CZ305737B6 - Kondenzátor - Google Patents
Kondenzátor Download PDFInfo
- Publication number
- CZ305737B6 CZ305737B6 CZ2014-904A CZ2014904A CZ305737B6 CZ 305737 B6 CZ305737 B6 CZ 305737B6 CZ 2014904 A CZ2014904 A CZ 2014904A CZ 305737 B6 CZ305737 B6 CZ 305737B6
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- capacitor
- sliding
- terminals
- autotransformer
- terminal
- Prior art date
Links
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 title claims abstract description 61
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 7
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 6
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Filters And Equalizers (AREA)
- Fixed Capacitors And Capacitor Manufacturing Machines (AREA)
Abstract
Kondenzátor, zejména nastavitelný kondenzátor s velkou kapacitou, který obsahuje nejméně dvě posuvné svorky (3, 4) uspořádané na nejméně jednom autotransformátoru (5) zapojeném mezi dvojici přívodních svorek (1, 2), přičemž každá z posuvných svorek (3, 4) je spojena přes kondenzátor (7, 8) s jednou z přívodních svorek (2).
Description
Kondenzátor
Oblast techniky
Vynález se týká kondenzátoru, zejména nastavitelného kondenzátoru s velkou kapacitou.
Dosavadní stav techniky
V současné době jsou známy velkokapacitní kondenzátory, které jsou mechanicky nebo elektricky ovládané do hodnot kapacity nejvýše stovek pikofaradů. Tyto kondenzátory se používají pro frekvence od 50 kHz výše pro přesné nastavení laděných obvodů nebo filtrů. Pro nízké frekvence a velké kapacity řadu desítek, stovek a tisíců mikrofaradů, například pro účely kompenzace účiníku nebo pro použití v laboratoři, se proměnná kapacita realizuje spínáním paralelně řazených kondenzátorů, například kapacitních dekád. Změna kapacity je daná minimálním krokem podle konstrukčního řešení, například kapacity v řadě 1-2^4-8-16-32-64 pF umožňují změnu kapacity od 1 pF do 127 pF po krocích 1 pF.
Nevýhodou současného stavu techniky je to, že není znám způsob plynulého nastavení kapacity velkokapacitního kondenzátoru, přičemž nastavování laděných obvodů nebo filtrů pro frekvence v rozsahu 5 Hz až 500 Hz se prakticky neprovádí pro ekonomickou náročnost výroby přesných kondenzátorů kapacit od 1 pF výše nebo se provádí dostavovacími postupy u jiných součástí obvodu, které jsou pracné a zvyšují výrobní náklady elektrického zařízení nebo vývojového prototypu. V oblasti kompenzace účiníku se používá spínání paralelně řazených kondenzátorových baterií. Pro ochranu kontaktů stykačů a omezení rázových proudů musí být v sérii s kondenzátory zapojeny omezovači rezistory a reaktorové tluminky.
Cílem vynálezu je konstrukce velkokapacitního kondenzátoru, jehož kapacita bude v celém rozsahu plynulé nastavitelná.
Podstata vynálezu
Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje a cíle vynálezu naplňuje kondenzátor, zejména nastavitelný kondenzátor s velkou kapacitou, podle vynálezu jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje nejméně dvě posuvné svorky uspořádané na nejméně jednom autotransformátoru zapojeném mezi dvojici přívodních svorek, přičemž každá z posuvných svorek je spojena přes kondenzátor s jednou z přívodních svorek. Velkou výhodou je možnost plynulého nastavení kapacity velkokapacitního kondenzátoru.
Podle první z variant je výhodné, když kondenzátor obsahuje dva autotransformátory paralelně zapojené mezi dvě přívodní svorky, přičemž na prvním z autotransformátorů je uspořádaná posuvná svorka spojená přes rezonanční kondenzátor s jednou z přívodních svorek a na druhém z autotransformátorů je uspořádaná posuvná svorka přes pracovní kondenzátor se stejnou přívodní svorkou, se kterou je spojena první posuvná svorka. Výhodu této varianty je jednodušší a levnější konstrukce obvodu s použitím dvou běžných autotransformátorů u každého s jednou posuvnou svorkou.
