Центробежный выключатель в категории “Электрооборудование”
Центробежный выключатель Mars FS B5
Доставка из г. Кривой Рог
3 000 грн
Купить
Кривой Рог
Центробежный выключатель L19-304Y
Недоступен
600 грн
Смотреть
Одесса
Центробежный выключатель L19-202Y
Недоступен
600 грн
Смотреть
Одесса
Центробежный выключатель L19-204Y
Недоступен
600 грн
Смотреть
Центробежный выключатель L17-202Y
Недоступен
600 грн
Смотреть
Центробежный выключатель L17-204Y
Недоступен
600 грн
Смотреть
Одесса
Центробежный выключатель L17-152Y
Недоступен
600 грн
Смотреть
Центробежный выключатель L17-154Y
Недоступен
600 грн
Смотреть
Одесса
Центробежный выключатель L20-202Y
Недоступен
600 грн
Смотреть
Одесса
Центробежный выключатель L20-204Y
Недоступен
600 грн
Смотреть
Одесса
Центробежный выключатель L22-202Y
Недоступен
600 грн
Смотреть
Одесса
Центробежный выключатель L22-204Y
Недоступен
600 грн
Смотреть
Одесса
Центробежный выключатель L25-202Y
Недоступен
600 грн
Смотреть
Одесса
Центробежный выключатель L27-202Y
Недоступен
600 грн
Смотреть
Центробежный выключатель L27-204Y
Недоступен
600 грн
Смотреть
Одесса
Центробежный выключатель L28-302Y
Недоступен
400 грн
Смотреть
Одесса
Центробежный выключатель L28-304Y
Недоступен
600 грн
Смотреть
Одесса
Центробежный выключатель L30-304Y
Недоступен
600 грн
Смотреть
Одесса
Центробежный выключатель L30-302Y
Недоступен
600 грн
Смотреть
Центробежный выключатель L34-302Y
Недоступен
600 грн
Смотреть
Центробежный выключатель L34-304Y
Недоступен
600 грн
Смотреть
Центробежный выключатель L15-154Y
Недоступен
500 грн
Смотреть
Центробежный выключатель L18. 8-202S
Недоступен
300 грн
Смотреть
Центробежный выключатель L18.8-204S
Недоступен
300 грн
Смотреть
Электронный центробежный выключатель RECS-240P (2,2 кВт – 4,3 кВт)
Недоступен
1 500 грн
Смотреть
Одесса
Плата центробежного выключателя L25/27-202/4Y
Недоступен
300 грн
Смотреть
Одесса
Плата центробежного выключателя L19-302/4Y
Недоступен
300 грн
Смотреть
Одесса
Плата центробежного выключателя L17/19-202/4Y
Недоступен
300 грн
Смотреть
Плата центробежного выключателя L20/22-202/4Y
Недоступен
300 грн
Смотреть
отличия от рабочего и подключение электродвигателей
Асинхронный трехфазный двигатель можно подключить без особого ущерба к обычной однофазной электрической сети через конденсаторы. С их помощью обеспечивается запуск и достижение нужных режимов функционирования при такой системе питания. Различают рабочий и пусковой конденсаторы.
- Отличия между ними
- Способы присоединения
- Условия работы
Отличия между ними
Они заключаются в их предназначении, ёмкости, способе присоединения, а также в условиях работы. Первое различие заключается в том, что рабочий (первый) конденсатор служит для сдвига фаз. В результате между обмотками появляется вращающееся магнитное поле, необходимое для приведения в движение мотора, находящегося без механической нагрузки. Такой электродвигатель стоит, например, в точильном станке.
Пусковой (второй) обеспечивает повышение стартового момента мотора
Ёмкость обоих конденсаторов также будет отличаться. Она прямо пропорциональна мощности электродвигателя и обратно — напряжению сети. В зависимости от схемы соединения обмоток вводится поправочный коэффициент. Ёмкость пускового может быть в два раза больше, чем у рабочего.
Способы присоединения
Первый конденсатор в самом распространённом случае подключается в разрыв одной из обмоток асинхронного электродвигателя, которая также часто называется «вспомогательной». Другая присоединяется напрямую к электрической сети, а третья остаётся незадействованной. Тип этой схемы носит название «звезда». Есть также подключение в «треугольник». Оно различается и по способу соединения, и по сложности.
Второй ёмкостный элемент, в отличие от рабочего, присоединяется параллельно последнему через кнопку или центробежный выключатель. В первом случае управление осуществляется человеком, а во втором — самим приводом. Оба этих коммутатора кратковременно замыкают эту цепь на момент запуска электрического мотора, а после того, как он выйдет на рабочий режим — размыкают.
