Condensateur de facteur de puissance triphasé 3x82,5µF 15kvar 440V | ADAJUSA | prix
Condensateur de facteur de puissance triphasé 3x82,5µF 15kvar 440V | ADAJUSA | prix

Condensateur triphasé pour correction du facteur de puissance 15kvar 440V

97,15 € TTC

80.96 HT

CSADG04415HD

Condensateur triphasé pour correction du facteur de puissance 15kvar 440V , utilisé pour la compensation de puissance réactive dans les installations avec présence de moteurs électriques, équipements de soudage..., pour usage général dans des applications de haut niveau. Fabriqué en polypropylène aux propriétés auto-cicatrisantes et à faibles pertes diélectriques, rempli de gaz inerte (N2). Le condenseur est protégé par un sectionneur de surpression. Il intègre une résistance de décharge et la connexion entre les condensateurs se fait en triangle. Fabrication européenne.


Référence : CSADG-0.44/15-HD


Image représentative à titre indicatif, l'article fourni correspondra aux spécifications indiquées. 

1 question sur le produit
 

Condensateur triphasé pour correction du facteur de puissance 15kvar 440V , utilisé comme compensateur de puissance réactive dans les installations avec présence de moteurs électriques, équipements de soudage..., généralement utilisé dans les applications de haut niveau.

Les condensateurs de puissance sont fabriqués dans le système MKP, en polypropylène aux propriétés auto-réparatrices et aux pertes diélectriques extrêmement faibles. Les condenseurs sont remplis de gaz inerte (N2).


Ce modèle de condensateur est protégé par un sectionneur de surpression, qui garantit une déconnexion sûre du réseau en cas de surcharge ou en fin de vie utile. Il est équipé d'une résistance de décharge. Ce type de condensateur comporte 3 éléments capacitifs connectés en triangle.





Caractéristiques techniques:

  • Fabricant: ZEZ SILKO
  • Modèle : CSADG-0.44/15-HD
  • Pays : République tchèque
  • Puissance nominale :
    • 15kvar à 440V
    • 13,5 kvar à 415 V
    • 12,5 kvar à 400 V
  • Tension nominale : 230-800 V/50 Hz
  • Capacité : 3 x82,5µF
  • Tolérance de capacité : -5% +10%
  • Courant nominal :
    • 19,7 A à 440 V
    • 18,8 A à 415 V
    • 18,0 A à 400 V
  • Courant maximum admissible : 1,5 x I n en continu, 2 x I n en courte période (*)
  • Courant transitoire maximal : 400 x I n
  • Pertes totales : ≤ 0,4 W/kvar
  • Type sec : Remplissage de gaz
  • Résistance à la décharge : intégrée
  • Durée de vie estimée : > 150 000 heures (selon conditions d'exploitation)
  • Degré de protection : IP 20
  • Position de montage : N'importe quelle position
  • Dimensions (Ø P x h) : 85x245mm
  • Poids : 1,4 kg
  • Bornes de connexion : Type A
  • Classe de température : -40 / D(60ºC) (**)
  • Enveloppe : Conteneur en aluminium
  • Système diélectrique : Polypropylène métallisé à sec
  • Remplissage : Gaz inerte N2
  • Dispositifs de sécurité : 3 fusibles de déconnexion par surpression
  • Bornes de connexion : Un côté - 3 pinces
  • Normes : CEI EN 60831-1/2, VDE 0560-46/47
(*) Courant maximum pour 48 heures de fonctionnement continu par rapport à une température ambiante plus élevée de 45ºC sur une période de 24 heures.

(**)




Dimensions:

Dimensions du condensateur pour le réactif Adajusa ZEZ Silko


Le carcasse du condenseur est protégé contre la rupture par le dispositif de coupure de surpression. Son bon fonctionnement n'est garanti que si les spécifications et conditions (tension, courant, température, installation correcte et entretien) sont respectées. Le non-respect et/ou le dépassement de ces conditions peuvent provoquer la rupture du carcasse du condenseur ou même provoquer une explosion et un incendie ultérieur.


Avant de connecter l'équipement, vérifier le branchement et le fonctionnement des dispositifs de protection en l'absence de tension. Il est recommandé de vérifier toutes les connexions électriques après quelques jours de fonctionnement et d'effectuer une inspection visuelle de tous les condensateurs.

Distance minimale recommandée entre les condensateurs de 20 mm situés dans la batterie de condensateurs.






Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger la fiche technique en cliquant sur l'onglet "Pièces jointes".


Matériel à usage professionnel, à installer dans le respect de la réglementation en vigueur sur le lieu d'installation.
Avant de l'installer ou de le manipuler, vous devez vous assurer que la tension électrique est coupée et que le condensateur est déchargé.

Questions

Question
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
Réponse
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 sur 07/05/2024 19:38:34

Question sur le produit

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