Показаны сообщения с ярлыком конденсаторы. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком конденсаторы. Показать все сообщения

пятница, 6 августа 2010 г.

СИЛОВЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ : КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАТЬ?(Power Capacitors: how to choose) Part 2

СИЛОВЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ : КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАТЬ?

ПЕрвая часть данной статьи была опубликована ранее, чтобы прочитать первую часть, перейдите по ссылке..
Приведенные выше рассуждения можно проиллюстрировать примерами.

Выбор конденсатора для использования на переменном токе [1].

Самый распространенный случай -работа на трапециeдальном приложенном напряжении.

1. Выбор номинального напряжения:

Номинальное напряжение конденсатора должно быть эквивалентно либо превышать большее из двух напряжений U1 и U2 (на рис.1), т.е.: UN >Ui-max. Таким образом, выбираем AC конденсатор, напр. серии E62 [1].

2. Для того, чтобы правильно определить эффективный ток, предварительно рассчитаем максимальную скорость нарастания напряжения:

dU/dt = (U1 –U2)/ dt = (U1 –U2)/ τ

3. Основываясь на полученном значении du/dt и, зная f0 , мы можем определить значение пикового и среднеквадратического тока:

Î = C * (dU/dt), Ieff = Î = ( 2 * f0 * τ ) ½

4. Используя полученные данные, можно предварительно выбрать конденсатор с требуемыми значениями параметров по каталогу.

5. Прежде всего, рабочий ресурс конденсатора зависит от температуры окружающей среды и напряжённости поля диэлектрика. Конденсаторы рассчитаны на ресурс работы в 100000 ч. (возможное не соответствие 3%). Это значение обеспечивается при режиме работы с температурой самой нагретой точки внутри конденсатора в соответствии с таблицей.

Данное значение может варьироваться при использовании конденсатора в режимах с температурой окружающей среды больше допустимой.

После этого, следует определить мощность рассеивания конденсатора для предполагаемых условий работы; согласно IEC 1071 она рассчитывается по формуле (1):

Для несимметричного напряжения, U определяется как (U1+U2)/2.

6. Зная температурный коэффициент сопротивления конденсатора [1], мы можем посчитать разницу между температурой окружающей среды и самой нагретой точкой внутри конденсатора из (2):

ΔTcap = Rth * P

Для обеспечения жизненного цикла конденсатора 100000 ч. температура самой нагретой точки не должна превышать 70 C Рис. 2. Это значит, что максимальная температура окружающей среды не должна быть больше:

Θa = ΘHOTSPOT - ΔTcap

Конденсатор должен работать в условиях окружающей среды с температурой не превышающей Θa.

Силовые конденсаторы в фильтрах сетевых помех

Если рассчитанная мощность рассеивания слишком большая возможно:

• снижение допустимой температуры окружающей среды, согласно Рис.2 , это ведёт к увеличению рассеивания мощности и улучшает отвод тепла.

• подключение большего числа конденсаторов с меньшими номиналами ёмкости (увеличение рабочей площади для улучшения отвода тепла)

• использование конденсаторов с большим номинальным напряжением (большие размеры, больше рабочая площадь и мощность рассеивания)

• снижение последовательного сопротивления RS за счёт изменения внутренней конструкции конденсатора.

На тепловые режимы при импульсном характере работы влияние оказывает также тепловая емкость конденсатора Cth, которая зависит от его массы и материала.

Применение принудительного охлаждения снижает величину теплового сопротивления примерно на 20%.

Срок службы и надежность

Два основных параметра, влияющих на ресурс и надежность конденсатора — это рабочее напряжение и температура (Рис.2 ). Для срока службы Lop можно записать соотношение:

Lop = LopR(UR/Uop)n

где Uop — рабочее напряжение,

UR — предельно допустимое напряжение,

LopR — срок службы конденсатора при напряжении UR.

Показатель степени n = 5 при 0,8 UR <>R;

n = 3 при 0,5 UR <>R. Это означает, что снижение рабочего напряжения на 21% увеличивает срок службы вдвое. Если U <>R, срок службы практически не зависит от напряжения.

