzan parte hartzeko edonon eta edonoiz — zure energia proiektu eta negozioen garapenerako laguntza osoa ematen du.