Условия работы
Они различаются для каждого из конденсаторов. Поскольку первый из них постоянно присоединён к обмотке мотора, эта цепь образует собой элементарный колебательный контур. Из-за этого в определённые моменты на её выводах образуется напряжение, превышающее входящее в два с половиной — три раза. Это обстоятельство стоит учитывать при подборе, необходимо ориентироваться на детали, рассчитанные на 500—600 вольт.
Пусковые конденсаторы для электродвигателей — 220 В работают в других, менее жёстких условиях, в отличие от рабочих. Прикладываемое к этому ёмкостному элементу напряжение превышает основное примерно в 1,15 раза. Он присоединяется к цепям время от времени, что также положительно сказывается на условиях его работы, и значительно продлевает срок службы.
com/embed/E_6ocnRATig”>Наиболее часто применяются отечественные бумажные или маслонаполненные конденсаторы марок МБГО или МБГЧ. Их преимущество — это стойкость к высоким напряжениям переменного тока. Но есть и недостаток — большой размер. В качестве альтернативного решения допускается использование оксидных конденсаторов. Они подключаются не напрямую, а через диоды, по определённым схемам.
Обычные электролитические конденсаторы, применяемые в различных приборах, и рассчитанные на немалые рабочие напряжения, подойдут для асинхронных двигателей только в роли пусковых. Связано это с тем, что через них проходит большая реактивная мощность ввиду малого сопротивления обмоток. Подключение ёмкостных элементов с нарушениями или отклонениями от схемы приведёт к повреждению или закипанию электролита, способному причинить вред мотору и персоналу.
Таким образом, можно вывести из этого несколько советов, как отличить пусковой конденсатор от рабочего:
- Первый из них играет вспомогательную роль.
- Второй из них присоединён постоянно, обеспечивая необходимый сдвиг фаз, в результате которого трехфазный двигатель может работать от однофазной сети.
Если перепутать конденсаторы, то возникнут серьёзные проблемы. Ёмкость рабочего также не должна быть слишком большой, иначе мотор будет греться, а рост мощности и крутящего момента от этого повысится незначительно.
Полное руководство по диагностике и ремонту неисправных конденсаторов переменного тока
Содержание
- Меры предосторожности
- Признаки неисправного или неисправного конденсатора
- Что на самом деле делает конденсатор?
- Типы конденсаторов переменного тока
- Что такое номинал конденсатора?
- Как узнать, неисправен ли конденсатор
- Будет ли работать кондиционер с неисправным конденсатором?
- Как проверить рабочий конденсатор с помощью мультиметра
- Как заменить конденсатор кондиционера
- Замена конденсатора кондиционера стала проще
Мы все знаем это удивительное чувство, когда возвращаешься из жаркого летнего дня в свой красивый дом с кондиционером. Но однажды вы можете зайти и обнаружить, что ваш дом не так крут, как вы ожидаете.
Конденсаторы переменного тока играют жизненно важную роль в поддержании правильной работы систем кондиционирования воздуха. Однако, если они выходят из строя, они могут нанести серьезный ущерб системе. В этой статье объясняется, как диагностировать, проверить и заменить неисправный конденсатор.
Как бы вы диагностировали, проверили и заменили неисправный конденсатор? Какие инструменты следует использовать?
Лето становится все жарче и Июнь 2021 года бьет рекорды, вам нужен работающий кондиционер.
Прежде чем вы пойдете и выполните какую-то серьезную работу, вам может потребоваться задать себе вопрос: «У меня плохой конденсатор переменного тока?». Если вы это сделаете, есть хорошие новости – вы можете заменить его самостоятельно.
Ознакомьтесь с симптомами неисправного конденсатора переменного тока и руководством по замене, чтобы убедиться, что это вы.
Предупреждения о безопасности
Многие блоки переменного тока имеют конденсаторы, которые несут довольно высокий заряд, поэтому вы должны быть абсолютно осторожны при их замене или проверке. Однако, если вы примете разумные меры предосторожности, у вас не должно возникнуть проблем.
- Никогда не прикасайтесь к клеммам на конце конденсатора
- Не используйте предметы с металлической ручкой для разрядки конденсатора. Используйте отвертку с изолированной ручкой и приложите металлический стержень отвертки к C к HERM и C к FAN, чтобы разрядить конденсатор.
При работе с высоковольтным оборудованием, таким как блок переменного тока, всегда проверяйте, чтобы оно было выключено. Если ваш блок переменного тока подключаемого типа, убедитесь, что вилка полностью отключена. Если ваш кондиционер подключен к выключателю, убедитесь, что выключатель отключен или выключен.
