что внутри пускового конденсатора находится

Проверка и замена пускового конденсатора

что внутри пускового конденсатора находится. proverka kondensatora 74c413d56bbac043bf0d793df110cbe1. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-proverka kondensatora 74c413d56bbac043bf0d793df110cbe1. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка proverka kondensatora 74c413d56bbac043bf0d793df110cbe1.

Для чего нужен пусковой конденсатор?

Пусковой и рабочий конденсаторы служат для запуска и работы элетродвигателей работающих в однофазной сети 220 В.

Поэтому их ещё называют фазосдвигающими.

Условное обозначение конденсаторов на схемах

что внутри пускового конденсатора находится. uslovnoe isobragenie kondensatora na sheme. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-uslovnoe isobragenie kondensatora na sheme. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка uslovnoe isobragenie kondensatora na sheme.что внутри пускового конденсатора находится. kondensator v sheme. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-kondensator v sheme. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка kondensator v sheme.что внутри пускового конденсатора находится. zamena kondensatora 07. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-zamena kondensatora 07. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка zamena kondensatora 07.

Графическое обозначение на схеме показано на рисунке, буквенное обозначение-С и порядковый номер по схеме.

Основные параметры конденсаторов

Ёмкость конденсатора-характеризует энергию,которую способен накопить конденсатор,а также ток который он способен пропустить через себя. Измеряется в Фарадах с множительной приставкой (нано, микро и т.д.).

Самые используемые номиналы для рабочих и пусковых конденсаторов от 1 мкФ (μF) до 100 мкФ (μF).

Номинальное напряжение конденсатора- напряжение, при котором конденсатор способен надёжно и долговременно работать, сохраняя свои параметры.

Известные производители конденсаторов указывают на его корпусе напряжение и соответствующую ему гарантированную наработку в часах,например:

Проверка пускового и рабочего конденсаторов

Проверить конденсатор можно с помощью измерителя ёмкости конденсаторов, такие приборы выпускаются как отдельно, так и в составе мультиметра- универсального прибора, который может измерять много параметров. Рассмотрим проверку мультиметром.

У всех приборов разное обозначение режима измерения конденсаторов, основные типы ниже на картинках.

В этом мультиметре режим выбирается переключателем, его необходимо поставить в режим Fcх.Щупы включить в гнёзда с обозначением Сх.

Переключение предела измерения ёмкости ручное. Максимальное значение 100 мкФ.

что внутри пускового конденсатора находится. zamena kondensatora 02. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-zamena kondensatora 02. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка zamena kondensatora 02.

У этого измерительного прибора автоматический режим, необходимо только его выбрать, как показано на картинке.

что внутри пускового конденсатора находится. zamena kondensatora 03. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-zamena kondensatora 03. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка zamena kondensatora 03.

Измерительный пинцет от Mastech также автоматически измеряет ёмкость, необходимо только выбрать режим кнопкой FUNC, нажимая её, пока не появится индикация F.

что внутри пускового конденсатора находится. zamena kondensatora 01. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-zamena kondensatora 01. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка zamena kondensatora 01.

что внутри пускового конденсатора находится. podklyuchenie shcupov na pribore dlya izmereniya emkosti. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-podklyuchenie shcupov na pribore dlya izmereniya emkosti. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка podklyuchenie shcupov na pribore dlya izmereniya emkosti. что внутри пускового конденсатора находится. podklyuchenie shcupov dlya izmereniya emkosti kondensatora. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-podklyuchenie shcupov dlya izmereniya emkosti kondensatora. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка podklyuchenie shcupov dlya izmereniya emkosti kondensatora. что внутри пускового конденсатора находится. predel izmereniya emkosti. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-predel izmereniya emkosti. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка predel izmereniya emkosti.что внутри пускового конденсатора находится. vybor funkci izmerenya kondensatorai. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-vybor funkci izmerenya kondensatorai. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка vybor funkci izmerenya kondensatorai.

Для проверки ёмкости, считываем на корпусе конденсатора её значение и ставим заведомо больший предел измерения на приборе. (Если он не автоматический)

К примеру, номинал 2,5 мкФ (μF), на приборе ставим 20 мкФ (μF).

