感应加热谐振电容选型支持|Celem电容选型支持

时间:2019-10-19 分享到:

上海工品实业根据以色列CELEM电容特性,解答电容选型,更多资料欢迎来电交流。

1.根据需要选择最佳电容器
为应用选择电容器时,请选择最大额定电压RMS,电流和无功功率与应用的最高工作电压和频率最接近的电容器。最大额定值清楚地显示在每个电容器的数据表上。

无功功率公式为:

Qc = V2rms x C x2πfx 10-6

哪里

Qc是无功功率(kVAr)

Vrms是RMS电压(以伏特为单位)

C是电容,单位为µF

f是频率(kHz)

2.适当地冷却和终止功率电容器
Celem水冷电容器的构造可确保所有元件均一地冷却并平等地处理功率。

Celem传导冷却功率电容器以相对较小的体积处理大量功率。为了正确操作,必须正确端接电容器以确保所有内部元件的均匀冷却。

使用传导冷却电容器时,必须满足四个关键要求:

1.冷却。必须使用导热膏将电容器接触表面的整个区域与散热器接触,以确保最佳的导热性。当电容器在其最大极限下工作时,这尤其重要。

2.传导损耗。大多数功率电容器能够提供数百安培的电流。当几个电容器连接到一个公共集电极时,由于集肤效应,尽管适当地进行了冷却,但由于集肤效应,可能会导致汇流电流的汇流条过热,从而导致集电极表面积不足。

3.电容器的感应加热。当在两个母线之间组装几个传导冷却电容器时,最靠近输出端子的电容器可能会受到感应加热。应通过按图B所示安装电容器或按图C所示在母线之间建立低电感路径来避免这种情况。

4.杂散电感。即使电容器组未直接连接到工作线圈,也应避免在电路中产生杂散电感。电感与母线的长度成正比,与它们的宽度成反比,与母线之间的距离成反比。

3.电容器银行损失
电容器组由电容器以及电容器与输出端子之间的连接组成。损失可能与这些要素之一有关。

电容器损耗。电容器的损耗极低,通常约为无功功率的5 x 10-4 x。

连接损耗。在结构正确的电容器组中,连接损耗将与电容器损耗大致相同。

电容器组总损耗等于电容器损耗和连接损耗之和。因此,它通常总计约为无功功率的10-3。

4.电容器组冷却所需的水流量
当今大多数使用聚丙烯作为电介质的电容器都可以安全地在高达90°C的温度下运行。聚丙烯元件的最热点与Celem电容器的铜表面之间的温度梯度为40-45°C。因此,电容器的外表面不得超过45°C。实际上,冷却回路出口处的冷却水温度不应超过40°C。

当电容器组与工作线圈串联冷却时,工作线圈的损耗至少是电容器组的损耗的十倍。因此,应先冷却电容器组,然后再冷却工作线圈。

 

1.根据需要选择最佳电容器

为应用选择电容器时,请选择最大额定电压RMS,电流和无功功率与应用的最高工作电压和频率最接近的电容器。考虑到操作期间可能出现的任何纹波和DV偏置,因为即使瞬间过电压也会损坏电容器并缩短其使用寿命。最大额定值清楚地显示在每个电容器的数据表上。

无功功率公式为:

Qc = V2rms x C x2πfx 10-6

哪里

Qc是无功功率(kVAr)

Vrms是RMS电压(以伏特为单位)

C是电容,单位为µF

f是频率(kHz)

2.适当地冷却和终止功率电容器

Celem传导冷却功率电容器以相对较小的体积处理大量功率。为了正确操作,必须正确端接电容器以确保所有内部元件的均匀冷却。

使用传导冷却电容器时,必须满足四个关键要求:

1.冷却。必须使用导热膏将电容器接触表面的整个区域与散热器接触,以确保最佳的导热性。当电容器在其最大极限下工作时,这尤其重要。切勿将螺栓拧紧超过最大允许扭矩。

2.传导损耗。大多数功率电容器能够提供数百安培的电流。当几个电容器连接到一个公共集电极上时,由于集肤效应,可能导致集电极表面积不足,从而导致汇聚电流的汇流排极端发热,并且尽管进行了适当的冷却也会使电容器过热。

3.电容器的感应加热。当在两个母线之间组装几个传导冷却电容器时,最靠近输出端子的电容器可能会受到感应加热。应通过按图B所示安装电容器或按图C所示在母线之间建立低电感路径来避免这种情况。C-Cap技术克服了这一缺陷。

4.杂散电感。即使电容器组未直接连接到工作线圈,也应避免在电路中产生杂散电感。电感与母线的长度成正比,与它们的宽度成反比,与母线之间的距离成反比。

3.电容器银行损失

电容器组由电容器以及电容器与输出端子之间的连接组成。损失可能与这些要素之一有关。

电容器损耗。电容器的损耗极低,通常约为无功功率的5 x 10-4 x。

连接损耗。在结构正确的电容器组中,连接损耗将与电容器损耗大致相同。

电容器组总损耗等于电容器损耗和连接损耗之和。因此,它通常总计约为无功功率的10-3。

4.电容器组冷却所需的水流量

聚丙烯电容器可以在最高90°C的温度下安全运行。聚丙烯元件的最热点与Celem电容器的铜表面之间的温度梯度为40-45°C。因此,电容器的外表面不得超过45°C。实际上,冷却回路出口处的冷却水温度不应超过40°C。

当电容器组与工作线圈串联冷却时,工作线圈的损耗至少是电容器组的损耗的十倍。因此,应先冷却电容器组,然后再冷却工作线圈。

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