condensateur permanent ou condensateur de démarrage

Introductions

dans les moteurs asynchrones, nous avons besoin de la présence de condensateurs généralement sous les formes suivantes : condensateur permanent ou condensateur de démarrage ou pour créé une phase supplémentaire .

condensateur démarrage :

condensateur électrolytique de haute capacité pour démarrer un moteur asynchrone monophasé, fonctionne juste à l’état de démarrage pour créer un fort couple pour répondre aux besoins de démarrage puis éliminé rapidement du circuit afin de ne pas surcharger l’enroulement par divers dispositifs tels que le contact centrifuge, relais d’intensité ou relais de tension.
exemple d’utilisation: machine à laver, outils électroportatif …

Si vous avez besoin d’un condensateur de démarrage, vous pouvez le trouver ici.

condensateur permanent :

Condensateur à faible capacité qui appartient en permanence ou circuit moteur monophasé connecté en série avec la bobine auxiliaire pour créer un déphasage entre elle et la bobine principale, pour créer un champ magnétique rotatif. le facteur de puissance de ce type de moteurs tend vers 1 du fait de la présence du condensateur composant l’énergie réactive générée par l’enroulement, ce type de moteur et à faible couple ou démarrage et généralement à faible puissance.
exemple d’utilisation: Pompe centrifuge , ventilateur …

Si vous avez besoin d’un condensateur permanent, vous pouvez le trouver ici.

condensateurs permanent et démarrage

pour un couple de démarrage plus élevé et un meilleur facteur de puissance, nous pouvons utiliser un condensateur de démarrage en parallèle avec un condensateur permanent.
exemple d’utilisation: compresseur, bétonnière ….

créé une phase supplémentaire pour moteur triphasé sur un réseau monophasé:

pour moteur triphasé sur un réseau monophasé nous ajoutons un condensateur « permanent » pour générer une phase supplémentaire à 90 °.

cette procédure ne peut pas être effectuée sur des moteurs de plus de 2,2 Kw et donne une chute de puissance utile de plus de 30% avec un faible couple de démarrage et pour cela parfois un condensateur de démarrage de valeur 2 à 3 fois supérieure à la capacité de fonctionnement,
NB: la tension du condensateur doit être alternative et supérieure à la tension du secteur.

Calculer

NB : les valeurs de capacité sont normalisées, donc si vous n’avez pas la correspondance de capacité ou votre calculée, vous pouvez mettre les condensateurs en parallèle ou en série pour tendre vers la valeur calculée.

une valeur inférieure donne une baisse d’efficacité, une valeur plus élevée peut surcharger l’enroulement. la capacité donc doit être autour de la valeur calculée.

calculer capacité de condensateur de démarrage moteur asynchrone monophasé :

C( µF) = 50 x P(cv) x (220 / V) x (50 / f) ;
µF: microfarad.
cv: cheval = 0,735 kw.
V: tension de réseaux.
de: fréquence en hertz.

calculer en ligne

calculer capacité de condensateur pour moteur triphasé sur un réseau monophasé :

pour un moteur triphasé 230/400 V, fonctionne sur un réseau monophasé 230 V, la valeur du condensateur « permanent » pour créer la phase supplémentaire reste une estimation (bricolage), en mode pratique il existe deux formules qui peuvent être utilisé:
C (µF) = 84,24 x P (kw)
C (µF) = 68 x P (kw)
c’est toujours un bricolage et les tests sont le meilleur moyen de nous donner la meilleure valeur.
exemple: pour un moteur de 0,75 kW, la 1ère formule donne C = 63 µF, et la 2ème formule donne C = 51µF . nous avons deux produits dans cette gamme C = 55 µF et C = 60 µF .

calculer en ligne

calculer capacité de condensateur permanente moteur asynchrone monophasé :

Il est généralement donné par le fabricant « vous pouvez lire attentivement la plaque signalétique du moteur » car il diffère selon la conception, mais dans les cas purs, il peut être estimé à 30 microfarad pour 1KW. Ou théoriquement par la formule suivante:
C = L1 / (R1 x R2 + L1 x L2 x w2 ) ;
L1: inductance d’enroulement principal.calculez-condensateur-permanent
L2: inductance d’enroulement auxiliaire.
R1: résistance d’enroulement principal.
R2: résistance d’enroulement auxiliaire.
w: 2 x π x f; f: fréquence.

vous devez donc mesurer les valeurs de L1, L2, R1, R2.
et j’explique deux méthodes sur: calcul capacité condensateur moteur en ligne.


la valeur du condensateur doit être très précise car si elle est inférieure à la valeur exacte on perdra le couple et si elle est plus élevée elle surchargera l’enroulement auxiliaire.

branchement des condensateurs

couplage moteur monophasé
couplage moteur monophasé

pour les moteurs monophasés, le raccordement varie selon la construction (4 fils, 6 fils, type de coupleur …..) et selon le besoin, 1 sens ou double sens …, et ses schémas de connexion ci-dessous sont destinés à une meilleure compréhension du principe de fonctionnement.

condensateur permanente.

Il est lié en série avec la bobine secondaire (auxiliaire).

condensateur permanent moteur asynchrone
condensateur permanent moteur asynchrone monophasé

condensateur de démarrage.

Il est connecté en série avec la bobine de démarrage (auxiliaire ou secondaire) et un dispositif de coupure.

condensateur de démarrage moteur asynchrone
condensateur de démarrage moteur asynchrone monophasé

condensateur branchement permanent et démarrage a la fois.

deux condensateurs permanent et demarrage pour moteur asynchrone monophasé
deux condensateurs permanent et démarrage pour moteur asynchrone monophasé

condensateur pour moteur triphasé sur un réseau monophasé .

branchement moteur triphasé sur un réseau monophasé
Pour un moteur 230V/400V, ce couplage convient pour une tension réseau de 230V monophasé.
condensateur pour moteur triphasé sur un réseau monophasé
Pour un moteur 127V/230V, ce couplage convient pour une tension réseau de 230V monophasé

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