Срок службы имеет экспоненциальную температурную зависимость. График зависимости может быть описан выражением:

ln(Lop) = (A – B * T )

Надежность конденсатора оказывается тем выше, чем выше его диаметр. Формула, учитывающая диаметр, имеет следующий вид:

LopR = f(D) * 2(Tnmax–Ths)/12

Lop определяется, как время, в течение которого параметры конденсатора находятся в пределах определенных допусков. У каждой фирмы-производителя значения допусков свои.

Когда большое количество конденсаторов (назовем его N0) испытывается при заданных условиях, то через определенное время некоторые параметры их подойдут к своему предельному значению. Количество элементов, сохраняющих свои параметры в пределах допусков, — R(t) будет со временем становиться все меньше в соответствии с выражением:

R(t) = N0 * e–λt

где — частота отказов.

Вероятность отказа F(t) можно определить как:

F(t) = 1 – S(t) = 1 – e–λt

где S(t) — вероятность, что 1 конденсатор прослужит время t.

Можно также определить зависимость срока службы Lop от вероятности отказа следующим образом:

Lop = 1/λ * ln1/(1 – F) = = m * ln1/(1 – F)

где m — среднее время между отказами.

Lop и λ экспоненциально зависят от температуры: λ возрастает, а Lop — снижается.

Литература.

1. Capacitor for Power Electronics.ELECTRONICON Catalogue. I/2010

2. REPETITIVE PULSE APPLICATION OF SELF-HEALING HIGH VOLTAGE CAPACITORS.J. B. Ennis, F. W. MacDougall, R.A. Cooper, J. Bates

International Power Modulator Conference Hollywood, California July 1-3, 2002

3. Конденсаторы семейства MKV для силовой электроники. Краткий обзор продукции 2006. EPCOS AG.

4. POWER ELECTRONICS CAPACITORS. MKV SERIES. ICAR Catalogue 2010 Rev.01.

среда, 23 июня 2010 г.

Силовые конденсаторы : как правильно выбрать (Power Capacitors: how to choose) Part 1

Силовые конденсаторы : как правильно выбрать


Вторыми по значимости элементами схемы любого преобразовательного устройства являются конденсаторы. Пусть мы совершенно рассчитали режимы и идеально определили силовые полупроводниковые элементы, но если при этом руководствовались советами, звучавшими в пригородной электричке, при выборе конденсаторов -все! Наше устройство обречено. Поскольку вместо многих лет безотказной работы оно будет иметь все шансы выйти из строя в течение нескольких дней/недель/месяцев именно "благодаря" ошибке при выборе конденсаторов.
Для современных мощных импульсных устройств, использующих в качестве силовых ключей транзисторы MOSFET или IGBT, характерны режимы работы, связанные с высокими скоростями коммутации токов в десятки, сотни и даже тысячи ампер. Как правило, специалисты не особо задумываются о расчете режимов при выборе конденсаторов для
маломощных схем. Такая «невнимательность» совершенно недопустима при расчете конденсаторов устройств силовой преобразовательной техники. Неграмотный их выбор и неправильный расчет режимов его работы может заметно снизить надежность аппаратуры и стать причиной неожиданных отказов.
Если сгруппировать все известные факторы, влияющие на безотказность работы, то причин выхода из строя всего две:
- превышение максимальных параметров;
- нарушение условий эксплуатации.
С точки зрения большинства производителей, наиболее значимыми факторами являются:
- импульсные, пульсирующие, эффективные токи, не соответствующие максимально допустимой рассеиваемой тепловой мощности;
- пиковые, импульсные, действующие значения напряжений и недопустимая скорость их изменения;
- локальный перегрев и превышение допустимого значения окружающей температуры;
- неверные параметры электрических соединений;
- механические воздействия.
Первые два фактора можно и нужно учитывать еще на этапе расчета электромагнитных и тепловых процессов при проектирования устройства.
Как правило, производители конденсаторов в технической документации приводят минимальный набор параметров: предельное напряжение, номинальный ток, максимально допустимую амплитуду импульсного тока, тангенс угла потерь; реже приводят эквивалентное последовательное сопротивление (ESR), эквивалентную последовательную индуктивность (ESL). В спецификациях более «продвинутых» изготовителей можно найти переходные тепловые сопротивления , максимальные значения ударных токов и показатели надежности [1].