Признаки неисправного или неисправного конденсатора
Блоки переменного тока с неисправными конденсаторами могут вызывать несколько интересных симптомов. Хотя это не всегда стопроцентная гарантия неисправного конденсатора переменного тока, велика вероятность того, что у вас возникнет проблема, если вы увидите что-либо из этого.
Первый симптом, который вы заметите, это то, что двигатель вентилятора конденсатора или компрессор не запускаются. Вы также можете заметить шумы, исходящие от конденсаторного блока.
Если вы заметили какие-либо из этих симптомов, это может означать, что у вашего переменного тока плохой конденсатор.
Общие признаки неисправного конденсатора:
- Гудение
- Проблемы с включением или выключением
- Запах гари или электрического разряда
- Более высокие, чем обычные купюры
- Устройство может самопроизвольно отключаться
- Без охлаждения
- Щелчки или жужжание
Если что-то из этого звучит знакомо, есть большая вероятность, что что-то не так с вашим конденсатором переменного тока, и вам следует подумать о его замене.
Если ни один из этих симптомов не подходит, взгляните на нашу руководство по устранению неполадок, чтобы найти проблему.
Без охлаждения
Как только ваш кондиционер перестанет дуть холодным воздухом, это верный признак того, что что-то не так. Возможно, это не долгосрочная проблема. Вы можете проверить, включив и снова выключив устройство, чтобы увидеть, исчезла ли проблема.
Щелчки или гудение
Это снова связано с двигателем. Когда двигатель пытается запуститься, но не может, он может издавать щелкающие или гудящие звуки. Это хороший признак того, что конденсатор пробит.
Теперь, когда у вас есть хорошее представление о симптомах, которые вы можете наблюдать, давайте немного узнаем о том, как работают конденсаторы. Таким образом, вы сможете понять, как заменить их безопасно и эффективно.
Счета за высокую энергию
Когда конденсатор переменного тока неисправен, двигатель вентилятора конденсатора должен работать больше и потреблять больше ампер.
Случайные отключения
Вы можете обнаружить, что ваш блок переменного тока время от времени отключается без вашего вмешательства.
Проблема с включением или выключением
Эта проблема почти всегда возникает из-за плохого конденсатора. Когда система пытается сделать что-то, что требует больше энергии, плохой конденсатор может вызвать проблемы. Этот симптом также может проявляться в том, что устройству требуется много времени, чтобы начать работу после его включения. Конденсатор дает начальный толчок энергии, и когда он выходит из строя, блок переменного тока с трудом запускается. Обычным обходным путем, хотя иногда и опасным, является запуск лопасти вентилятора с помощью палки. Это может быть опасно и привести к повреждению устройства, поэтому следует делать это только в случае крайней необходимости.
Запах гари или электрического разряда
Это немного сложнее, так как может быть много причин (ни одна из них не является хорошей), по которой ваш блок переменного тока может пахнуть гарью. В вашем блоке переменного тока конденсатор приводит в движение двигатель. Когда конденсатор плохой, двигатель имеет тенденцию к перегреву, и это может вызвать запах.
Что на самом деле делает конденсатор?
Если вы думаете о конденсаторе как о большом накопителе энергии, вы на правильном пути. Самый простой конденсатор состоит всего из нескольких компонентов. Это два проводника, которые позволяют течь электричеству, и зазоры, которые блокируют поток электричества. Когда электричество проходит через конденсатор, электроны накапливаются в двух проводниках. Один проводник хранит отрицательно заряженные электроны, а другой — положительно заряженные электроны.
Для работы любого крупного прибора, такого как блок переменного тока, требуется много электроэнергии. И когда компрессор и двигатель вентилятора запускаются, им требуется большое количество энергии. Вы не хотели бы постоянно платить за электроэнергию по самым высоким тарифам – здесь на помощь приходят конденсаторы.
Конденсаторы используют накопленную энергию, чтобы дать большой толчок мощности вашему компрессору и двигателю вентилятора, когда он запускается. Возможно, вы слышали шум при запуске этого процесса.
Как только устройство запустилось, конденсатор уже не нужен, и он может вернуться к накоплению энергии для следующего большого толчка.
Типы конденсаторов переменного тока
Сдвоенный конденсатор
Пример сдвоенного конденсатораКондиционеры с двигателями вентиляторов PSC и нерегулируемые компрессоры всегда будут иметь как минимум 1 конденсатор. Это двойной рабочий конденсатор, и на самом деле это два конденсатора в одном корпусе — один для привода компрессора, а другой для двигателя вентилятора. Вы заметите 3 клеммы на конденсаторе со следующими метками.
