Tns 2 для чего служит

Проверка и замена пускового конденсатора

Tns 2 для чего служит. proverka kondensatora 74c413d56bbac043bf0d793df110cbe1. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-proverka kondensatora 74c413d56bbac043bf0d793df110cbe1. картинка Tns 2 для чего служит. 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

Tns 2 для чего служит. uslovnoe isobragenie kondensatora na sheme. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-uslovnoe isobragenie kondensatora na sheme. картинка Tns 2 для чего служит. картинка uslovnoe isobragenie kondensatora na shemeTns 2 для чего служит. kondensator v sheme. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-kondensator v sheme. картинка Tns 2 для чего служит. картинка kondensator v shemeTns 2 для чего служит. zamena kondensatora 07. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-zamena kondensatora 07. картинка Tns 2 для чего служит. 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.

Tns 2 для чего служит. zamena kondensatora 02. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-zamena kondensatora 02. картинка Tns 2 для чего служит. картинка zamena kondensatora 02

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

Tns 2 для чего служит. zamena kondensatora 03. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-zamena kondensatora 03. картинка Tns 2 для чего служит. 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.

Tns 2 для чего служит. zamena kondensatora 01. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-zamena kondensatora 01. картинка Tns 2 для чего служит. картинка zamena kondensatora 01

Tns 2 для чего служит. podklyuchenie shcupov na pribore dlya izmereniya emkosti. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-podklyuchenie shcupov na pribore dlya izmereniya emkosti. картинка Tns 2 для чего служит. картинка podklyuchenie shcupov na pribore dlya izmereniya emkosti Tns 2 для чего служит. podklyuchenie shcupov dlya izmereniya emkosti kondensatora. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-podklyuchenie shcupov dlya izmereniya emkosti kondensatora. картинка Tns 2 для чего служит. картинка podklyuchenie shcupov dlya izmereniya emkosti kondensatora Tns 2 для чего служит. predel izmereniya emkosti. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-predel izmereniya emkosti. картинка Tns 2 для чего служит. картинка predel izmereniya emkostiTns 2 для чего служит. vybor funkci izmerenya kondensatorai. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-vybor funkci izmerenya kondensatorai. картинка Tns 2 для чего служит. 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).

Tns 2 для чего служит. zamena kondensatora 04. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-zamena kondensatora 04. картинка Tns 2 для чего служит. 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.

Tns 2 для чего служит. parallelnoe soedinenie kondensatorov. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-parallelnoe soedinenie kondensatorov. картинка Tns 2 для чего служит. картинка parallelnoe soedinenie kondensatorov

Tns 2 для чего служит. zamena kondensatora 05. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-zamena kondensatora 05. картинка Tns 2 для чего служит. 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

Конденсатор в электродвигателе: что это такое и для чего он нужен

Отправим материал на почту

Tns 2 для чего служит. kondensator v elektrodvigatele chto eto takoe i dlya chego on nuzhen 1434094. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-kondensator v elektrodvigatele chto eto takoe i dlya chego on nuzhen 1434094. картинка Tns 2 для чего служит. картинка kondensator v elektrodvigatele chto eto takoe i dlya chego on nuzhen 1434094

Tns 2 для чего служит. 129e70af7603af6597023c2257db2f74. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-129e70af7603af6597023c2257db2f74. картинка Tns 2 для чего служит. картинка 129e70af7603af6597023c2257db2f74

Tns 2 для чего служит. 1f2249fd201ffd3dcb053da7f927573b. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-1f2249fd201ffd3dcb053da7f927573b. картинка Tns 2 для чего служит. картинка 1f2249fd201ffd3dcb053da7f927573b

Tns 2 для чего служит. d508c16fcb976df1fa0848bb6cae8315. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-d508c16fcb976df1fa0848bb6cae8315. картинка Tns 2 для чего служит. картинка d508c16fcb976df1fa0848bb6cae8315