что внутри пускового конденсатора находится. zamena kondensatora 04. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-zamena kondensatora 04. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка zamena kondensatora 04.

Если номинал не соответствует указанному на корпусе конденсатора, то его необходимо заменить и если нужно подобрать аналог.

Замена и подбор пускового/рабочего конденсатора

Если имеется оригинальный конденсатор, то понятно, что просто-напросто необходимо поставить его на место старого и всё. Полярность не имеет значения, то есть выводы конденсатора не имеют обозначений плюс «+» и минус «-» и их можно подключить как угодно.

Если нужного номинала нет, то его можно получить параллельным соединением конденсаторов. Общая ёмкость будет равна сумме двух конденсаторов:

То есть, если соединить два конденсатора по 35 мкФ, получим общую ёмкость 70 мкФ, напряжение при котором они смогут работать будет соответствовать их номинальному напряжению.

что внутри пускового конденсатора находится. parallelnoe soedinenie kondensatorov. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-parallelnoe soedinenie kondensatorov. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка parallelnoe soedinenie kondensatorov.

что внутри пускового конденсатора находится. zamena kondensatora 05. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-zamena kondensatora 05. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка zamena kondensatora 05.

Такая замена абсолютно равноценна одному конденсатору большей ёмкости.

Если во время замены перепутались провода, то правильное подключение можно посмотреть по схеме на корпусе или здесь: Схема подключения конденсатора к компрессору

Типы конденсаторов

Для запуска мощных двигателей компрессоров применяют маслонаполненные неполярные конденсаторы.

Корпус внутри заполнен маслом для хорошей передачи тепла на поверхность корпуса. Корпус обычно металлический, аллюминиевый.

Самые доступные конденсаторы такого типа CBB65.

Для запуска менее мощной нагрузки, например двигателей вентиляторов, используют сухие конденсаторы, корпус которых, обычно, пластмассовый.

Наиболее распространённые конденсаторы этого типа CBB60, CBB61.

Клеммы для удобства соединения сдвоенные или счетверённые.

Источник

Чем отличается пусковой конденсатор от рабочего?

Конденсаторы подразделяются на различные типы в зависимости от своего назначения, материала и других факторов. Чтобы запустить и затем поддерживать работу цепи нужны два вида конденсаторов рабочий и пусковой конденсатор. Первый тип нужен выполняет кратковременную задача, а именно он проводит запуск электродвигателя. Когда двигатель выходит на необходимую мощность, вся дальнейшая работа проходит без этой радиодетали пусковой конденсатор должен отключаться.

Такое условие свойственно не для всех электродвигателей, а лишь для тех, у кого в цепи стоит такой конденсатор и режим работы предусматривает такой способ запуститься в работу. В статье рассмотрены все различия между пусковым и рабочим конденсатором, а также приведены видео и статья, посвященные выбранной теме.

что внутри пускового конденсатора находится. 0002. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-0002. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка 0002.

Особенности трёхфазного двигателя

Асинхронные электродвигатели с тремя обмотками на статоре преобладают в различных отраслях сельского хозяйства. Их применяют для привода устройств вентиляции, уборки навоза, приготовления кормов, подачи воды. Популярность таких моторов обусловлена рядом преимуществ:

Подключить трехфазный двигатель на 220 можно пытаться, зная различия схем соединения обмоток. Количество фаз, на которое рассчитан двигатель, можно определить по числу зажимов в его клеммной коробке: у трёхфазного в ней будет 6 выводов, а у однофазного два или четыре. Обмотки мотора с тремя фазами соединяются по установленной схеме, называемой «звездой» или «треугольником». Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. При соединении в звезду концы обмоток соединены. В клеммной коробке эта схема соединения будет отображена использованием двух перемычек между зажимами с обозначениями «С6», «С4», «С5».

Если же обмотки двигателя соединяются в треугольник, то к каждому концу присоединяется начало. В клеммной коробке будут использованы три перемычки, которые будут соединять зажимы «С1» и «С6», «С2» и «С4», «С3» и «С5». Трехфазные двигатели рассчитаны на рабочее напряжение в 380 В. Но не всегда в быту имеется такое напряжение. Поэтому возникает проблема: как осуществить подключение электродвигателя через конденсатор к бытовой сети?