Podle druhé z variant je výhodné, když kondenzátor obsahuje jeden dvouběhounový autotransformátor zapojený mezi dvě přívodní svorky, přičemž autotransformátor obsahuje dvojici posuvných svorek, kde první z posuvných svorek je spojena přes rezonanční kondenzátor s jednou z přívodních svorek, se kterou je současně spojena přes pracovní kondenzátor i druhá z posuvných svorek. Výhodou této varianty je menší počet součástí obvodu a jeho nižší váha při použití jediného autotransformátoru se dvěma posuvnými svorkami.
- 1 CZ 305737 B6
Dále je výhodné, když je mezi posuvnou svorkou a přívodní svorkou s počtem závitů (N2) autotransformátoru pracovní kondenzátor, a mezi dvojici přívodních svorek s celkovým počtem závitů (Ni) autotransformátoru jeho výsledná nastavitelná kapacita (Cv). Výhodou je průchodnost kondenzátoru pro stejnosměrný proud přes vinutí autotransformátoru.
Výhodou kondenzátoru podle vynálezu je možnost plynulého nastavení kapacity s koeficientem 1 až 0,1 pevné hodnoty kapacity pracovního kondenzátoru. Pomocí přepínače lze ale postupně připojovat pracovní kondenzátor se zvyšující se pevnou hodnotou kapacity například v dekadicky se zvyšující řadě hodnot 1 pF až 10 mF, a tak získat možnost nastavení jakékoli hodnoty kapacity v celém uvedeném rozsahu. To je výhodné zejména při vývoji elektrických obvodů v průmyslových nebo školních laboratořích, kde několik kusů takových zařízení může sloužit jako trvalé součástky s univerzální použitelností a dlouhou perspektivou využití, které převáží nad nevýhodou vyšší pořizovací ceny proti pevnému kondenzátoru. Další možné využití je pro spojitou kompenzaci účiníku v energetických rozvodných sítích v reálném čase. Hlavním technickým přínosem vynálezu je, že řeší nastavení kapacity velkokapacitního kondenzátoru s přesností 1 % a nahrazuje tak zkusný výběr z hotových kondenzátorů vyrobených s přesností nejvýše 10 až 20 %.
Objasnění výkresu
Vynález bude blíže osvětlen pomocí výkresu, na kterém obr. 1 schematicky znázorňuje kondenzátor s dvěma autotransformátory paralelně zapojenými mezi přívodní svorky, a obr. 2 schematicky znázorňuje kondenzátor s jedním dvouběhounovým autotransformátorem zapojený mezi přívodní svorky.
Příklad uskutečnění vynálezu
Příklad 1
Nastavitelný kondenzátor (obr. 1) s velkou kapacitou obsahuje dvě posuvné svorky 3, 4 uspořádané na dvojici autotransformátoru 5, 6. Autotransformátory 5, 6 jsou paralelně zapojené mezi dvě přívodní svorky 1, 2, přičemž horními konci vinutí jsou zapojené na přívodní svorku 1, tvořící pól 1, a dolními konci vinutí na přívodní svorku 2, tvořící pól 2. Oba póly jsou současně připojovacími pól výsledného kondenzátoru (Cv) napájeného střídavým napětím Uc sinusového průběhu o frekvenci f.
Posuvná svorka 3 uspořádaná na prvním z autotransformátoru 5 je spojena přes rezonanční kondenzátor 7 (Cr) s přívodní svorkou 2.
Posuvná svorka 4 uspořádaná na druhém z autotransformátoru 6 je spojena přes pracovní kondenzátor 8 (Cp) s přívodní svorkou 2.
Mezi posuvnou svorkou 4 a přívodní svorkou 2 s počtem závitů (N2) autotransformátoru 5,6 a mezi dvojicí přívodních svorek f, 2 s celkovým počtem závitů (N>) autotransformátoru 5, 6 je výsledná nastavitelná kapacita (Cv).