Значения этикеток на клеммах сдвоенных конденсаторов
С
Обозначение «С» на конденсаторе означает «Общий». Он подключается к контактору и является источником поступающей энергии. Этот терминал обычно имеет 4 зубца для лепестковых соединений.
ВЕНТИЛЯТОР
Клемма с надписью «FAN» подключает двигатель вентилятора конденсатора. Обычно это меньший номинал MFD для двойного рабочего конденсатора. Этот терминал обычно имеет 2 зубца для лепестковых соединений.
ГЕРМ или КОМП
Клемма с надписью «HERM» подключается к компрессору. Термин «HERM» является аббревиатурой от «герметичный компрессор». Обычно это более высокий рейтинг MFD для двойного рабочего конденсатора. Этот терминал обычно имеет 3 зубца для лепестковых соединений. Иногда этот терминал будет помечен как «COMP», что является сокращением от «Compressor».
Почему в моем кондиционере 2 или 3 конденсатора?
Некоторые кондиционеры будут оснащены пусковым конденсатором (обычно в пластиковом корпусе) и рабочим конденсатором (в металлическом корпусе). Обычная полевая модификация в случае, если у техника нет двойного рабочего конденсатора для замены вышедшего из строя, состоит в том, чтобы разделить их на два конденсатора. Скажем, у вас есть рабочий конденсатор 35+5 MFD, но у техника нет его на складе грузовика, они могут заменить конденсатор рабочим конденсатором 35 MFD и рабочим конденсатором вентилятора 5 MFD.
Если эта модификация была сделана, и ваш кондиционер был оснащен пусковым конденсатором, вы можете иметь конденсаторный блок с 3 конденсаторами!
Пусковой конденсатор
Пример пускового конденсатораНекоторые кондиционеры оборудованы конденсатором с черным пластиковым корпусом и двумя клеммами с припаянным между ними резистором. Это пусковой конденсатор; Пусковой конденсатор удерживает значительный заряд и помогает запустить компрессор или двигатель, повышая напряжение во время запуска.
После запуска двигателя пусковой конденсатор должен отключиться от цепи, чтобы предотвратить повреждение компрессора/двигателя. Это делается 3-мя разными способами.
- PRD (потенциальное релейное устройство) — наиболее часто встречающееся в комплектах для жесткого пуска Supco на вторичном рынке, PRD использует кольтаж или измерение тока для отключения пускового конденсатора от цепи.
- PTC (положительный температурный коэффициент) — резистор в линии, который определяет состояние перегрузки по току и увеличивает свое сопротивление до места, где ток не проходит, эффективно отключая пусковой конденсатор от цепи.
- Центробежный выключатель — находится на двигателе, и когда он достигает желаемых оборотов, он размыкается и освобождает конденсатор от цепи.
В чем разница между пусковым конденсатором и рабочим конденсатором?
По сути, пусковой конденсатор помогает запустить двигатель, повышая напряжение во время запуска. Рабочий конденсатор поддерживает работу двигателя, вызывая фазовый сдвиг в статорах, чтобы помочь ротору «захватить» следующий статор и повернуться. Когда рабочий конденсатор выходит из строя, этот фазовый сдвиг не происходит и заставляет двигатель работать с большей нагрузкой, что, в свою очередь, перегревает и разрушает подшипники.
Что такое номинал конденсатора?
У конденсатора много разные рейтинги, но для наших целей нас интересуют только два:
- Рабочее напряжение
- Значение емкости. На вашем конденсаторе переменного тока будет 2 значения емкости. Один приводит в действие компрессор, другой — двигатель вентилятора.
Рабочее напряжение
На самом деле это всего лишь показатель того, какое напряжение может пройти через конденсатор. Одна из причин, по которой конденсатор может выйти из строя быстрее, чем ожидалось, заключается в том, что в вашем доме нестабильная мощность. При замене конденсатора вы можете увеличить напряжение, так как это максимальное напряжение, которое он может выдержать. Как правило, вы увидите конденсаторы на 370 В или 440 В, но многие производители объединяют запасы только до 440 В.
Значение емкости
Измеряется в микрофарадах и показывает, сколько энергии может хранить конденсатор. Обычно это будет написано 50+5 MFD или 50+5 μ. Есть некоторые другие сложности, связанные с этим, но вы должны быть в порядке, если вы можете указать микрофарады.
Примеры маркировки конденсаторов. Обратите внимание, что некоторые производители используют MFD для отображения номинала в микрофарадах, тогда как другие используют символ μ.Как определить неисправность конденсатора кондиционера
Наиболее распространенным признаком неисправного конденсатора является гул двигателя вентилятора конденсатора на внешнем блоке, или двигатель не запускается. В доме вы заметите, что из вентиляционных отверстий не идет холодный воздух. Когда это происходит, конденсатор не работает и не может обеспечить достаточное количество накопленной энергии для запуска двигателя вентилятора или компрессора.
