Космонавтика  Импульсные конденсаторы 

1 2 3 4 5 6 7 [ 8 ] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218

зателей безотказности, долговечности и ремонтопригодности в течение и после хранения и транспортирования.

При хранении конденсатора в условиях, установленных технической документацией, его сохраняемость высока и она практически не оказывает влияния на его надежность. Таким образом, надежность ачектрнческого конденсатора определяется только его долговечностью и безотказностью.

Долговечность - это свойство конденсатора сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния, которое определяется невозможностью его дальнейшей эксплуатации, обусиов-ленной неустранимым нарушрние.м требований безопасности или неустранимым снижением эффективности, например недопустимым изменением одного из таких параметров, как сопротивление нзатяции, емкость, тангенс угла потерь. Пртэнаки (критфии) предельного состояния коиденсатор(ж устанавливаются в НТД.

Безотказность - свойство конденсатора сохранять работоспособность в течение носоторого времени илн некоторой наработки (продолжительности работы). Свойством безотказности конденсатор обладает как в период его использования, так и в периоды хранения н транспортирования.

Показателями долговечности конденсаторов являются ресурс и срок службы.

Ресурс - это наработка конденсатора до предельного состояния, оговоренного в технической документации.

Обычно для конденсаторов различают гамма-процентный ресурс и среаннй ресура

Гамма-проитаьш ресурс - наработка, в течение которой кондец-саггор не достигнет предельного состояния с заданной вероятностью, выраженной в процентах. Если, например у = 90%, то соответствующий ресурс конденсатора Тру.90% будут иметь 90 конденсаторов из 100, т. е, у каждого из 90 конденсаторов наработка будет большей или равной Тру=9о%. Гамма-процентный ресурс Тру определяется из уравнения

к

где Р(тр,) = J f{t)dt - вероятность безотказной работы конденсагора

в интервале времени от О до т ; /(О - плотность вероятности отказов или дифференциальная функция распределения отказов.

Например, в случае распределения Вейбулла приведенное выше уравнение принимает вид;

й / J

100

где а и Ь -г параметры распределения, откуда

т =а /-In



Средний ресурс ~ математическое ожидание ресурса конденсатора.

Под сроком службы конденсатора понимается календарная продолжительность его эксплуатации до момента возникновения предельного состояния. Различают средний срок службы и гамма-процентный срок службы.

Средний срок службы - математическое ожидание срока службы.

Гамма-процентный срок службы - календарная продолжнтель-иость от начала эксплуатации конденсаторов, в течение которой ои не достигает предельного состояния с заданной вероятностью у-процентов.

Ресурс и срок счужбы конденсаторов являются важными технико-экономическими хактеристиками. Для подавляющего большинства коиденсаторов эти показатели задаются в виде времени (часы). Для ряда импульсных конденсаторов ресурс или срок службы могут быть заданы количеством импульсов, которые ои должен выдерживать,

Для конденсаторов электронной техники (ЭТ) принято задавать минимальную наработку т , в часах или иктульсах. Под минимальной наработкой понимается минимальная продолжительность работы конденсатора в заданных ТУ режимах и условиях, в течение которой обеспечивается его работоспособность.

Значение Гр.ду для конденсаторов ЭТ устанавливается обычно не менее 2r i .

В исключительно редких случаях для дорогостоящих конденсаторов при нжоторых отказах возможно и целесообразно их восстановление. Однако в подавляющем большинстве конденсаторы являются неремоитопригоднымн изделиями, поэтому требование о ремонтопригодности отпадает.

Показателями безотказности коиденсаторов являются вероятность безотказной работы и интенсивность отказов.

Вероятность безотказной работы конденсатора P{t) в интервале времени от О до t - это вероятность того, что в заданном ннтфвале не возникнет его отказа;

i(О = 1/(0 Л.

Она статистически определяется отношением числа кондшсаторга (N - No), безотказно проработавших до момента Бремени t, к общему числу коиденсаторов N, работоспоообиых в начальный момент времени (г = 0);

где No - число отказавших конденсаторов.

Саязь между плотностью вероятности воэиякаовеиия отказа конденсаторов н вероятностью безотказной работы описывается соотношением

где Х(1) - интенсивность отказов. 26



Ичтенсивиостью отказов >.() называется плотность вероятности возникновения отказа конденсатора, определяемая для рассматриваемого момента времени при условии, что до этого момента отказ не возник.

Обычно конденсаторы в различных устройствах работают прн меньших нагрузках (элеетрических. тепловых, механических), чем это допускается ТУ. В эюй связи их эксплуатационная надежность оказывается выше указанной в НТД. Поэтому количественные показатели надежности (интенсивности отказов), приводимые в ТУ на конденсаторы, предназначаются в основном для контроля уровня производства. Для оценки надежности конденсаторов в эксплуатационных режимах при расчете надежности устройства часто используются поправочные коэффициенты к коэффициентам, полученным пря лабо-ратсных испытаниях Ориентировочно принято, что отношение интенсивности отказов конденсаторов при их эксплуатации к гарантируемым ТУ значениям составляет 0,01 для стационарной и полустационарной, 0,04 - для корабельной и 0,4 - для самолетной аппаратуры [17],

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

КОНДЕНСАТОРЫ И КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

КОНДЕНСАТОРЫ КМ1, КМ2,

с ФОЛЬГОВЫМИ ОБКЛАДКАМИ JCCO КС1 и БУМАЖНЫМ, ПРОПИТАННЫМ wi,*

НЕФТЯНЫМ МАСЛОМ (КМ) KG2, KCKIy

или БУМАЖНЫМ КСК2

и КОМБИНИРОВАННЫМ, ПРОПИТАННЫМ ТРИХЛОРДИФЕНИЛОМ (КС и КСК) ДИЭЛЕКТРИКОМ

предназначены для повышения коэффициента мощности электроустановок переменного тока частотой 30 и 60 Гц.

Изготовляются в исполнении для умеренного климата категорий

1 и 3 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70, тропического категорий

2 и 3, а также в исполнении для районов с холодным климатом.

Выпускаются в прямоугольных металлических корпусах нулевого (0), пфвото (1) и второго (2) габитов в однофазном исполнении с одним и двумя изолированными от корпуса выводами и в трехфазном с тремя изатированными выводами, со встроенными разрядными резисторами или без них.



1 2 3 4 5 6 7 [ 8 ] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218