Упрощенная методика выбора

Напряжения .

Выбираемый конденсатор должен иметь допустимые значения перенапряжений (пиковое напряжение Us), номинальное значение постоянного напряжения (Undc) и среднеквадратичного напряжения (Urms) выше, чем те, которые будут иметь место в процессе работы. Считают, что напряжение UNDC должно быть выше, чем сумма компонента постоянной составляющей DC и повторяющихся пиковых AC компонентов.Нормальная работа вполне возможна с предельно допустимыми значениями номинальных напряжений, но это снижает ожидаемый срок службы конденсатора.
При переключении в рабочее состояние, остаточные напряжения до подачи питания не должны превышать 10% номинального напряжения.

Токи и частоты.

Выбираемый конденсатор должен иметь максимально допустимое паспортное значение тока больше, чем рабочее значение Irms.Следует учитывать [4], что:

• тепловая проверка проводится для того, чтобы убедиться, что максимальная Температура при работе выбранного конденсатора не превышает максимально допустимую для данного значения IRMS

• Imax конденсаторов был рассчитан для разности температур Θh - Θ0 около 30 ° C в предположении, что подаваемое напряжение состоит из:
• основной гармоники Urms, влияющей как по потери проводимости (RS * I2 RMS), так и на потери в диэлектрике (Q tan δ0)
• Содержащиеся в напряжения гармонические составляющие влияют только на потери на активном сопротивлении (RS * I2 rms).
В действительности гармонический состав влияет также и на величину диэлектрических потерь, но это может быть оценено при расчетах только при известном спектральном составе тока. Для более точных расчетов лучше всего использовать моделирующие пакеты, позволяющие определить все электромагнитные процессы в схеме.

Тепловые потери.

Чтобы оценить возможность использования конденсатора, для имеющихся в схеме величин напряжений и токов, должна быть определена допустимая температура окружающей среды. Это может быть выполнено после вычисления рассеиваемой мощности при помощи диаграммы зависимости допустимой температуры окружающей среды TA от суммарной рассеиваемой мощности P [3].Суммарные потери проще всего оценить через среднеквадратичное (RMS) значение переменного тока I, текущего через конденсатор, и значения эквивалентных сопротивлений. Общее омическое сопротивление R состоит из сопротивления фольги, электродов и выводов.
Вычисление рассеиваемой мощности P

Рассеиваемая мощность P складывается из диэлектрических (PD) и резистивных (PR) потерь.
С достаточной точностью можно использовать модель работы при синусоидальном напряжении переменного тока.

P = PD + PR (1)

PD = Uac2 · π · f0 · C · tg δ0

где U^ac пиковое значение симметричного напряжения переменного тока, приложенного к конденсатору

- f0 -основная частота

- C - емкость

- tg δ0 -коэффициент рассеяния в диэлектрике

PR = I2 · RS

где - I -среднеквадратичное значение тока через конденсатор;

- RS - последовательное сопротивление при максимальном значении локальной температуры

Для вычисления резистивных потерь используется значение RS при максимальной температуре. В технических описаниях значение RS приводится для 20°C. Корректирующий коэффициент можно оценить следующим образом:

RS85 = 1.25 · RS20

Тепловое сопротивление Rth

Тепловое сопротивление определяется как отношение разности температур к мощности, рассеиваемой в конденсаторе. Решающее значение имеет величина ΔTcap: разность температур между определенной точкой внешнего охладителя (например воздуха) окружающего конденсатор и точкой в “горячей зоне” конденсатора (зоне с наивысшей температурой внутри корпуса). В устойчивом состоянии (термодинамическом равновесии):

Rth= ΔTcap / P (2)

где -Rth -тепловое сопротивление

- ΔTcap -разность температур между горячей зоной и окружающей средой

- P -рассеиваемая мощность

Тепловая постоянная времени ξth

Тепловая постоянная времени может быть вычислена для современных полипропиленовых конденсаторов с достаточной точностью как произведение удельной теплоемкости (около 1.3 Вт·с/К·г), массы конденсатора, и теплового сопротивления в рабочей точке.