Наиболее приемлемый и общедоступный способ — применение фазосдвигающего конденсатора. В таком режиме может быть достигнута 50–60%-ная мощность от номинальной. Отметим, что не все асинхронные двигатели одинаково хорошо будут работать при включении в однофазную сеть. Наиболее приспособлены к данным условиям двигатели, имеющие короткозамкнутый ротор, выполненный в виде двойной клетки.

Оптимальная работа электродвигателя достигается лишь в случае, если емкость конденсатора будет изменяться по мере увеличения скорости вращения. Практически очень сложно осуществить это требование. В связи с этим принято двухступенчатое управление двигателем. Пуск осуществляется с помощью двух конденсаторов (пускового — Сп и рабочего — Ср). Затем, при наборе нужной скорости вращения, пусковой нужно отключить. Основная функция его состоит в увеличении пускового момента.

Расчет конденсатора для электродвигателя можно произвести таким образом. Расчетная формула имеет вид: Ср = К*(Iн/U). Здесь приняты следующие обозначения:

К — безразмерный коэффициент.

Значение К определяется тем, как включен двигатель. К = 2800, когда двигатель включен по схеме «звезда». Если же он включен по схеме «треугольник», то значение К = 4800.

Конденсаторы для запуска электродвигателя рекомендуется выбрать из бумажных, в частности:

В случае необходимости поменять направление вращения двигателя достаточно поменять местами провода, подключенные к зажимам конденсатора. Запуск электродвигателя с помощью конденсатора лучше осуществлять по схеме «треугольник». В этом случае можно добиться максимальной выходной мощности (до 70 %). В качестве примера рассмотрим двигатель АО2. Его номинальная мощность 2,2 кВт, частота вращения — 1420 об/мин. Для его запуска в режиме холостого хода (или при наличии нагрузки) потребуются 2 конденсатора: первый емкостью 230 мкФ (рабочий) и второй емкостью 150 мкФ (пусковой).

что внутри пускового конденсатора находится. opredelenie emkostej fazosdvigajushhih kondensatorov. rabochij i puskovoj kondensatory. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-opredelenie emkostej fazosdvigajushhih kondensatorov. rabochij i puskovoj kondensatory. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка opredelenie emkostej fazosdvigajushhih kondensatorov. rabochij i puskovoj kondensatory.

Основные параметры конденсаторов

Ёмкость конденсатора-характеризует энергию,которую способен накопить конденсатор,а также ток который он способен пропустить через себя. Измеряется в Фарадах с множительной приставкой (нано, микро и т.д.). Самые используемые номиналы для рабочих и пусковых конденсаторов от 1 мкФ (μF) до 100 мкФ (μF). Номинальное напряжение конденсатора- напряжение, при котором конденсатор способен надёжно и долговременно работать, сохраняя свои параметры.

Известные производители конденсаторов указывают на его корпусе напряжение и соответствующую ему гарантированную наработку в часах,например:

Проверка пускового и рабочего конденсаторов

Проверить конденсатор можно с помощью измерителя ёмкости конденсаторов, такие приборы выпускаются как отдельно, так и в составе мультиметра- универсального прибора, который может измерять много параметров. Рассмотрим проверку мультиметром.

У всех приборов разное обозначение режима измерения конденсаторов, основные типы ниже на картинках. В этом мультиметре режим выбирается переключателем, его необходимо поставить в режим Fcх. Щупы включить в гнёзда с обозначением Сх. Переключение предела измерения ёмкости ручное. Максимальное значение 100 мкФ.

что внутри пускового конденсатора находится. izmerenie emkosti puskovogo rabochego kondensatora. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-izmerenie emkosti puskovogo rabochego kondensatora. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка izmerenie emkosti puskovogo rabochego kondensatora.

Сравнение рабочего и пускового конденсатора

Сравнительная таблица применения конденсаторов для асинхронных двигателей, включенных на напряжение 220 В.

что внутри пускового конденсатора находится. kot razmery miniatjura 1. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-kot razmery miniatjura 1. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка kot razmery miniatjura 1.