Помимо всех симптомов в нашем списке, могут быть визуальные признаки того, что с вашим конденсатором что-то не так. Если вы видите конденсатор на блоке переменного тока, его достаточно легко осмотреть на наличие повреждений или других функциональных проблем.
Визуальные признаки неисправного конденсатора
Внимательно посмотрите на конденсатор в вашем блоке. Он выглядит гладким и безупречным? Если есть заметное искривление или вздутие, конденсатор необходимо заменить. Точно так же, если из верхней части конденсатора вытекает масло, срок его службы истек, и его необходимо заменить.
Пример неисправного конденсатора кондиционера: вздутиеПример неисправного конденсатора кондиционера: ржавчинаКонденсатор выглядит нормально? Взгляните поближе
Ниже показан сдвоенный конденсатор, который я взял из своего домашнего устройства. Мой конденсаторный блок напевал контрольную мелодию, мотор гудел, или некоторые назвали бы это жужжанием. После удаления предохранителей я снял конденсатор с блока, и на первый взгляд кажется, что конденсатор выглядит почти как новый. Однако при ближайшем рассмотрении он немного выпирает.
Самый простой способ определить, действительно ли он выпуклый, это положить его на плоскую поверхность и посмотреть, качается ли он взад-вперед. Кроме того, вы должны заметить, что края дна банки не прилегают к поверхности. Еще одним признаком, выдающим это, было смотреть на зубцы конденсатора и замечать, что они не были прямыми относительно друг друга.
Казалось бы, хороший двухконтурный конденсатор. Конденсатор не сидит ровно. Обратите внимание на то, что зубцы выпирают друг из друга.Будет ли работать кондиционер с неисправным конденсатором?
Скорее всего, вы услышите гудящий звук, если конденсатор переменного тока неисправен и ваш переменный ток не будет работать. В аварийной ситуации двигатель вентилятора конденсатора переменного тока можно запустить от внешнего источника с помощью палки до тех пор, пока не прибудет запасной конденсатор, однако мы не рекомендуем этого делать, так как это может привести к дальнейшему повреждению лопастей вентилятора и/или змеевика конденсатора. Если змеевик конденсатора поврежден, может потребоваться полная замена агрегата, так как стоимость ремонта будет слишком высокой.
Как проверить рабочий конденсатор с помощью мультиметра
Использование функции измерения емкости на мультиметре
Включите счетчик
Поверните циферблат к функции емкости (см. ниже). В этом случае мы используем мультиметр Кляйна, и нам нужно нажимать кнопку выбора, пока мы не увидим, что это емкостной режим.
Настройка емкости на мультиметреПроверка секции вентилятора конденсатора конденсатора
Поместите один щуп мультиметра на C (общий)
Поместите другой зонд на ВЕНТИЛЯТОР.
Чтение емкости для секции двигателя вентилятора конденсатораПодождите несколько секунд, и вы должны увидеть показания емкости на дисплее. Хорошее чтение будет иметь микрофарад в пределах 10% от маркированной спецификации.
Проверка секции вентилятора компрессора конденсатора
Поместите один щуп мультиметра на C (общий)
Поместите другой зонд на HERM. (HERM — это сокращение от слова hermetic, которое относится к герметично закрытому компрессору)
Чтение емкости секции компрессора конденсатораПодождите несколько секунд, и вы должны увидеть показания емкости на дисплее. Хорошее чтение будет иметь микрофарад в пределах 10% от маркированной спецификации.
Использование функции измерения сопротивления (Ом) на мультиметре
Конденсатор также можно проверить, измерив сопротивление, но лучше всего это работает с аналоговым измерителем. Цифровые измерители обычно не показывают скачок вверх и вниз в омах, что указывает на хороший конденсатор.
Включите счетчик
Поверните циферблат на Ом. (Похоже на символ омега)
Перед началом: разрядите конденсатор
При считывании омов мультиметр будет Слегка зарядите конденсатор, чтобы вы не могли получить показание в омах. Увольнять конденсатор, поместив отвертку между C и Fan, а затем C и ГЕРМ. После этого вы готовы проверить конденсатор с помощью функция сопротивления на мультиметре.
Быстрое измерение сопротивления между клеммами
Наденьте щуп на C, а другой на FAN. Вы должны увидеть, как значение сопротивления на стрелке прыгает и возвращается к бесконечности.
Поменяйте местами щупы и найдите такое же поведение на стрелке мультиметра.
Повторите это для C и HERM.
