Modelo de Capacitor ABB

Modelo de Capacitor ABB

Capacitores secos de baixa tensão para baixo fator de potência e problemas de qualidade de energia
Como fonte de energia reativa, os capacitores de baixa tensão da ABB proporcionam uma melhoria significativa da qualidade da energia e redução nos custos de energia por:
Redução ou eliminação de multas caras por serviços públicos por baixo fator de potência
Reduzindo perdas de energia em cabos e transformadores
Aumento da capacidade de transmissão de energia em cabos
Aumentando a capacidade disponível do transformador
Melhorando a estabilização de tensão em cabos longos


A família de capacitores CLMD inclui os seguintes tipos de capacitores: CLMD13, CLMD33S, CLMD43, CLMD53, CLMD63, CLMD83, CLMD03 e o módulo de energia CLMD03 (PMOD03).
O PMOD03 é um módulo de energia compacto e pré-cabeado tudo em um (incluindo capacitor, contator, fusíveis e resistor de descarga), desenvolvido especialmente para permitir fácil fabricação de banco de capacitores com uma minimização significativa de custos.
Aplicações
As unidades de capacitor de baixa tensão CLMD são usadas em instalações industriais e comerciais.
Por que a ABB?
Os capacitores secos de baixa tensão CLMD oferecem aos clientes a melhor confiabilidade, flexibilidade e tranquilidade do mercado, graças a:
Design do tipo seco
Sistema de proteção seqüencial exclusivo
Filme metalizado interno da ABB, oferecendo excelentes propriedades dielétricas
Gabinete para serviços pesados
Vida longa
Alta fiabilidade
Gama abrangente
Peso leve, fácil de instalar
Em conformidade com as normas internacionais, com marcação CE
Ambiente amigável
Perdas muito baixas

Modelo de Capacitor ABB

CLMD13-33S-43-53-63-83
Conexão trifásica (monofásica disponível mediante solicitação)
Faixa de tensão De 220 V a 1000 V
Potência de saída líquida Até 130 kvar
Reatores Combinações com reatores possíveis
Resistores de descarga Descarga segura para menos de 50 V em 1 minuto
Grau de proteção IP42 (IP52 sob consulta)
Material da caixa Aço macio galvanizado a zinco
Execução Indoor
Temperatura ambiente máxima + 55 ° C
Temperatura ambiente mínima -25 ° C
Perdas <0.5 Watt / kvar para tensão nominal de 380 V e acima
Tolerância na capacitância 0% + 10%
Altitude Até 1000 m
Módulo de potência CLMD03
Conexão trifásica
Faixa de tensão 400 V e 415 V a 50Hz


380 V e 480 V a 60Hz
Potência de saída líquida 25 ou 50kvar
Resistores de descarga incluídos
Descarregue menos de 50 V em 1 minuto
Grau de proteção IP00
Material da caixa Alumínio
Execução Indoor
Temperatura ambiente máxima classe D de acordo com IEC60831:
Média máxima em 1 ano: 35 ° C
Média máxima em 24h: 45 ° C
Máximo: 55 ° C
Temperatura ambiente mínima -25 ° C
Perdas do capacitor <0.5 Watt / kvar (perdas do resistor de descarga incluídas)
Tolerância na capacitância 0% + 10%
Altitude Até 1000 m

Modelo de Capacitor ABB

Capacitores de potência ABB Os capacitores CLMD usam dielétrico seco, sem qualquer líquido. Seu design torna o processo de produção CLMD muito ecológico. Nossa certificação ISO 14001 é uma prova de nosso compromisso com o meio ambiente.
Todos os componentes nos capacitores ABB dos capacitores CLMD são cercados por vermiculita. É um material particulado inorgânico, inerte, resistente ao fogo e não tóxico. Quando uma falha é encontrada, a vermiculita absorve com segurança a energia gerada no interior do capacitor e apaga todas as chamas que possam ocorrer.
Sistema de proteção exclusivo, um sistema de proteção seqüencial exclusivo pode garantir que cada componente individual seja desconectado do circuito no final de sua vida útil.

A seguir, é apresentado o modelo do produto e sua introdução:

CLMD63/70KVAR440V 50HZ, CLMD63/60KVAR440V 50HZ, CLMD53/40KVAR440V 50HZ, CLMD33/25KVAR440V 50HZ, CLMD13/15KVAR440V 50HZ, CLMD43/30KVAR440V 50HZ, CLMD83/100KVAR440V 50HZ, CLMD53/40KVAR440V 50HZ, CLMD33/25KVAR440V 50HZ, CLMD43/30KVAR440V 50HZ, CLMD13/10KVAR440V 50HZ, CLMD13/10 KVAR400V 50HZ, CLMD13/12.5 KVAR400V 50HZ, CLMD13/15 KVAR400V 50HZ, CLMD43/20 KVAR400V 50HZ, CLMD43/20 KVAR400V 50HZ, CLMD43/25 KVAR400V 50HZ, CLMD43/30 KVAR400V 50HZ, CLMD53/35 KVAR400V 50HZ......

