A légkondicionáló kondenzátorának kisütése négy lépésből áll: kapcsolja ki az áramot, várjon néhány percet, szigetelt csavarhúzóval vagy 10 kΩ-os kisülési ellenállással hidalja át a kivezetéseket, és multiméterrel erősítse meg a nulla voltot minden kapocspáron . Hagyja ki bármelyiket, és fájdalmas sokkot kaphat egy olyan alkatrésztől, amely még a kondenzátor leállása után is képes 370 V-os töltést tartani. Ez az útmutató elmagyarázza a teljes eljárást, a maradék töltés mögött meghúzódó fizikát és az ellenőrzéseket, amelyek megmondják, hogy a kondenzátor alkalmas-e egy másik szezonra, vagy készen áll a cserére.
A módszer egyszerű, de a műveletek sorrendje nem tárgyalható. Azok a technikusok, akik rövidre zárják a kivezetéseket, mielőtt eltávolítanák a vezetékeket, vagy akik csak egy párat merítenek le egy háromkivezetéses, kétjáratú kondenzátoron, végül megtanulják, miért számít ez a plusz perc. Az alábbiakban minden úgy van felszerelve, hogy elvégezhesse a kisütést, ellenőrizhesse egy mérőműszerrel, és találgatás nélkül továbbléphessen a tesztelésre vagy a cserére.
Miért sokkolhatja Önt az AC kondenzátor akkor is, ha a rendszer ki van kapcsolva?
A lakossági vagy kiskereskedelmi kondenzációs egységben lévő üzemi kondenzátor egy fémezett polipropilén fólia kondenzátor, amely folyamatos váltakozó áramú működésre van méretezve 370 V AC vagy 450 V AC . Amíg a kompresszor és a ventilátormotor működik, a kondenzátor elektrosztatikus energiát tárol a filmelektródák között. Amikor a termosztát kinyílik és a kontaktor kiesik, ez az energia csapdában marad, mert nincs zárt hurok a kapcsok között. A töltés nem szivárog ki magától.
A 40 µF-os kondenzátor 370 V-os tárolókra töltve E = ½ × 0,00004 × 370² ≈ 2,7 joule . Egy nehezebb, 45 µF-os, 450 V-ra feltöltött egység nagyjából 4,6 joule-t tárol. Ez az energia nem állítja meg a szívet úgy, ahogy egy közvetlen feszültségű sokk meg tudja tenni, de elég ahhoz, hogy égési sérüléseket, heves reflexiós rándulást és létráról való leesést okozzon.
Létezik a hegesztett kontaktor forgatókönyve is. Ha a kompresszor mágneskapcsolója zárva marad, a kondenzátor a hálózati feszültségre csatlakoztatva marad még a termosztát kikapcsolása után is. A kültéri megszakító meghúzása nem meríti le a kondenzátort; csak a lekapcsolási ponton nyitja meg a tápellátást, és ott marad az elektródákon már tárolt töltés. Ez az oka annak, hogy a kondenzátorkezelés első szabálya az, hogy minden egységet feltöltöttnek kell tekinteni, amíg a mérő nullát nem mutat.
A biztonságos kisütéshez szükséges eszközök
A listán szereplő minden elem olcsó, és a legtöbb valószínűleg már a szerviztáskában vagy az otthoni szerszámosládában van. Az egyetlen eszköz, amelyet soha nem szabad kihagyni, az a multiméter, mert a találgatást méréssé alakítja.