Измерение сопротивления между клеммами и корпусом конденсатора
Поместите один щуп на C, а другой на внешний металлический корпус конденсатора. Если вы получите показание, указывающее на непрерывность, то конденсатор неисправен.
Повторите это для терминала FAN и терминала HERM.
Проверка на короткое замыкание от клемм к корпусу конденсатораКак заменить конденсатор кондиционера
Замена конденсатора переменного тока несложна и может быть выполнена своими руками в большинстве моделей. Каждая модель отличается, поэтому процесс может немного отличаться в зависимости от вашей марки.
Основные шаги:
- Выключите выключатель и отсоедините разъединитель блока переменного тока (установлен рядом с конденсатором)
- Откройте или удалите панель, которая дает вам доступ
- Обычно находится сбоку устройства и имеет маркировку .
- Проверить, какой номинал пробитого конденсатора
- Снять старый конденсатор
- Установите новый конденсатор
- Включите блок переменного тока и проверьте его
Хотя это относительно простая установка, мы рекомендуем прочитать инструкцию до конца. Таким образом, у вас будет полное понимание того, что вы будете делать.
Шаг 1. Соберите инструменты
Вам нужна отвертка, чтобы снять панель доступа? Когда вы доберетесь до удаления конденсатора, вам может понадобиться как отвертка на 1/4 дюйма, так и отвертка на 5/16 дюйма.
Шаг 2. Выключите и отсоедините блок переменного тока от сети
Убедитесь, что вы правильно выключили блок переменного тока. Мы рекомендуем отключить выключатель, который идет к сети переменного тока, и снять блок предохранителей с разъединительной коробки кондиционера рядом с конденсатором.
Шаг 3. Откройте или снимите панель доступа
Это должно выглядеть как маленькая дверца на петлях. Обычно он появляется сбоку или снизу блока переменного тока. Для открытия некоторых панелей требуется отвертка, а у других есть защелка. Будьте осторожны, открывая панель, чтобы у вас было безопасное место для ее хранения, если она полностью выпадет.
Шаг 4. Найдите конденсатор
Типичное расположение конденсатора в сплит-системе кондиционированияКонденсатор в вашем блоке переменного тока будет выглядеть как металлический цилиндр. Он будет иметь две или три клеммы сверху, и к нему должны быть подключены провода.
Шаг 5. Осмотрите конденсатор
Сделайте быстрый визуальный осмотр конденсатора. Вы видите какие-нибудь вздутия? Не течет ли масло по бокам? Если что-то выглядит деформированным или странным в конденсаторе, вероятно, он неисправен.
Это также хорошее время для осмотра остальных компонентов шкафа переменного тока. Имеются ли на контакторе следы ожогов или точечная коррозия? Вилка на компрессоре в хорошем состоянии?
Шаг 6.
Разрядите конденсаторПеред отсоединением проводов от конденсатора используйте отвертку с изолированной ручкой и приложите металлический стержень отвертки к C к HERM, а затем к C к FAN, чтобы разрядить конденсатор. Не используйте отвертку с металлической ручкой.
Шаг 7. Проверьте номинал конденсатора
Посмотрите внимательно на конденсатор. Вот пример, который показывает ярлык. Сбоку на нем должна быть этикетка, которая расскажет вам все, что вам нужно знать о нем. Кроме того, предоставив нам вашу модель и серийный номер, мы можем помочь вам подобрать правильный конденсатор для вашего кондиционера. Помните, из того, что мы видели выше; нас интересуют два рейтинга:
- Рабочее напряжение
- Емкость
Номинальное рабочее напряжение
Обычно это печатается в верхней части этикетки с буквами VAC после нее. Вы можете увидеть текст, похожий на «370VAC» или «440VAC».
Номинальная емкость
Обычно это печатается под номинальным напряжением, а после него идут буквы мкФ или мкФ. Вы можете увидеть текст, похожий на «50uF» или «40+5MFD».
Шаг 8. Снимите старый конденсатор
Сначала сфотографируйте старый конденсатор на месте. Это поможет вам позже, когда вы будете вставлять новый. Там должно быть три разъема — HERM, вентилятор и C. Очень важно, чтобы, когда вы снова вставите новый конденсатор, вы подключили его таким же образом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ: Не прикасайтесь к клеммам конденсатора, так как он все еще может удерживать заряд.
После того, как вы сфотографировали разъемы, аккуратно отсоедините их. Любые отсоединенные провода следует отложить в сторону, где они не будут мешать.
Конденсатор должен легко сниматься. Обычно для их удаления требуется всего один или два винта, а некоторые из них имеют защелки. Если винты удерживают конденсатор, убедитесь, что вы храните их в безопасном месте.