Item Descrição
CAPACITOR DE POTÊNCIA, UN = 6.6 / SQRT (3) KV FASE ÚNICA, 
QN = 267KVAR,
FN = 50HZ PARA MILL FANVRM, ABB FEITO NA CHINA
QUARTO: 01 NÃO.
CAPACITOR DE POTÊNCIA, UN = 6.6 / SQRT (3) KV FASE ÚNICA, 
QN = 300KVAR, FN = 50HZ, PARA O MOTOR PRINCIPAL VRM, ABB FEITO NA CHINA
QUARTO: 02 NOS.

Dois condutores adjacentes são ensanduichados por uma camada de meio isolante não condutor para formar um capacitor. Quando uma voltagem é aplicada entre duas placas de um capacitor, o capacitor armazena carga. A capacitância de um capacitor é numericamente igual à razão entre a quantidade de carga em uma placa de eletrodo condutora e a tensão entre duas placas de eletrodo. A unidade básica de capacitância de um capacitor é farad (F). O elemento capacitor é geralmente representado pela letra C no diagrama de circuitos.
Os capacitores desempenham um papel importante em circuitos como ajuste, desvio, acoplamento e filtragem. É usado no circuito de sintonia do rádio transistorizado e também no circuito de acoplamento e circuito de derivação da TV em cores.
Com o rápido desenvolvimento da tecnologia da informação eletrônica, a atualização dos produtos eletrônicos digitais está se tornando cada vez mais rápida. A produção e as vendas de produtos eletrônicos de consumo, incluindo TVs de tela plana (LCD e PDP), notebooks e câmeras digitais, continuam a aumentar, levando o setor de capacitores a crescer.

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Em um circuito CC, um capacitor é equivalente a um circuito aberto. Um capacitor é um componente que pode armazenar carga e é um dos componentes eletrônicos mais usados.
Isso tem que começar a partir da estrutura do capacitor. O capacitor mais simples é composto de placas de pólo nas duas extremidades e um dielétrico isolante (incluindo ar) no meio. Depois que a corrente é aplicada, as placas são carregadas e uma tensão (diferença de potencial) é formada, mas todo o capacitor é não condutor devido ao material isolante no meio. No entanto, essa situação está sob a premissa de que a tensão crítica (tensão de ruptura) do capacitor não é excedida. Sabemos que qualquer substância é relativamente isolante. Quando a tensão através da substância aumenta até um certo ponto, a substância pode conduzir eletricidade. Chamamos essa tensão de tensão de ruptura. Capacitores não são excepção. Depois que um capacitor é quebrado, ele não é mais um isolador. No entanto, no nível do ensino médio, essas tensões não são vistas no circuito; portanto, todas elas funcionam abaixo da tensão de ruptura e podem ser vistas como isolantes.

No entanto, em circuitos CA, a direção da corrente muda em função do tempo. O processo de carga e descarga do capacitor tem tempo. Neste momento, um campo elétrico em mudança é formado entre as placas, e esse campo elétrico também é uma função da mudança com o tempo. De fato, a corrente é passada entre capacitores na forma de um campo elétrico.

O papel do capacitor:
● Acoplamento: o capacitor usado no circuito de acoplamento é chamado de capacitor de acoplamento. É amplamente utilizado em amplificadores de acoplamento de resistência-capacitância e outros circuitos de acoplamento capacitivo para bloquear DC e AC.
● Filtro: o capacitor usado no circuito de filtro é chamado de capacitor de filtro. Este circuito de capacitor é usado no filtro de fonte de alimentação e em vários circuitos de filtro. O capacitor de filtro remove o sinal em uma determinada faixa de frequência do sinal total
Desacoplamento: O capacitor usado no circuito de desacoplamento é chamado de capacitor de desacoplamento. Este circuito de capacitor é usado no circuito de alimentação de tensão CC do amplificador de vários estágios. O capacitor de desacoplamento elimina as ligações cruzadas de baixa frequência prejudiciais entre cada estágio do amplificador.
● Amortecimento de vibração de alta frequência: O capacitor usado no circuito de amortecimento de vibração de alta frequência é chamado de capacitor de amortecimento de vibração de alta frequência. No amplificador de feedback negativo de áudio, a fim de suprimir a auto-excitação de alta frequência que pode ocorrer, esse circuito do capacitor é usado para eliminar o uivo de alta frequência no amplificador.
● Ressonância: O capacitor usado no circuito de ressonância LC é chamado de capacitância de ressonância. Esse tipo de circuito do capacitor é necessário nos circuitos de ressonância paralela e em série LC.