| Eszköz | Miért számít |
|---|---|
| Szigetelt csavarhúzó | Áthidalja a terminálpárokat a töltés rövidre zárásához; a szigetelt fogantyú védi a kezét. |
| Multiméter | Ellenőrzi a nulla voltot, mielőtt bármihez hozzáérne, és később méri a kapacitást µF-ban. |
| 10 kΩ, 5 W-os ellenállás mérővezetékekkel | Fokozatosan kisüti a kondenzátort a csavarhúzó nagyáramú szikrája nélkül. |
| Biztonsági szemüveg | Védi a szemét, ha a kondenzátorház a rövidzárlat során megreped. |
| Hőszigetelt munkakesztyű | Egy második védelmi réteget ad a kondenzátortest kezelése közben. |
Ha csak csavarhúzó és multiméter van, akkor a csavarhúzó módszer elfogadható az egyszeri lakástulajdonos cseréhez: minden kapocspárt körülbelül öt másodpercig áthidalni, hangos pukkanásra és kis szikrára számítani az első páron, majd ellenőrizni a mérőműszerrel. Ha rendszeresen dolgozik a váltakozó áramú egységeken, építsen kisülési szondát 10 kΩ-os ellenállásból, aligátorkapcsokkal. Az ellenállás korlátozza a csúcsáramot, ami megkönnyíti a kondenzátor belső hegesztett csatlakozásait, és kiküszöböli a megdöbbentő ívet.
Az AC kondenzátor kisütése: Hatlépéses eljárás
Kövesse a lépéseket pontosan ebben a sorrendben. Minden lépés bezár egy rést, amely egyébként energiát hagyna a kondenzátorban vagy a körülötte lévő vezetékekben.
- Kapcsolja ki mindkét megszakítót. Az elektromos panelben lévő megszakítónak és a kondenzátor melletti kihúzóblokknak egyaránt le kell kapcsolni. Távolítsa el a kihúzható blokkot az aljzatából, majd érintse meg az érintésmentes feszültségmérőt a kontaktor kapcsaihoz, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincs hálózati feszültség.
- Várjon két-három percet. Ha a kondenzátor belső légtelenítő ellenállással rendelkezik, a maradék töltés nagy része körülbelül 120 másodperc alatt lemerül. Ha nincs légtelenítő ellenállása, a várakozás önmagában nem fogja lemeríteni – a következő lépések ezt mindkét esetben kezelik.
- Távolítsa el a hozzáférési panelt. A panelt általában 5,5 mm-es vagy 8 mm-es csavarok tartják. Tegye félre, és keresse meg a kondenzátort: egy ezüst vagy fekete henger, amely a fémlemezhez van rögzítve a kontaktor mellett, és a felső kivezetéseken ráhúzható vezetékek találhatók.
- Fényképezze vagy címkézze fel a vezetékeket. A tipikus színkonvenció a barna a HERM-ig, a sárga a FAN-ig, a fekete vagy a fehér a C-ig, de a gyártók eltérőek. A telefonról készített fénykép, mielőtt bármit is eltávolítana, garantálja a megfelelő újracsatlakozást.
- Hídja át mind a három terminálpárt. Kettős üzemű kondenzátor esetén helyezze a csavarhúzó pengét a C keresztmetszetbe a HERM-be, majd a C-t a FAN-ba, majd a HERM-et a FAN-ba. Tartsa minden hidat öt másodpercig. Ha ellenállásszondát használ, rögzítse az egyik vezetéket az egyik terminálhoz, és érintse a másik szondát a második csatlakozóhoz.
- Ellenőrizze a multiméterrel. Váltson egyenáramra, érintse meg a szondákat minden kapocspárhoz, és győződjön meg arról, hogy a leolvasás 1 V – ideális esetben 0 V alatt van. Ismételje meg mindhárom párnál. A kondenzátor csak ezután biztonságosan kezelhető.
A várakozás mögötti számok: ha egy 10 kΩ-os ellenállást egy 40 µF-os kondenzátorra csatlakoztatunk, az időállandó 0,4 másodperc (τ = R × C = 10 000 × 0,00004). Öt időállandó, körülbelül két másodperc után a feszültség a kiindulási érték 0,7%-ára csökkent – 370 V-ról nagyjából 2,5 V-ra. Ez az oka annak, hogy az ellenállásmódszer gyors és halk is a csavarhúzó ívhez képest.