В связи с тем, что указанные типы конденсаторов имеют относительно большие габариты и стоимость, в качестве рабочего и пускового конденсатора можно использовать полярные (оксидные) конденсаторы. Они обладают следующим достоинством: при малых габаритах они имеют намного большую емкость, чем бумажные. Наряду с этим существует весомый недостаток: включать в сеть переменного тока напрямую их нельзя. Для использования совместно с двигателем, нужно применить полупроводниковые диоды.

Схема включения несложная, но в ней есть недостаток: диоды должны быть подобраны в соответствии с токами нагрузки. При больших токах диоды необходимо устанавливать на радиаторы. Если расчет будет неверным, или теплоотвод меньшей площади, чем требуется, диод может выйти из строя и пропустит в цепь переменное напряжение. Полярные конденсаторы рассчитаны на постоянное напряжение и при попадании на них напряжения переменного они перегреваются, электролит внутри них закипает и они выходят из строя, что может принести вред не только электромотору, но и человеку, обслуживающему данное устройство.

что внутри пускового конденсатора находится. info. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-info. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка info.

Замена и подбор пускового/рабочего конденсатора

Если имеется оригинальный конденсатор, то понятно, что просто-напросто необходимо поставить его на место старого и всё. Полярность не имеет значения, то есть выводы конденсатора не имеют обозначений плюс “+” и минус “-” и их можно подключить как угодно. Категорически нельзя применять электролитические конденсаторы (узнать их можно по меньшим размерам, при той же ёмкости, и обозначению плюс и минус на корпусе). Как следствие применения – термическое разрушение. Для этих целей производители специально выпускают неполярные конденсаторы для работы в цепи переменного тока, которые имеют удобное крепление и плоские клеммы, для быстрой установки.

Если нужного номинала нет, то его можно получить параллельным соединением конденсаторов. Общая ёмкость будет равна сумме двух конденсаторов:

То есть, если соединить два конденсатора по 35 мкФ, получим общую ёмкость 70 мкФ, напряжение при котором они смогут работать будет соответствовать их номинальному напряжению.

Расчёт необходимой ёмкости

Выбирая конденсатор, необходимо предупредить ситуацию, при которой фазный ток превысит своё номинальное значение. Поэтому к подсчётам необходимо подойти очень тщательно — неправильные результаты могут привести не только к поломке конденсатора, но и перегоранию обмоток двигателя. На практике для пуска моторов небольшой мощности пользуются упрощённым подбором исходя из соображений, что для каждых 100 Вт мощности двигателя необходимо 7 мкФ ёмкости при соединении в треугольник. При подключении обмотки в звезду это значение уменьшается вдвое. Если в однофазную сеть присоединяют мотор на три фазы с мощностью 1 квт, то необходим конденсатор зарядом 70—72 мкФ при соединении обмоток треугольником, и 36 мкФ в случае подключения звездой.

Расчёт необходимого значения ёмкости для работы производится по формулам.

При схеме соединения звездой:

Если обмотки образуют треугольник:

I — номинальный ток двигателя. Если по каким-либо причинам его значение неизвестно, для расчёта необходимо воспользоваться формулой:

При этом U = 220 В при соединении звездой, U = 380в — треугольником.

Р — мощность, измеряемая в ваттах.

При пуске двигателя со значительной нагрузкой на валу параллельно с рабочей ёмкостью необходимо включить пусковую.

Её значение рассчитывают по формуле:

Пусковая ёмкость должна превышать значение рабочей в 2,5 — 3 раза.

что внутри пускового конденсатора находится. info. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-info. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка info.

Очень часто при включении мотора с тремя обмотками в однофазную сеть используются конденсаторы типа КГБ-МН или БГТ (термостойкие). Они выполнены из бумаги. Металлический корпус полностью герметичен. Имеет прямоугольный вид. Необходимо учитывать, что допустимые значения напряжения и ёмкости, обозначенные на приборе, указаны для постоянного тока. Поэтому при работе на переменном токе необходимо уменьшать показатели напряжения конденсатора в 2 раза.