ξth= m · Сthcap · Rth

- ξth -тепловая постоянная времени;

- Rth -тепловое сопротивление;

- m -масса (вес) конденсатора;

- cthcap -удельная теплоемкость;

Продолжительность работы под нагрузкой tLD в зависимости от температуры T
Продолжительность работы под нагрузкой для конденсатора с органическим диэлектриком зависит кроме всего прочего от температуры, возникающей в процессе работы в горячей зоне конденсатора. Взяв производную от уравнения Аррениуса (описывающего температурнозависимый процесс старения) может быть выведена функциональная зависимость продолжительности работы под нагрузкой при температуре в горячей зоне незначительно отличающейся от максимального значения (Ths=THS...THS-7°C)

tLDThs = tLDTHs · 2 (THS – Ths ) / ka

- tLDThs -продолжительность работы под нагрузкой при рабочей температуре;

- tLDTHS -продолжительность работы под нагрузкой при максимальной температуре;

- THS -макс. температура горячей зоны;

- Ths - рабочая температура горячей зоны;

- k­a -коэффициент Аррениуса;

Продолжительность работы под нагрузкой tLD в зависимости от напряжения
Продолжительность работы при рабочих напряжениях может быть предсказана только в сравнительно узком диапазоне напряжений (U=0.9...1.1·UR). Зависимость продолжительности работы от рабочего напряжения может быть приблизительно выражена в виде степенной функции.

tLDV = tLDVR ( UR / U ) n

- tLDV продолжительность работы при рабочем напряжении ;

- tLDVR продолжительность работы при номинальном напряжении;

- UR номинальное напряжение;

- U -рабочее напряжение;

- n -показатель степени;

Более простой и быстрый способ получения значения Irmsс (и, соответственно, более подходящий для инженеров) — моделирование схемы на PSPICE. Нарисовав с помощью схемного редактора свою схему и задав соответствующие значения элементов схемы и выбираемой емкости в т.ч., вы можете мгновенно получить график среднеквадратичного значения тока конденсатора: RMS(Ic).
Тепловая проверка основана на предположении, что тепло генерируется в конденсаторе и передается в окружающую среду по поверхности. Возможный местный перегрев (плохое соединение, горячие компоненты по соседству, работы с гармониками высоких частот т.д.) может приводить к внезапным отказам или снижению ожидаемого срока службы. В случае возникновения сомнений должны быть проведены специальные тесты с помощью термопар, чтобы убедиться, что температура горячей точки не превышает максимума даже для самых критических внешних условий.
"Горячая точка" или место максимального локального перегрева получается в результате тепловыделения и ограниченной теплопроводности из внутренней области конденсатора на внешнюю поверхность корпуса. Из-за ограничения температуры органических диэлектриков и ускоренного старения диэлектрика с ростом температуры, конструкция долгоживущиих конденсаторов разрабатывается такой, чтобы обеспечить превышение максимальной температуры горячей точкой значения не более 10 ° C [2]. Диэлектрики, как правило, являются отличными электрическими и тепловыми изоляторами, с небольшими исключениями.
Теплопроводность полипропилена, например, составляет 0,17 Вт / м / ° K по сравнению с 222 Вт / м / ° K для алюминия.

Статья будет полностью опубликована в журнале "Электрик" в двух следующих номерах.
Продолжение следует.....

четверг, 15 октября 2009 г.

Что и как влияет на срок службы конденсаторов для компенсации реактивной мощности?