Kettős üzemű kondenzátorok: kisütjük mind a három kapocspárt
A legtöbb kondenzációs egység kettős üzemű kondenzátort használ három csatlakozóval: C (általános), HERM (kompresszor) és FAN (kondenzátorventilátor motor) . Csak a C áthidalása a HERM-hez veszélyes potenciálon hagyja el a FAN terminált, és csak a C áthidalása a FAN-hoz melegen hagyja a HERM-et. Minden kapocspár külön töltési útvonalat képez, és külön-külön kell rövidre zárni.
| Sorozat | Terminál pár | Funkció |
|---|---|---|
| Először is | C → HERM | Kompresszor kondenzátor rész |
| Másodszor | C → VENTILÁTOR | Ventilátor motor kondenzátor rész |
| Harmadik | HERM → VENTILÁTOR | Sorozatban mindkét szakaszon |
Egy egyrészes kondenzátornak, amelyet néhány régebbi egységnél és sok kondenzátor ventilátormotornál használnak, csak két kivezetése van, így elég egyszer áthidalni a párat. A multiméter utólagos ellenőrzése továbbra is kötelező – a krimpelésen belül megszakadt csatlakozású vezetéknél az egyik szakasz feltöltve maradhat, még akkor is, ha a másik nullát mutat.
Gyakori hibák, amelyek sokkokhoz vagy hiányos kisülésekhez vezetnek
A legtöbb kondenzátorral kapcsolatos sérülés nem a szerszámok hiányából ered; részleges eljárásból származnak. Ezek azok a hibák, amelyek újra és újra megjelennek, és mindegyiknek van egy egyszerű javítása.
- A kivezetések rövidre zárása, miközben a vezetékek még csatlakoztatva vannak. Végül a kompresszor áramkörét zárja rövidre, nem a kondenzátort. Előfordulhat, hogy a tárolt töltés nem a várt helyeken folyik, és ív keletkezhet a kontaktor belsejében. Először távolítsa el a vezetékeket, vagy legalább ellenőrizze, hogy a kontaktor nyitva van-e, és a vezetékoldal halott.
- Csak a C–HERM pár kisütése kettős kondenzátoron. A FAN rész töltve marad, és egy pillanattal később teljesen felesleges meglepetést okoz.
- Bízni a légtelenítő ellenállásban, hogy mindent leereszt. Egyes kondenzátorok belső légtelenítő ellenállást tartalmaznak, amely percek alatt lehúzza a feszültséget; mások nem. Az ellenállás kényelem, nem helyettesíti a kapcsok rövidre zárását.
- Csavarhúzó használata csupasz fémtengellyel és szigetelt fogantyú nélkül. Ha a keze előrecsúszik, miközben a penge a terminálon van, Ön lesz a kisülési út. A VDE-besorolású, laposfejű csavarhúzó a megfelelő eszköz.
- Tételezzük fel, hogy egy kisülés leüleped a kondenzátort. A polipropilén fólia dielektromos abszorpciót mutat: néhány perccel a rövidzár eltávolítása után kis mennyiségű töltés újra felbukkan a filmrétegekből. Általában csak néhány voltot ad vissza, de lehet néhány tucat is. Közvetlenül a tesztelés vagy az eltávolítás megkezdése előtt zárja le ismét a terminálokat.
- A multiméter ellenőrzésének kihagyása. A kisülés dokumentálásának egyetlen megbízható módja a mérés. Nulla volt a kijelzőn az önbizalom és a szerencse közötti különbség – az ajánlott eljárás és az ütéssel végződő eljárás között.
Kisütés után ellenőrizze, hogy a kondenzátor még mindig jó-e
A lemerült kondenzátor nem automatikusan egészséges. Kezdje szemrevételezéssel: a kidudorodó vagy domború teteje, az olvadásnyomok a kapocsléc körül, az olajcsíkok a házon vagy az égett szag mind belső meghibásodásra utalnak, még akkor is, ha a mérő később valószínűsíthető kapacitást mutat. Ellenőrizze az alapot is, ahol a kapocslemez találkozik az alumíniumdobozsal – itt a repedések gyakran a meghibásodott nyomásmegszakító első látható jelei.