что внутри пускового конденсатора находится. kondensator dlya elektrodvigatelya kak vybrat i polzovatsya raschet emkosti dlya puskovogo i rabochego podklyuchenie i ekspluataciya 1 4. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-kondensator dlya elektrodvigatelya kak vybrat i polzovatsya raschet emkosti dlya puskovogo i rabochego podklyuchenie i ekspluataciya 1 4. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка kondensator dlya elektrodvigatelya kak vybrat i polzovatsya raschet emkosti dlya puskovogo i rabochego podklyuchenie i ekspluataciya 1 4.

Заключение

Более подробно о пусковых конденсаторах можно прочитав статью о Основные отличия пусковых конденсаторов. Если у вас остались вопросы, можно задать их в комментариях на сайте. Также в нашей группе ВК можно задавать вопросы и получать на них подробные ответы от профессионалов.

Источник

Пусковой конденсатор принцип работы

Конденсаторные двигатели — разновидность асинхронных двигателей, в обмотки которого включены конденсаторы для создания сдвига фазы тока. [1] Подключаются в однофазную сеть посредством специальных схем. По количеству фаз статора делятся на двухфазные и трёхфазные.

Существует разные схемы подключения, больше вариантов для трёхфазных двигателей, различающиеся способом соединения обмоток двигателя и составом дополнительных элементов, но минимальная работоспособная схема содержит один конденсатор, от чего и происходит название.

Как правило, одна из обмоток («фаза двигателя») запитывается напрямую от однофазной сети, а другие обмотки запитывается через электрический конденсатор, который сдвигает фазу подводимого тока почти на +90°, или через катушку индуктивности, которая сдвигает фазу почти на −90°. Чтобы результирующее вращающееся магнитное поле не было эллиптическим, последовательно с конденсатором включается переменный проволочный резистор, с помощью которого добиваются кругового вращающегося магнитного поля.

Содержание

Применение [ править | править код ]

что внутри пускового конденсатора находится. 300px %D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C %D0%B2 %D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-300px %D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C %D0%B2 %D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка 300px %D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C %D0%B2 %D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8.

Промышленные конденсаторные двигатели имеют в основе, как правило, двухфазный двигатель (проще производство и схема подключения). Трёхфазные двигатели переделываются под однофазную сеть обычно в частном порядке или мелкосерийном производстве в силу массовости таких типов двигателей и сетей, выбирая при этом между сложностью схемы и недоиспользованием мощности двигателя.

Такие двигатели используются в основном в бытовой технике малой мощности: активаторных стиральных машинах, механизмах катушечных и стационарных кассетных магнитофонов, недорогих проигрывателях виниловых дисков, вентиляторах и другой подобной технике.

Также такие двигатели применяются в циркуляционных насосах водопроводных и отопительных систем (напр. компании Grundfos), и в воздуходувках и дымососах отопительных и водонагревательных агрегатов (напр. Buderus).

Трёхфазные асинхронные двигатели в однофазную электрическую сеть включают через фазосдвигающий конденсатор.

Первый вывод обмотки электродвигателя подключается к «фазовому» проводу, второй вывод — к нейтральному проводу. Третий вывод обмотки подключается через конденсатор, ёмкость которого подбирается по формулам, в зависимости от того, как соединены обмотки двигателя — звездой или треугольником.

Если обмотки соединены звездой, тогда ёмкость «рабочего» конденсатора должна быть

C W O R K / S T A R = 2800 I U > что внутри пускового конденсатора находится. svg. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-svg. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка svg..

Если обмотки соединены треугольником, тогда ёмкость «рабочего» конденсатора должна быть

C W O R K / T R I A N G L E = 4800 I U > что внутри пускового конденсатора находится. svg. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-svg. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка svg., где

U что внутри пускового конденсатора находится. svg. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-svg. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка svg.— напряжение сети, вольт;

I что внутри пускового конденсатора находится. svg. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-svg. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка svg.— рабочий ток двигателя, ампер;

При пуске двигателя кнопкой подключается пусковой конденсатор C L A U N C H > что внутри пускового конденсатора находится. svg. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-svg. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка svg., ёмкость которого должна быть в два раза больше ёмкости рабочего. Как только двигатель наберёт нужные обороты, кнопку «Пуск» отпускают.