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● Desvio: O capacitor usado no circuito de desvio é chamado de capacitor de desvio. Se um determinado sinal da banda de frequência precisar ser removido do sinal no circuito, um circuito de capacitor de derivação pode ser usado. Dependendo da frequência do sinal removido, existe um domínio de frequência completo (Todos os sinais CA) Circuito do capacitor de desvio e circuito do capacitor de desvio de alta frequência.
● Neutralização: o capacitor usado no circuito de neutralização é chamado de capacitor de neutralização. Nos amplificadores de rádio de alta e média frequência e nos amplificadores de alta frequência da televisão, esse circuito de capacitor neutralizante é usado para eliminar a auto-excitação.
● Timing: O capacitor usado no circuito de temporização é chamado de capacitância de temporização. O circuito do capacitor de temporização é usado no circuito que precisa de controle de tempo através da carga e descarga do capacitor. O capacitor desempenha um papel no controle do tamanho da constante de tempo.
● Integração: o capacitor usado no circuito de integração é chamado capacitância de integração. No circuito de separação síncrona da potencial varredura de campo, usando esse circuito de capacitor de integração, o sinal de sincronização de campo pode ser retirado do sinal de sincronização composto de campo.
● Diferencial: o capacitor usado no circuito diferencial é chamado de capacitância diferencial. Para obter o sinal de disparo agudo no circuito de disparo, este circuito diferencial de capacitor é usado para obter o sinal de disparo agudo de pulso de vários tipos de sinais (principalmente pulsos retangulares).
● Compensação: O capacitor usado no circuito de compensação é chamado de capacitor de compensação. No circuito de compensação de graves do deck, esse circuito de capacitor de compensação de baixa frequência é usado para aprimorar o sinal de baixa frequência no sinal de reprodução. Além disso, existem circuitos de capacitores de compensação de alta frequência.

● Reforço: o capacitor usado no circuito de inicialização é chamado de capacitor de inicialização. O circuito de estágio de saída do amplificador de potência OTL comumente usado usa esse circuito de capacitor de autoinicialização para aumentar a amplitude positiva de meio ciclo do sinal em uma pequena quantidade através de feedback positivo.
● Divisão de frequência: o capacitor no circuito de divisão de frequência é chamado de capacitor de divisão de frequência. No circuito de divisão de frequência do alto-falante, o circuito do capacitor de divisão de frequência é usado para fazer com que o alto-falante de alta frequência funcione na banda de alta frequência, o alto-falante de frequência intermediária trabalha na faixa de frequência média e a baixa frequência. banda de baixa frequência.
● Capacitância de carga: significa a capacitância externa efetiva que determina a frequência de ressonância da carga junto com o ressonador de cristal de quartzo. Os capacitores de carga geralmente têm valores padrão de 16pF, 20pF, 30pF, 50pF e 100pF. A capacitância de carga pode ser ajustada adequadamente de acordo com a situação específica. Geralmente, a frequência de operação do ressonador pode ser ajustada ao valor nominal ajustando.

Os capacitores de potência da ABB são fáceis de instalar e leves
Capacitores de potência ABB Os capacitores CLMD são muito leves e podem ser instalados sem qualquer dificuldade. Alta estabilidade
Capacitores de energia ABB Os capacitores CLMD atendem aos requisitos das normas IEC 8311-1 e 2. Ele usa terminais resistentes, eliminando o risco de danos durante a instalação e reduzindo os requisitos de manutenção. segurança
Capacitores de energia ABB Os capacitores CLMD também são equipados com resistores de descarga. Existe um dispositivo de balanceamento térmico ao redor do elemento capacitivo, que pode dissipar o calor efetivamente.
ISO 9001
Os capacitores de energia da ABB passaram na certificação do sistema de qualidade ISO 9001, garantindo totalmente a qualidade do produto.
ISO 14001
Capacitores de potência ABB Os capacitores CLMD usam dielétrico seco, sem qualquer líquido. Seu design torna o processo de produção CLMD muito ecológico. Nossa certificação ISO 14001 é uma prova de nosso compromisso com o meio ambiente.

Modelo de Capacitor ABB

Reduza ou elimine o custo caro devido ao baixo fator de potência, reduza a perda de energia em cabos e transformadores, aumente a capacidade de transmissão de energia, aumente a capacidade do transformador e melhore a estabilidade da tensão em cabos longos. O uso de capacitores CLMD foi muito bem-sucedido e foi reconhecido por milhares de usuários em todo o mundo. Design seco, baixa perda, longa vida útil, sistema exclusivo de proteção de sequência de fases, super eletrólito com filme metalizado embutido, invólucro metálico, ampla gama, peso leve, fácil instalação Alta confiabilidade e estabilidade, em conformidade com as normas internacionais e certificação CE, ambientais proteção

Os capacitores são amplamente utilizados em vários circuitos de alta e baixa frequência e circuitos de potência. Eles estão desacoplando (referindo-se ao método de eliminar ou atenuar a influência mútua entre dois ou mais circuitos de alguma forma), acoplando (conectando dois ou mais circuitos Métodos para fazê-los interagir entre si) filtrando (removendo sinais de interferência, desorganização, etc.) .), bypass (paralelo a um componente ou circuito, um dos quais está aterrado), ressonância (referente à conexão paralela ou em série com um indutor, a frequência de oscilação é a mesma que a frequência de entrada. Por exemplo, o ajuste seleciona o freqüência de rádio), abaixamento e tempo.

O capacitor tem as características de “passar CA e bloquear CC”. A polaridade e a tensão da corrente direta são fixas e não podem passar pelo capacitor. A polaridade da corrente alternada e a magnitude da tensão estão mudando constantemente, o que pode carregar e descarregar continuamente o capacitor para formar uma corrente de carga e descarga.

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