Ezután mérje meg a kapacitást. Állítsa a multimétert mikrofaradokra (µF), csatlakoztassa a szondákat a két csatlakozóhoz, és várja meg, amíg a leolvasás stabilizálódik. Hasonlítsa össze a címkén feltüntetett értékkel. Egy egészséges működésű kondenzátor olvas benne az adattábla értékének ±6%-a . Ha 10% vagy több az adattábla alatt, akkor a dielektrikum elromlott, és a kondenzátort ki kell cserélni – a motor felmelegszik, és előfordulhat, hogy terhelés alatt nem indul el.
Ha mélyebbre szeretne merülni a mérési folyamatban, beleértve a kondenzátor tesztelésének módját, miközben még telepítve van, és hogyan értelmezheti az instabil értékeket, lásd ezt részletes AC kondenzátor tesztelési útmutató .
A megfelelő cserekondenzátor kiválasztása
Ha a teszt szerint a kondenzátor gyenge, a csereszabályok szigorúak: pontosan egyezzen meg a kapacitásértékkel, soha ne szereljen be alacsonyabb névleges feszültséget, és tartsa meg ugyanazt a csatlakozóstílust . A 45 µF-ról 40 µF-ra való váltás például csökkenti a kompresszor indítónyomatékát és növeli az áramfelvételt az indítás során, ami lerövidíti a motor élettartamát. A 450 V-ról 370 V-ra csökkenés 240 V-os rendszerben törvényes, de nem hagy mozgásteret egy olyan vezetéken, amely egyes hálózatokban 253 V-ra tud lendülni – az eredeti feszültségosztályhoz való illeszkedés a helyes lépés.
A légkondicionáló kondenzátorok és hőszivattyúk esetében a szabványos felépítés a CBB65 robbanásbiztos kondenzátor sorozat , fémezett polipropilén fólia kondenzátor hengeres alumínium házban, nyomásérzékeny megszakítóval. Ezt a konstrukciót folyamatos váltakozó áramú használatra és a kondenzátorrekeszben lévő zárt, magas környezeti hőmérsékletre tervezték. A nyomásmegszakító kinyitja a belső csatlakozást, ha a dielektrikum meghibásodik, és megakadályozza a ház szétrepedését – a fő ok, amiért a CBB65 az alapértelmezett választás a kompresszoráramkörökhöz.
Kínai Cbb65 robbanásbiztos kondenzátorgyártók, gyár Kína vezető cbb65 kondenzátorgyártójaként és robbanásbiztos kondenzátor beszállítóként a Cixi Riyi kondenzátorgyár a Cbb65 Explosi... Termék megtekintése → Az eredeti, dugaszolható kivezetésű kondenzátorokat ki kell cserélni egy megfelelő betét-kivezetéses modellre. Gyakori lakossági hiba, a 35 µF 450 V-os cserekondenzátor betétes kivezetésekkel , adapterek nélkül egyenesen a meglévő vezetékekbe esik. Ha az eredeti egység a kivezetésekhez préselt vagy forrasztott vezetékeket használt, a 25 µF 450 V-os ólomkondenzátor a keresendő típus.