Переключатель B 2 > что внутри пускового конденсатора находится. svg. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-svg. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка svg.позволяет изменять направление вращения электродвигателя. Выключатель B 1 > что внутри пускового конденсатора находится. svg. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-svg. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка svg.отключает электродвигатель.

Используя паспортные данные электродвигателя, можно определить его рабочий ток I что внутри пускового конденсатора находится. svg. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-svg. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка svg.по формуле:

cos varphi >>> что внутри пускового конденсатора находится. svg. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-svg. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка svg., где

P что внутри пускового конденсатора находится. svg. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-svg. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка svg.— электрическая мощность двигателя, Ватт;

U что внутри пускового конденсатора находится. svg. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-svg. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка svg.— напряжение сети, вольт;

cos ⁡ φ что внутри пускового конденсатора находится. svg. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-svg. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка svg.— коэффициент мощности.

Преимущества [ править | править код ]

Практически единственный способ реализации асинхронного двигателя в обычной бытовой однофазной сети.

Недостатки [ править | править код ]

Ёмкость конденсатора подобрана для случая оптимальной частоты вращения двигателя. В случае, если частота вращения ниже оптимальной (пуск или большая механическая нагрузка, особенно переменная) противо-ЭДС в обмотке, подключенной через конденсатор, отклоняется от идеального значения, что разбалансирует всю схему и приводит к появлению эллиптического магнитного поля с сильным падением мощности.

Поэтому схема применима только для небольших или для практически постоянных нагрузок, как, например, в проигрывателе виниловых дисков или же отопительном циркуляционном насосе. В пылесосе же, например, это невозможно, и потому там применяется коллекторный двигатель.

Кроме того, конденсаторный двигатель, как и любой асинхронный, предъявляет довольно высокие требования к качеству синусоиды и частоте питающего напряжения. Потому устройства, содержащие такие двигатели нельзя подключать к дешёвому «компьютерному» ИБП — в режиме работы от батарей такой ИБП дает часто не синус, а меандр, иногда с частотой куда выше 50 Гц. Такие устройства требуют online UPS.

Для обеспечения надежной работы электродвигателя используются пусковые конденсаторы.

что внутри пускового конденсатора находится. puskovie kondensatori dlya elektrodvigatelei. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-puskovie kondensatori dlya elektrodvigatelei. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка puskovie kondensatori dlya elektrodvigatelei.

Наибольшая нагрузка на электродвигатель действует на момент его старта. Именно в этой ситуации пусковой конденсатор начинает работать. Также отметим, что во многих ситуациях пуск проводится под нагрузку. В этом случае, нагрузка на обмотки и другие компоненты очень велика. Какая же конструкция позволяет снизить нагрузку?

Все конденсаторы, в том числе и пусковые, имеют следующие особенности:

Подобная конструкция представляет собой сочетание 2 проводников, которые разделяет диэлектрик. Применение современных материалов позволяет значительно повысить показатель емкости и уменьшить его габаритные размеры, а также повысить его надежность. Многие при внушительных рабочих показателях имеют размеры не более 50 миллиметров.

Назначение и преимущества

что внутри пускового конденсатора находится. puskovoi kondensator. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-puskovoi kondensator. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка puskovoi kondensator.Используются конденсаторы рассматриваемого типа в системе подключения асинхронного двигателя. В данном случае, он работает только на момент пуска, до набора рабочей скорости.

Наличие подобного элемента в системе определяет следующее:

Без наличия этого элемента в системе, срок службы двигателя значительно уменьшается. Это связано с тем, что сложный пуск приводит к определенным сложностям.

Преимущества сети, которая имеет подобный элемент, заключаются в следующем:

Пусковой конденсатор работает на протяжении нескольких секунд на момент старта двигателя.

Схемы подключения

Большее распространение получила схема, которая имеет в сети пусковой конденсатор.

Данная схема имеет определенные нюансы:

При необходимости обеспечения высокого момента во время пуска, в цепь включается пусковой конденсатор, который подключается вместе с рабочим. Стоит отметить, что довольно часто его емкость определяется опытным путем для достижения наибольшего пускового момента. При этом, согласно проведенным измерениям, величина его емкости должна быть в 2-3 раза больше.