Nastavení kondenzátoru Cv se provede nejdříve vykompenzováním prvků Cr, Li a L2 tak, že posuvná svorka 3 se nastaví na vinutí autotransformátoru 5 (Li) do polohy, kdy platí pro frekvenci f přiváděného sinusového napětí Uc rovnice:
!
-2CZ 305737 B6
Potom se nastaví poloha posuvné svorky 4 autotransformátoru 6 (L2) tak, aby při poměru p, definovaného rovnicí:
p^
H2 pro požadovanou kapacitu Cv mezi svorkami 1 a 2 platilo:
' - p V P2 kde Cp je kapacita pracovního kondenzátoru.
Příklad 2
Nastavitelný kondenzátor (obr. 2) s velkou kapacitou obsahuje dvě posuvné svorky 3, 4 uspořádané na dvouběhounovém autotransformátoru 5 zapojeném mezi dvojici přívodních svorek 1, 2, přičemž horní konec vinutí je zapojený na přívodní svorku 1, tvořící pól 1, a dolní konec vinutí na přívodní svorku 2, tvořící pól 2. Oba póly jsou současně připojovacími póly výsledného kondenzátoru (Cv) napájeného střídavým napětím Uc sinusového průběhu o frekvenci f. První z posuvných svorek 3 je spojena přes rezonanční kondenzátor (Cr) 7 s přívodní svorkou 2, se kterou je současně spojena přes pracovní kondenzátor (Cp) 8 i druhá z posuvných svorek 4.
Mezi posuvnou svorkou 4 a přívodní svorkou 2 s počtem závitů (N2) autotransformátoru 5, 6, a mezi dvojici přívodních svorek 1, 2 s celkovým počtem závitů (Ni) autotransformátoru 5, 6 je výsledná nastavitelná kapacita (Cv).
Nastavení kondenzátoru Cv se provede nejdříve vykompenzováním prvků Cr a Li tak, že posuvná svorka 3 se nastaví na vinutí autotransformátoru 5 (Li) do polohy, kde platí pro frekvenci f přiváděného sinusového napětí Uc rovnice:
Potom se nastaví posuvné svorky 4 tak, aby při poměru definovaného rovnicí:
Pro požadovanou kapacitu Cv mezi svorkami 1 a 2 platilo p p2 kde Cp je kapacita pracovního kondenzátoru.
-3CZ 305737 B6
Průmyslová využitelnost
Nastavitelný kondenzátor s velkou kapacitou podle vynálezu lze využít při vývoji elektrických obvodů v průmyslových nebo školních laboratořích, a dále v lehkých a těžkých laboratořích a zkušebnách, menších a větších kompenzačních stanicích a také jako proměnný kondenzátor v energetice.
Claims (8)
1 přívodní svorka I
1 výkres
Seznam vztahových značek:
1. Kondenzátor, zejména nastavitelný kondenzátor s kapacitou řádově v desetinách mikrofaradů a více, vyznačující se tím, že obsahuje nejméně dvě posuvné svorky (3, 4) uspořádané na nejméně jednom autotransformátoru (5) zapojeném mezi dvojici přívodních svorek (1, 2), přičemž každá z posuvných svorek (3, 4) je spojena přes kondenzátor (7, 8) s jednou z přívodních svorek (2).
2 přívodní svorka II
2. Kondenzátor, podle nároku 1, vyznačující se tím, že obsahuje dva autotransformátory (5, 6) paralelně zapojené mezi dvě přívodní svorky (1,2), přičemž na prvním z autotransformátorů (5) je uspořádaná posuvná svorka (3) spojená přes rezonanční kondenzátor (7) s jednou z přívodních svorek (2) a na druhém z autotransformátorů (6) je uspořádaná posuvná svorka (4) spojená přes pracovní kondenzátor (8) se stejnou přívodní svorkou (2), se kterou je spojena posuvná svorka (3).
3 posuvná svorka I
3. Kondenzátor, podle nároku 1, vyznačující se tím, že obsahuje jeden dvouběhounový autotransformátor (5) zapojený mezi dvě přívodní svorky (1,2), přičemž autotransformátor (5) obsahuje dvojici posuvných svorek (3, 4), kde první z posuvných svorek (3) je spojena přes rezonanční kondenzátor (7) s jednou z přívodních svorek (2), se kterou je současně spojena přes pracovní kondenzátor (8) i druhá z posuvných svorek (4).