Вопросы такого типа задают настолько часто, что придется, наверное, ответы на них как-то систематизировать. Информация здесь будет обновляться и дополняться настолько часто, насколько руки дойдут до ее внятного изложения.
Если из этого получится статья -попробуем напечатать ее в одном из нормальных журналов.
** Тема совершенно неблагодарная, ибо все производители косинусных конденсаторов не очень-то открывают информацию по живучести своих изделий . Поэтому поменяем основную идею и будем анализировать все доступные источники**
Вопросы в порядке поступления:
1. "зависимость срока службы конденсаторов компенсации реактивной мощности от температуры"

Зависит сильно. Но насколько -это в свою очередь зависит от уточнения "От какой температуры" -окружающей среды или внутри корпуса конденсатора ? Да еще и от динамики этой самой температуры, скорости изменения. Да еще и распределения (локализации) наиболее перегретых участков.

Допустимые температуры окружающей среды для косинусных конденсаторов

Температурный класскратковременный максимуммаксимальная среднесуточнаямаксимальная среднегодовая

В

45 C35 C25 C

С

50 C40 C30 C

D

55 C45 C35 C
Сразу же еще одесский вопрос "Насколько кратковременный?". Ответа внятного нет. Но опыт подсказывает, что это время должно согласовываться со временем приложения масимально допустимого напряжения. Поэтому, если иного не находим (пока), то считаем кратковременный максимум -60 секунд.
/мысль от 21.10.09/Опять же -вправе мы так считать или нет? Наверное, все-таки- нет. Ибо одно дело за минуту нагреть маленький корпус конденсатора на 2.5 кВАР, другое дело -банку кВАр на 40 ! Поскольку тепловых постоянных времени конечно же мы не найдем, то предположим "Что для маленького корпуса -минута, для большого -умножим 60 сек на соотношение обьемов.... " Наверное, следует поступить так : возьмем "маленький" конденсатор, нагреем корпус до температуры 40 и подождем, когда установится ток утечки. Затем нагреем еще градусов на 10 и замеряем время, за которое ток утечки получит новое установившееся значение. Если конечно хватит точности измерительных приборов, ведь это вам не электролиты -токи утечки мизерные... /от 21.10.09 /

2. Из каталога ELECTRONICON Kondensatoren:
"Эксплуатация конденсатора при более высоких температурах ведет к снижению срока службы. При повышении окружающей температуры на 7 С, срок работы конденсатора уменьшается на 50%(вдвое) " !!! //Поэтому ничего удивительного в том, что этим летом у многих банки повздувались//
Странно, но в каталоге ZEZ-Silko вообще нет упоминания о том, что превышение допустимой температуры окружающей среды небезопасно для конденсатора. //Хотя это кажется общеизвестным, но мало кто удосуживается посчитать при проектировании температуру внутри шкафа компенсатора реактивной мощности.//

Одна из часто возникающих причин описана у друзей так:
в Киеве на крупном предприятии пищевой промышленности, где с целью энергосбережения и обеспечения потребностей производства был установлен частотно-регулируемый привод сетевого насоса большой мощности. Проявилась она в частых выходах из строя силовых элементов конденсаторных установок, которые никак нельзя было объяснить с точки зрения традиционной электродинамики.
Особенно впечатляют картинки входных токов:
Ввод частотно-регулируемого привода мощностью 160 кВт
Ввод частотно-регулируемого привода мощностью 160 кВт
Линия питания светильников торгового центра с энергосберегающими лампами мощностью 30 кВт
Линия питания светильников торгового центра с энергосберегающими лампами мощностью 30 кВт
Ввод ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, питающим ЧР привод
Ввод ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, питающим ЧР привод
Ввод ЩР питания компьютеров административного здания с потребляемой мощностью 18 кВт
Ввод ЩР питания компьютеров административного здания с потребляемой мощностью 18 кВт
И после этого многие гл.энергетики рассказывают, что у них в сетях никаких гармоник и близко....
Keywords : конденсаторы, косинусные, компенсация реактивной мощности, срок службы, надежность, факторы
 

Форум инженеров по автоматизации, электроников и приводистов