К основным моментам создания цепи питания электродвигателя, можно отнести следующее:

Подобным образом можно провести подключение однофазного электродвигателя.

Выбор пускового конденсатора для электродвигателя

что внутри пускового конденсатора находится. pyskovie kondensatori. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-pyskovie kondensatori. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка pyskovie kondensatori.

Современный подход к данному вопросу предусматривает использование специальных калькуляторов в интернете, которые проводят быстрый и точный расчет.

Для проведения расчета следует знать и ввести нижеприведенные показатели:

Подобная информация вводится в соответствующие поля и проводится автоматический расчет. При этом, получаем емкость рабочего конденсата, а пусковой должен иметь показатель в 2,5 раза больше.

Провести подобный расчет можно самостоятельно.

Для этого можно воспользоваться следующими формулами:

что внутри пускового конденсатора находится. pyskovie kondensatori2. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-pyskovie kondensatori2. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка pyskovie kondensatori2.При выборе, стоит также учесть нижеприведенные нюансы:

Обычно на вышеуказанные параметры не обращают особого внимания. Однако их можно учесть для создания идеальной системы питания электродвигателя.

Габаритные размеры также могут стать определяющим фактором. При этом, можно выделить следующую зависимость:

Обзор моделей

Существует несколько популярных моделей, которые можно встретить в продаже.

Стоит отметить, что эти модели отличаются не по емкости, а по виду конструкции:

Существуют и другие модели, зачастую они отличаются типом используемого диэлектрика и видом изоляционного материала.

что внутри пускового конденсатора находится. proverka kondensatora 74c413d56bbac043bf0d793df110cbe1. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-proverka kondensatora 74c413d56bbac043bf0d793df110cbe1. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка proverka kondensatora 74c413d56bbac043bf0d793df110cbe1.

Для чего нужен пусковой конденсатор?

Пусковой и рабочий конденсаторы служат для запуска и работы элетродвигателей работающих в однофазной сети 220 В.

Поэтому их ещё называют фазосдвигающими.

Место установки – между линией питания и пусковой обмоткой электродвигателя.

Условное обозначение конденсаторов на схемах

что внутри пускового конденсатора находится. uslovnoe isobragenie kondensatora na sheme. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-uslovnoe isobragenie kondensatora na sheme. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка uslovnoe isobragenie kondensatora na sheme.что внутри пускового конденсатора находится. kondensator v sheme. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-kondensator v sheme. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка kondensator v sheme.что внутри пускового конденсатора находится. zamena kondensatora 07. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-zamena kondensatora 07. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка zamena kondensatora 07.

Графическое обозначение на схеме показано на рисунке, буквенное обозначение-С и порядковый номер по схеме.

Основные параметры конденсаторов

Ёмкость конденсатора-характеризует энергию,которую способен накопить конденсатор,а также ток который он способен пропустить через себя. Измеряется в Фарадах с множительной приставкой (нано, микро и т.д.).

Самые используемые номиналы для рабочих и пусковых конденсаторов от 1 мкФ (μF) до 100 мкФ (μF).

Номинальное напряжение конденсатора- напряжение, при котором конденсатор способен надёжно и долговременно работать, сохраняя свои параметры.

Известные производители конденсаторов указывают на его корпусе напряжение и соответствующую ему гарантированную наработку в часах,например:

Проверка пускового и рабочего конденсаторов

Проверить конденсатор можно с помощью измерителя ёмкости конденсаторов, такие приборы выпускаются как отдельно, так и в составе мультиметра- универсального прибора, который может измерять много параметров. Рассмотрим проверку мультиметром.

У всех приборов разное обозначение режима измерения конденсаторов, основные типы ниже на картинках.

В этом мультиметре режим выбирается переключателем, его необходимо поставить в режим Fcх.Щупы включить в гнёзда с обозначением Сх.

Переключение предела измерения ёмкости ручное. Максимальное значение 100 мкФ.

что внутри пускового конденсатора находится. zamena kondensatora 02. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-zamena kondensatora 02. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка zamena kondensatora 02.

У этого измерительного прибора автоматический режим, необходимо только его выбрать, как показано на картинке.

что внутри пускового конденсатора находится. zamena kondensatora 03. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-zamena kondensatora 03. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка zamena kondensatora 03.

