Condensador corrección factor de potencia 15kvar Adajusa Zez Silko|ADAJUSA
Condensador corrección factor de potencia 15kvar Adajusa Zez Silko|ADAJUSA

Condensador trifásico para corrección factor de potencia 15kvar 440V

99,39 € IVA incluido

82,14 € IVA no incluido

Condensador trifásico para la corrección del factor de potencia 15kvar 440V, utilizado para la compensación de potencia reactiva en instalaciones con presencia de motores eléctricos, equipos de soldadura ....,  para uso general en aplicaciones de alto nivel. Fabricado en polipropileno  con propiedades autorregenerativas y bajas perdidas dieléctricas, rellenado de gas inerte (N2). El condensador está protegido con un seccionador de sobrepresión. Incorpora resistencia de descarga y la conexión entre los condensadores está realizada en triángulo. Fabricación Europea.


Referencia: CSADG-0,44/15-HD 


Imagen representativa para fines ilustrativos, el artículo suministrado corresponderá a las especificaciones indicadas. 

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Condensador trifásico para corrección del factor de potencia 15kvar 440V, se utiliza como compensador de potencia reactiva en instalaciones con presencia de motores eléctricos, equipos de soldadura..., de uso general en aplicaciones de alto nivel.

Los condensadores de potencia se fabrican en el sistema MKP, polipropileno con propiedades autorregenerativas y pérdidas dieléctricas extremadamente bajas. Los condensadores son rellenados con gas inerte (N2).


Este modelo de condensador está protegido con un seccionador de sobrepresión, que garantiza la desconexión segura de la red en caso de sobrecarga o al final de su vida útil. Está equipado con resistencia de descarga. Este tipo de condensador dispone de 3 elementos capacitivos conectados en triangulo.





Características técnicas:

  • Fabricante: ZEZ SILKO
  • Modelo:CSADG-0,44/15-HD 
  • País: Republica Checa
  • Potencia nominal:
    • 15kvar a 440V
    • 13.5kvar a 415V
    • 12.5kvar a 400V
  • Tensión nominal: 230-800V / 50Hz
  • Capacidad: 3 x82.5µF
  • Tolerancia de capacidad: -5% +10%
  • Corriente nominal:
    • 19.7A a 440V
    • 18.8A a 415V
    • 18.0A a 400V
  • Máxima corriente permisible: 1,5 x In continuo, 2 x In periodo corto (*)
  • Máxima corriente transitoria: 400 x In
  • Perdidas totales: ≤ 0,4W / kvar 
  • Tipo seco: Llenado de gas
  • Resistencia de descarga: Incorporada
  • Vida útil estimada: > 150.000 horas (según condiciones de funcionamiento)
  • Grado de protección: IP 20
  • Posición de montaje: Cualquier posición
  • Dimensiones (Ø D x h): 85x245mm
  • Peso: 1.4kg
  • Bornes de conexión: Tipo A
  • Clase de temperatura: -40 / D(60ºC) (**) 
  • Envolvente: Envase de aluminio
  • Sistema dieléctrico: Polipropileno metalizado seco
  • Llenado: Gas inerte N2
  • Dispositivos de seguridad: 3 fusibles seccionador de sobrepresión
  • Bornas de conexión: Un lado - 3 abrazaderas
  • Normas: IEC EN 60831-1/2, VDE 0560-46/47
(*) Corriente máxima para 48 horas de funcionamiento continuo en relación con una temperatura ambiente más alta de 45ºC en un periodo de 24 horas.

(**) 




Dimensiones:

Dimensiones condensadores para reactiva Adajusa ZEZ Silko 


La caja del condensador está protegida contra la rotura por el desconectador de sobrepresión. Su correcto funcionamiento sólo está garantizado si se respetan las especificaciones y condiciones (tensión, corriente, temperatura, instalación correcta y mantenimiento). El incumplimiento y/o la superación de estas condiciones puede provocar la rotura de la caja del condensador o incluso una explosión y el consiguiente incendio.


Antes de conectar el equipo, compruebe la conexión y el funcionamiento de los dispositivos de protección en ausencia de tensión. Se recomienda comprobar todas las conexiones eléctricas después de unos días de funcionamiento y realizar una inspección visual de todos los condensadores.

Distancia mínima recomendada entre condensadores de 20mm situado en batería de condensadores. 






Para ampliar la información, puede descargar la ficha técnica pulsando sobre la pestaña "Archivos Adjuntos". 