Egyedi AC Cbb65 25uf 450v S2 B robbanásbiztos vezeték CBB65 robbanásbiztos C A Cixi Riyi kondenzátor egy kínai egyedi Cbb65 25uf 450v S2 B robbanásbiztos vezeték. CBB65 robbanásbiztos kondenzátor vezető gyártók és OEM... Termék megtekintése →
Egyedi AC Cbb65 35uf 450v S2 robbanásbiztos alumínium ház 2 2 csatlakozóbetét A Cixi Riyi kondenzátor kínai egyedi Cbb65 35uf 450v S2 robbanásbiztos alumínium ház 2 2 terminál. CBB65 robbanásbiztos kondenzátor bemenet... Termék megtekintése → Rendelés előtt mérje meg a rögzítőbilincs átmérőjét – a legtöbb lakossági kondenzátor 35 mm-es, 40 mm-es, 45 mm-es vagy 50 mm-es bilincseket használ – és az eredeti doboz teljes magasságát. Az elektromosan illeszkedő, de 10 mm-rel magasabb kondenzátor hozzáérhet egy szerkezeti merevítőhöz és rezeghet. A teljes csere munkafolyamattal, beleértve azt is, hogy mit kell dokumentálni a régi alkatrész leválasztása előtt, a mi cikkünkben tárgyaljuk Az AC kondenzátor ellenőrzése és cseréje .
Gyakran Ismételt Kérdések
Kisüthetek egy AC kondenzátort sima csavarhúzóval?
Igen, ha a csavarhúzónak teljesen szigetelt fogantyúja van, akkor a kondenzátor kívül van az áramkörön, és minden kapocspárt legalább öt másodpercig áthidal. Hangos pukkanásra és fényes szikrára számítson az első páron – ez a levegő ionizálódása, amikor a tárolt energia átszivárog a pengén. Komolyan hangzik, de normális. Ennek ellenére utána ellenőrizze az eredményt multiméterrel.
Miért mutat újra feszültséget a kondenzátor, miután rövidre zártam?
Ez a dielektromos abszorpció. A töltés egy része behatol a polipropilén filmrétegekbe, és a külső zárlat eltávolítása után lassan visszasodródik az elektróda felületére. Általában csak néhány volt és néhány tucat volt – nem elég ahhoz, hogy fájjon, de elég a meglepetéshez. Közvetlenül a munka megkezdése előtt zárja újra a kivezetéseket, és ellenőrizze újra a mérőt.
Mennyi ideig bírja a töltött AC kondenzátor a töltést?
Ha a kondenzátornak nincs belső légtelenítő ellenállása, a töltés napokig vagy hetekig fennmaradhat. A szivárgó kondenzátor órákon keresztül magától kisül, míg egy friss, jó minőségű egység még a kondenzátor leállítása utáni reggelen is több száz voltot képes leolvasni. Soha ne hagyatkozz egyedül az időre; mindig hidalja át a kivezetéseket és mérjen.
Milyen feszültségérték számít „kisütöttnek”?
1 V alatt a szabványos küszöb. 10 kΩ-os ellenállással és 40 µF-os kondenzátorral a feszültség körülbelül két másodperc alatt 370 V-ról 1 V alá esik, ami megfelel az RC hálózat öt időállandójának. Ha a mérő továbbra is 1 V-nál többet mutat, tartsa lenyomva a rövidzárat még néhány másodpercig, és mérjen újra.
Milyen gyakran kell az üzemi kondenzátort cserélni?
A kondenzációs egység üzemi kondenzátorának jellemző élettartama 5-10 év, a hőterheléstől, az üzemóráktól és a hálózati feszültség minőségétől függően. A legtöbb szakember kicseréli a kondenzátort, ha az több mint 10%-kal az adattáblán szereplő kapacitás alatt van, vagy látható dudort mutat, még akkor is, ha a rendszer még működik. Ha az egyik kondenzátort cseréli, és a kettős egység másik része is az alacsonyabb tűréshatár közelében van, akkor mindkettő egyidejű cseréje elkerüli az ismételt szervizhívást. Ebben az áttekintésben megtudhatja, mi történhet rosszul, ha a kondenzátor leromlik – beleértve a motor túlmelegedését és a nehéz indítást is. meghibásodott AC kondenzátor veszélyei .

简体中文
angol
spanyol
عربى
+86-13600614158
+86-0574-63223385
Zonghan Street, Cixi City, Zhejiang tartomány, Kína.