Измерительный пинцет от Mastech также автоматически измеряет ёмкость, необходимо только выбрать режим кнопкой FUNC, нажимая её, пока не появится индикация F.

что внутри пускового конденсатора находится. zamena kondensatora 01. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-zamena kondensatora 01. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка zamena kondensatora 01.

что внутри пускового конденсатора находится. podklyuchenie shcupov na pribore dlya izmereniya emkosti. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-podklyuchenie shcupov na pribore dlya izmereniya emkosti. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка podklyuchenie shcupov na pribore dlya izmereniya emkosti. что внутри пускового конденсатора находится. podklyuchenie shcupov dlya izmereniya emkosti kondensatora. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-podklyuchenie shcupov dlya izmereniya emkosti kondensatora. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка podklyuchenie shcupov dlya izmereniya emkosti kondensatora.что внутри пускового конденсатора находится. predel izmereniya emkosti. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-predel izmereniya emkosti. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка predel izmereniya emkosti.что внутри пускового конденсатора находится. vybor funkci izmerenya kondensatorai. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-vybor funkci izmerenya kondensatorai. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка vybor funkci izmerenya kondensatorai.

Для проверки ёмкости, считываем на корпусе конденсатора её значение и ставим заведомо больший предел измерения на приборе. (Если он не автоматический)

К примеру, номинал 2,5 мкФ (μF), на приборе ставим 20 мкФ (μF).

что внутри пускового конденсатора находится. zamena kondensatora 04. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-zamena kondensatora 04. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка zamena kondensatora 04.

После подсоединения щупов к выводам конденсатора ждём показаний на экране, к примеру время измерения ёмкости 40 мкФ первым прибором – менее одной секунды, вторым – более одной минуты, так что следует ждать.

Если номинал не соответствует указанному на корпусе конденсатора, то его необходимо заменить и если нужно подобрать аналог.

Замена и подбор пускового/рабочего конденсатора

Если имеется оригинальный конденсатор, то понятно, что просто-напросто необходимо поставить его на место старого и всё. Полярность не имеет значения, то есть выводы конденсатора не имеют обозначений плюс «+» и минус «-» и их можно подключить как угодно.

Категорически нельзя применять электролитические конденсаторы (узнать их можно по меньшим размерам, при той же ёмкости, и обозначению плюс и минус на корпусе). Как следствие применения – термическое разрушение. Для этих целей производители специально выпускают неполярные конденсаторы для работы в цепи переменного тока, которые имеют удобное крепление и плоские клеммы, для быстрой установки.

Если нужного номинала нет, то его можно получить параллельным соединением конденсаторов. Общая ёмкость будет равна сумме двух конденсаторов:

То есть, если соединить два конденсатора по 35 мкФ, получим общую ёмкость 70 мкФ, напряжение при котором они смогут работать будет соответствовать их номинальному напряжению.

что внутри пускового конденсатора находится. parallelnoe soedinenie kondensatorov. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-parallelnoe soedinenie kondensatorov. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка parallelnoe soedinenie kondensatorov.

что внутри пускового конденсатора находится. zamena kondensatora 05. что внутри пускового конденсатора находится фото. что внутри пускового конденсатора находится-zamena kondensatora 05. картинка что внутри пускового конденсатора находится. картинка zamena kondensatora 05.

Такая замена абсолютно равноценна одному конденсатору большей ёмкости.

Если во время замены перепутались провода, то правильное подключение можно посмотреть по схеме на корпусе или здесь: Схема подключения конденсатора к компрессору

Типы конденсаторов

Для запуска мощных двигателей компрессоров применяют маслонаполненные неполярные конденсаторы.

Корпус внутри заполнен маслом для хорошей передачи тепла на поверхность корпуса. Корпус обычно металлический, аллюминиевый.

Самые доступные конденсаторы такого типа CBB65.

Для запуска менее мощной нагрузки, например двигателей вентиляторов, используют сухие конденсаторы, корпус которых, обычно, пластмассовый.

Наиболее распространённые конденсаторы этого типа CBB60, CBB61.

Клеммы для удобства соединения сдвоенные или счетверённые.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *