Condensatore rifasatore trifase 3x82,5μF 15kvar 440V | ADAJUSA | prezzo
Condensatore rifasatore trifase 3x82,5μF 15kvar 440V | ADAJUSA | prezzo

Condensatore trifase per rifasamento 15kvar 440V

98,77 € IVA inclusa

80.96 IVA esclusa

CSADG04415HD

Condensatore trifase per rifasamento 15kvar 440V , utilizzato per la compensazione della potenza reattiva in impianti con presenza di motori elettrici, apparecchiature di saldatura..., per uso generale in applicazioni di alto livello. Realizzato in polipropilene con proprietà autoriparanti e basse perdite dielettriche, riempito con gas inerte (N2). Il condensatore è protetto con un sezionatore contro la sovrapressione. Incorpora un resistore di scarica e il collegamento tra i condensatori è realizzato a triangolo. Produzione europea.


Riferimento: CSADG-0.44/15-HD


Immagine rappresentativa a scopo illustrativo, l'articolo fornito corrisponderà alle specifiche indicate. 

1 domanda sul prodotto
 

Condensatore trifase per rifasamento 15kvar 440V , utilizzato come compensatore di potenza reattiva in installazioni con presenza di motori elettrici, apparecchiature di saldatura..., generalmente utilizzato in applicazioni di alto livello.

I condensatori di potenza sono prodotti nel sistema MKP, polipropilene con proprietà autorigeneranti e perdite dielettriche estremamente basse. I condensatori sono riempiti con gas inerte (N2).


Questo modello di condensatore è protetto con un sezionatore a sovrapressione, che garantisce una sicura disconnessione dalla rete in caso di sovraccarico o al termine della sua vita utile. E' dotato di resistenza di scarica. Questo tipo di condensatore ha 3 elementi capacitivi collegati in un triangolo.





Caratteristiche tecniche:

  • Produttore: ZEZ SILKO
  • Modello: CSADG-0.44/15-HD
  • Nazione: Repubblica Ceca
  • Potenza nominale:
    • 15kvar a 440V
    • 13,5kvar a 415V
    • 12,5kvar a 400V
  • Tensione nominale: 230-800 V/50 Hz
  • Capacità: 3x82,5μF
  • Tolleranza sulla capacità: -5% +10%
  • Corrente nominale:
    • 19,7 A a 440 V
    • 18,8 A a 415 V
    • 18,0 A a 400 V
  • Corrente massima consentita: 1,5 x I n continua, 2 x I n breve periodo (*)
  • Corrente transitoria massima: 400 x I n
  • Perdite totali: ≤ 0,4 W/kvar
  • Tipo a secco: riempimento di gas
  • Resistenza alla scarica: incorporata
  • Vita utile stimata: > 150.000 ore (a seconda delle condizioni operative)
  • Grado di protezione: IP 20
  • Posizione di montaggio: Qualsiasi posizione
  • Dimensioni (Ø P x h): 85x245 mm
  • Peso: 1,4 kg
  • Morsetti di collegamento: Tipo A
  • Classe di temperatura: -40 / D(60ºC) (**)
  • Busta: contenitore in alluminio
  • Sistema dielettrico: Polipropilene metallizzato a secco
  • Riempimento: gas inerte N2
  • Dispositivi di sicurezza: 3 fusibili sezionatori in sovrapressione
  • Terminali di collegamento: Un lato - 3 morsetti
  • Norme: CEI EN 60831-1/2, VDE 0560-46/47
(*) Corrente massima per 48 ore di funzionamento continuo in relazione ad una temperatura ambiente più elevata di 45ºC in un periodo di 24 ore.

(**)




Dimensioni:

Dimensioni del condensatore per il reagente Adajusa ZEZ Silko


La scatola del condensatore è protetta contro la rottura mediante il dispositivo di disconnessione della sovrapressione. Il suo corretto funzionamento è garantito solo se vengono rispettate le specifiche e le condizioni (tensione, corrente, temperatura, corretta installazione e manutenzione). Il mancato rispetto e/o il superamento di queste condizioni può causare la rottura della scatola del condensatore o addirittura provocare un'esplosione e un conseguente incendio.


Prima di collegare l'apparecchiatura verificare il collegamento ed il funzionamento dei dispositivi di protezione in assenza di tensione. Si consiglia di controllare tutti i collegamenti elettrici dopo alcuni giorni di funzionamento ed eseguire un'ispezione visiva di tutti i condensatori.

Distanza minima consigliata tra i condensatori di 20 mm situati nel banco di condensatori.






Per maggiori informazioni è possibile scaricare la scheda tecnica cliccando sulla scheda "Allegati".


Materiale per uso professionale, installare rispettando le normative vigenti nel luogo di installazione.
Prima di installarlo o maneggiarlo è necessario assicurarsi che la tensione elettrica sia scollegata e che il condensatore sia scarico.

Domande

Domanda
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
Risposta
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 su 07/05/2024 19:38:34

Domanda sul prodotto

* Campi obbligatori
(leggi)

Responsabile: ADAJUSA (CONSTRUCCIONES PBR, S.L.), scopo: rispondere alle richieste di informazioni, legittimità: consenso dell'interessato, destinatari: i dati non saranno comunicati a terzi, diritti: accesso, rettifica e cancellazione dei dati, così come altri diritti, come spiegato nelle informazioni aggiuntive. (leggi)

12 altri prodotti nella stessa categoria:

I clienti che hanno acquistato questo prodotto hanno acquistato anche:

Prodotto aggiunto alla lista dei desideri
Prodotto aggiunto alla comparazione.