Material de uso profesional, instalar respetando las normativas vigentes en el lugar de la instalación.
Antes de su instalación o manipulación, hay que asegurarse de desconectar la tensión eléctrica y que el condensador se encuentre descargado.

Consultas

Pregunta
Merci pour cette initiative
J'aimerais savoir comment mesurer ce type de condensateur existe-t-il un appareil spécifique pour réaliser cette mesure ?
J'aimerais aussi le temps de charge et de décharge de ces condensateur
Cordialement
Respuesta
Bonjour.

Pour mesurer un condensateur triphasé utilisé pour la correction du facteur de puissance, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

Tension nominale (Vac) : La tension nominale du condensateur doit correspondre à la tension du réseau où il sera installé. Dans le cas présent, le condensateur est de 440 Vac, ce qui signifie qu'il est conçu pour fonctionner avec un réseau de 440 volts.

Capacité (Kvar) : La capacité du condensateur est mesurée en kilovars (Kvar) et détermine la quantité de puissance réactive que le condensateur peut fournir. Dans ce cas, le condensateur a une capacité de 15 Kvar, ce qui signifie qu'il peut fournir 15 kilovars de puissance réactive.

Courant nominal : le courant nominal du condensateur est le courant maximal qu'il peut supporter en continu sans être endommagé. Cette information est généralement indiquée dans les spécifications du condensateur et doit être prise en compte lors de l'installation.
Type de montage : selon les spécifications du condensateur, celui-ci peut être conçu pour être monté sur rail DIN, sur panneau ou sur rail, entre autres. Veillez à sélectionner un condensateur dont le type de montage est adapté à votre application.

Facteur de puissance souhaité : le condensateur est utilisé pour corriger le facteur de puissance d'un système électrique, ce qui implique d'augmenter le facteur de puissance jusqu'à la valeur souhaitée. Ce facteur de puissance cible dépend des exigences de l'installation et doit être déterminé par une analyse préalable du système électrique.

Lors de la sélection et de la mesure d'un condensateur triphasé pour la correction du facteur de puissance, il est important de s'assurer qu'il répond aux exigences de tension, de capacité et de courant de l'application spécifique, tout en tenant compte du facteur de puissance souhaité pour améliorer l'efficacité du système électrique.


Il existe en effet des appareils spécialisés pour mesurer les condensateurs triphasés, appelés batteries de condensateurs ou analyseurs de facteur de puissance. Ces appareils sont spécialement conçus pour évaluer la capacité, la qualité et l'état des condensateurs utilisés dans les systèmes électriques triphasés.

Voici quelques-unes des fonctions que ces appareils peuvent remplir :

Mesure de la capacité : elle permet de mesurer la capacité des condensateurs et de s'assurer qu'ils sont dans les limites spécifiées et qu'ils fonctionnent correctement.

Mesure du facteur de puissance : déterminer le facteur de puissance du système, ce qui permet d'identifier si et dans quelle mesure une correction du facteur de puissance est nécessaire.

Test de qualité : effectuer des tests pour évaluer la qualité des condensateurs, tels que la résistance au courant de fuite et la capacité à gérer le courant harmonique.

Diagnostic des défauts : Détecter les défauts éventuels des condensateurs, tels que les courts-circuits, les décharges partielles ou le vieillissement prématuré.

Configuration et réglage : permet de configurer et de régler la connexion des condensateurs pour obtenir une correction optimale du facteur de puissance.

Ces dispositifs sont des outils essentiels pour la maintenance préventive et l'optimisation des performances des systèmes électriques triphasés, en particulier dans les applications industrielles et commerciales où une gestion efficace de l'énergie électrique est nécessaire.


Le temps de charge et de décharge d'un condensateur triphasé peut varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment la capacité du condensateur, la résistance de charge et de décharge du circuit et la configuration du système électrique dans lequel se trouve le condensateur.

En général, le temps de charge d'un condensateur triphasé peut être relativement rapide, car il est déterminé principalement par l'impédance du circuit de charge et la tension d'alimentation. En revanche, le temps de décharge peut être plus lent et dépend de la résistance de décharge du circuit et de la capacité du condensateur.

L'obtention d'un temps de charge et de décharge spécifique pour un condensateur triphasé particulier nécessiterait une analyse détaillée du circuit électrique et des caractéristiques du condensateur, qui pourrait être effectuée par un ingénieur électricien ou en utilisant des outils de modélisation et de simulation de circuit.


Salutations distinguées

Gilles el día 07/05/2024 19:38:34

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