Шаг 9. Установите новый конденсатор
Один за другим прикрепите провода так, как они были на старом конденсаторе. Убедитесь, что правильные провода подходят к разъемам HERM, вентилятору и C. Дважды проверьте, есть ли они у вас, прежде чем продолжить.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание повреждения двигателя компрессора или вентилятора дважды проверьте правильность подключения проводов к клемме. Если вы подключите терминал вентилятора к компрессору, то он может не запуститься или, что еще хуже, запуститься, но со временем нагреть и сжечь компрессор.
Как только вы убедитесь, что у вас есть подходящие разъемы в нужном месте, пришло время снова установить конденсатор. Возьмите винты, которые вы сняли ранее, и установите конденсатор, используя сильное давление. Будьте осторожны, чтобы не сорвать винты при установке.
Если для установки конденсатора не используются винты, он должен просто снова защелкнуться.
Шаг 10. Закройте и закрепите панель доступа
Не забудьте вкрутить все винты, которые могли удерживать дверь закрытой. Открытая панель доступа может быть опасной и должна быть надежно закрыта.
Шаг 11. Включите блок переменного тока и проверьте
Пришло время снова все восстановить. Верните выключатель обратно в положение «включено» на панели выключателя. Снова вставьте блок предохранителей в разъем кондиционера.
Как только все будет на своих местах, вы можете включить блок переменного тока, как обычно, и посмотреть, работает ли он.
Шаг 12. Проверка
Для тестирования достаточно просто включить блок переменного тока и настроить его на охлаждение.
Вы не должны слышать никакого гудения или щелчков, а компрессор и двигатель вентилятора должны запускаться легко. Если эти два компонента все еще пытаются запуститься, возможно, они были необратимо повреждены из-за вышедшего из строя конденсатора, который был только что заменен.
Вы должны увидеть заметную разницу. Теперь все должно работать правильно, и ваша комната должна начать остывать.
Получите необходимые запасные части
- Конденсаторы
Замена конденсатора кондиционера стала проще
Итак, теперь, когда вы получили эту новую возможность починить свой собственный блок переменного тока, что еще осталось? Ну, для начала вам нужно хорошее, надежное место для замены неисправного конденсатора переменного тока.
К счастью, это действительно легко. Ты можешь свяжитесь с нашими специалистами по запчастям или позвоните нам напрямую, чтобы поговорить с дружелюбным техническим специалистом. Мы поможем вам определить, какой конденсатор вам нужен, исходя из вашей марки и модели или номинала конденсатора. У нас есть все виды сменных конденсаторов, поэтому мы всегда готовы отправить их вам.
И помните, если вам когда-нибудь понадобится что-то еще, связанное с вашим кондиционером, не стесняйтесь позвоните нам!
Статьи по теме
- Подробный контрольный список обслуживания кондиционера своими руками
- Почему мой кондиционер дует горячим воздухом и как это исправить (Руководство по устранению неисправностей кондиционера)
Об авторе
Джеймс Кларк (James Clark) — специалист по системам управления HVAC и менеджер по электронной торговле подразделения Technical Hot & Cold. Он работает в компании с 2014 года и любит помогать домовладельцам экономить деньги, предоставляя справочные статьи, в которых рассказывается о различных ремонтах ОВКВ своими руками. В свободное время он занимается музыкой со своими детьми и проводит слишком много времени, работая на своей лужайке.
Двигатели кондиционера
Двигатели кондиционера являются одними из важнейших компонентов, которые необходимы для работы кондиционера в вашем доме. Мы обсудим различные типы однофазных двигателей, которые используются в вашем домашнем оборудовании. Вот четыре типа электродвигателей, которые обычно используются.
Двигатель кондиционера с расщепленной фазой Это простейшая конструкция, в которой обмотки RUN и START соединены параллельно и 90° электрически друг от друга. Обычно он используется в небольших насосах, вентиляторах и воздуходувках мощностью менее 1 л.с. Он имеет низкий пусковой момент, но высокий пусковой ток. Поскольку крутящий момент низкий, возможность запуска двигателя целесообразна только в условиях низкой нагрузки.
Обмотка RUN изготовлена из проволоки большего диаметра и более короткого витка для более низкого сопротивления и высокой индуктивности. Обмотка СТАРТ выполнена из проволоки меньшего диаметра для более высокого сопротивления и низкой индуктивности.
Когда к двигателю подключено питание, обе обмотки будут находиться под напряжением, при этом ток в обмотке RUN отстает от тока в обмотке START примерно на 30° электрически. Это противофазное воздействие на статор создает пусковой момент и заставляет ротор начать вращаться.