4 posuvná svorka II
4. Kondenzátor, podle některého z předchozích nároků, vyznačující se tím, že mezi posuvnou svorkou (4) a přívodní svorkou (2) s počtem závitů (N2) autotransformátoru (5, 6) je pracovní kondenzátor (8), a mezi dvojicí přívodních svorek (1,2) s celkovým počtem závitů (Ni) autotransformátoru (5, 6) je jeho výsledná nastavitelná kapacita (Cv).
5 autotransformátor I
6 autotransformátor II
7 rezonanční kondenzátor
8 pracovní kondenzátor
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ2014-904A CZ305737B6 (cs) | 2014-12-15 | 2014-12-15 | Kondenzátor |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ2014-904A CZ305737B6 (cs) | 2014-12-15 | 2014-12-15 | Kondenzátor |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CZ2014904A3 CZ2014904A3 (cs) | 2016-02-24 |
CZ305737B6 true CZ305737B6 (cs) | 2016-02-24 |
Family
ID=55456400
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CZ2014-904A CZ305737B6 (cs) | 2014-12-15 | 2014-12-15 | Kondenzátor |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CZ (1) | CZ305737B6 (cs) |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2001186662A (ja) * | 1999-12-27 | 2001-07-06 | Jumonji Denki Kk | 可変容量コンデンサ |
-
2014
- 2014-12-15 CZ CZ2014-904A patent/CZ305737B6/cs unknown
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2001186662A (ja) * | 1999-12-27 | 2001-07-06 | Jumonji Denki Kk | 可変容量コンデンサ |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CZ2014904A3 (cs) | 2016-02-24 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103344843B (zh) | 一种串补电容器组的测量系统 | |
CZ2014581A3 (cs) | Způsob a zařízení pro automatické nastavení plynule a/nebo diskrétně laditelné zhášecí tlumivky v kompenzované síti elektrické soustavy | |
RU2019129606A (ru) | Способ и устройство для контроля конденсаторных вводов для сети переменного тока | |
RU2250471C1 (ru) | Делитель напряжения для измерений при коммутационных испытаниях высоковольтных аппаратов и способ компенсации влияния на коэффициент деления емкости делителя на землю | |
CZ305737B6 (cs) | Kondenzátor | |
DE102014106322B4 (de) | Anlage und Verfahren zum Bereitstellen von Blindleistung | |
RU2019129398A (ru) | Емкостный датчик топлива | |
JP2015159431A (ja) | 測定装置 | |
JP2017090266A5 (cs) | ||
CZ306038B6 (cs) | Cívka | |
RU178667U1 (ru) | Устройство фильтрации и компенсации системы тягового электроснабжения переменного тока | |
RU135864U1 (ru) | Активный фильтр | |
JP2014123299A (ja) | 力率改善装置 | |
CN103618321A (zh) | 一种无功补偿电容器装置 | |
RU2330366C1 (ru) | Способ настройки резонансного заземления нейтрали трехфазных электрических сетей переменного тока | |
CN204407190U (zh) | 电力电容器装置初始不平衡电容模拟配平单元 | |
EP2760103A3 (de) | Symmetrieren von Kondensatorspannungen in einer Reihenschaltung von Kondensatoren | |
DE102014100158B4 (de) | Zuschaltverfahren | |
RU2698072C1 (ru) | Способ определения параметров полного сопротивления двухполюсника и устройство для его осуществления | |
SU1651234A1 (ru) | Устройство дл измерени активной и реактивной составл ющих комплексного сопротивлени | |
CN107656129B (zh) | 一种滤波器支路电流的间接测量方法 | |
JP5472741B2 (ja) | 周波数可変直角相ブリッジ | |
CN210604802U (zh) | 零序电压平衡调整电路 | |
Sîrbu | New Theoretical Aspects on Two-Port Boucherot Circuits | |
RU137641U1 (ru) | Конденсаторная установка для автоматической компенсации реактивной мощности |