Обычно скорость двигателя составляет 1800 об/мин или 3600 об/мин при работе без нагрузки. При подключении нагрузки скорость может снижаться до 1725 об/мин и 3450 об/мин соответственно.
Скорость двигателя без нагрузки определяется по формуле:
Скорость (об/мин) = (Частота переменного тока X 120)/количество полюсов
Например, если ваша сеть 60 Гц и двигатель двухполюсный, синхронная скорость = (60X120)/2
= 3600 об/мин
Существует переключатель, известный как центробежный переключатель, который соединен последовательно с обмоткой START. Этот механический переключатель размыкается, когда скорость двигателя достигает 75% от номинальной скорости, как правило, в течение 2 секунд. После размыкания переключателя обмотка ПУСК в цепи отключается.
Защита обмотки ПУСК от перегрева. Когда двигатель выключен, переключатель замыкает цепь, чтобы подготовиться к следующему запуску двигателя.
В настоящее время также широко используется электронное реле для отключения обмотки ПУСК.
Пусковой конденсатор Двигатель кондиционера
Этот двигатель аналогичен двигателю с расщепленной фазой, за исключением того, что имеется внешний конденсатор, подключенный последовательно с обмоткой ПУСК. Этот конденсатор заставит ток в обмотке ПУСК опережать напряжение.
Ток в обмотке RUN отстает от напряжения. Когда это происходит, разность фаз между двумя обмотками электрически составляет 90°, поэтому достигается настоящий двухфазный пуск.
Пусковой крутящий момент двигателя этого кондиционера очень высок, что делает его подходящим для привода небольшого компрессора, который должен запускаться при полной нагрузке. Мощность этого мотора может достигать 1 лошадиной силы.
Как только скорость двигателя достигает 75% от номинальной, конденсатор и обмотка ПУСК автоматически отключаются от цепи с помощью центробежного выключателя, реле напряжения или тока.
После того, как конденсатор и обмотка СТАРТа удалены из цепи, непрерывно генерируемое магнитное поле заставит двигатель продолжать работать. Этот тип двигателя также известен как двигатель CSIR или двигатель конденсатор-пуск-индукция-работа.
Двигатель переменного тока
Пусковой конденсатор, рабочий конденсатор Двигатель кондиционера
Конструкция этого двигателя аналогична конструкции с пусковым конденсатором, за исключением того, что имеется второй конденсатор, известный как рабочий конденсатор, который подключен к параллельно пусковому конденсатору и выключателю.
Эти конденсаторы эффективно соединены последовательно с обмоткой ПУСК. При пуске двигателя оба конденсатора включаются в цепь. Обмотки ПУСК и РАБОТА всегда остаются подключенными к цепи.
Обычно емкость конденсатора RUN меньше емкости конденсатора START. Во время пуска эффективная емкость представляет собой комбинацию обоих конденсаторов, вызывающую больший фазовый сдвиг между обмотками.
Обеспечивает более высокий пусковой момент и может использоваться для привода компрессора, а также двигателей с ременным приводом.
Когда скорость ротора достигает 75 % от номинальной скорости, переключатель автоматически размыкается, отключая пусковой конденсатор от цепи. Обмотка СТАРТ остается в цепи.
Конденсатор RUN помогает скорректировать коэффициент мощности схемы, делая ее более эффективной. Мощность двигателя этого типа может достигать 10 лошадиных сил, и это один из самых эффективных двигателей, используемых в отрасли HVAC.
Постоянный разделительный конденсатор (PSC) Двигатель кондиционера
Этот двигатель имеет конструкцию, аналогичную двигателю с фазовым разделением, за исключением того, что к обмоткам ПУСК и РАБОТА подключен рабочий конденсатор. Этот двигатель не имеет переключателя, а обмотка ПУСК, обмотка РАБОТА и конденсатор РАБОТА активны, когда двигатель включен.
Этот тип двигателя имеет низкий пусковой момент и подходит для использования в небольших двигателях вентиляторов, таких как фанкойлы сплит-системы кондиционирования воздуха.
Многоскоростной PSC достигается изменением сопротивления обмотки. Если требуется высокая скорость, клемма подключается к наименьшему сопротивлению обмотки. Если требуется низкая скорость, клемма подключается к наибольшему сопротивлению обмотки.
Используя реле для выбора клеммы, которая будет подключена к сети, можно добиться различной скорости двигателя вентилятора.
На приведенной выше диаграмме можно выбрать 4 скорости двигателя. Сверхвысокий (SH), Высокий (H), Средний (M) и Низкий (L). Выбор может быть сделан с помощью электронных реле для подключения L2 к одной из четырех клемм в зависимости от требуемой скорости.
См. также
Вентилятор кондиционера
См.