Tns 2 для чего служит. 8f5e7b1d7fffbb65f4514b31b05279cd. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-8f5e7b1d7fffbb65f4514b31b05279cd. картинка Tns 2 для чего служит. картинка 8f5e7b1d7fffbb65f4514b31b05279cd

Tns 2 для чего служит. 3c21eab9b08c6e851514e71f8cbac811. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-3c21eab9b08c6e851514e71f8cbac811. картинка Tns 2 для чего служит. картинка 3c21eab9b08c6e851514e71f8cbac811

Tns 2 для чего служит. 51188c46cedf1a0736009ad5584df453. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-51188c46cedf1a0736009ad5584df453. картинка Tns 2 для чего служит. картинка 51188c46cedf1a0736009ad5584df453

Tns 2 для чего служит. f178862c13f62628e24667b56f3268ad. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-f178862c13f62628e24667b56f3268ad. картинка Tns 2 для чего служит. картинка f178862c13f62628e24667b56f3268ad

Tns 2 для чего служит. e6969ba9668d1fd6ac28aa8abc57a13f. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-e6969ba9668d1fd6ac28aa8abc57a13f. картинка Tns 2 для чего служит. картинка e6969ba9668d1fd6ac28aa8abc57a13f

Tns 2 для чего служит. 2a31c38ee18604cb7564d31a95403bb3. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-2a31c38ee18604cb7564d31a95403bb3. картинка Tns 2 для чего служит. картинка 2a31c38ee18604cb7564d31a95403bb3

Tns 2 для чего служит. 528fd49db0233c1f1ec847bb9cc515b2. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-528fd49db0233c1f1ec847bb9cc515b2. картинка Tns 2 для чего служит. картинка 528fd49db0233c1f1ec847bb9cc515b2

Tns 2 для чего служит. 153119b50bdb8a7f4a6e2de28651ec1f. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-153119b50bdb8a7f4a6e2de28651ec1f. картинка Tns 2 для чего служит. картинка 153119b50bdb8a7f4a6e2de28651ec1f

Tns 2 для чего служит. c7aef44c5042bc76c7aec02f7cabbf6b. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-c7aef44c5042bc76c7aec02f7cabbf6b. картинка Tns 2 для чего служит. картинка c7aef44c5042bc76c7aec02f7cabbf6b

Tns 2 для чего служит. 6b5bc12dcf41f6fb3179806053248601. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-6b5bc12dcf41f6fb3179806053248601. картинка Tns 2 для чего служит. картинка 6b5bc12dcf41f6fb3179806053248601

Tns 2 для чего служит. kondensator v elektrodvigatele chto eto takoe i dlya chego on nuzhen 1434094. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-kondensator v elektrodvigatele chto eto takoe i dlya chego on nuzhen 1434094. картинка Tns 2 для чего служит. картинка kondensator v elektrodvigatele chto eto takoe i dlya chego on nuzhen 1434094

Tns 2 для чего служит. 129e70af7603af6597023c2257db2f74. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-129e70af7603af6597023c2257db2f74. картинка Tns 2 для чего служит. картинка 129e70af7603af6597023c2257db2f74

Tns 2 для чего служит. 1f2249fd201ffd3dcb053da7f927573b. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-1f2249fd201ffd3dcb053da7f927573b. картинка Tns 2 для чего служит. картинка 1f2249fd201ffd3dcb053da7f927573b

Tns 2 для чего служит. d508c16fcb976df1fa0848bb6cae8315. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-d508c16fcb976df1fa0848bb6cae8315. картинка Tns 2 для чего служит. картинка d508c16fcb976df1fa0848bb6cae8315

Tns 2 для чего служит. 8f5e7b1d7fffbb65f4514b31b05279cd. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-8f5e7b1d7fffbb65f4514b31b05279cd. картинка Tns 2 для чего служит. картинка 8f5e7b1d7fffbb65f4514b31b05279cd

Tns 2 для чего служит. 3c21eab9b08c6e851514e71f8cbac811. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-3c21eab9b08c6e851514e71f8cbac811. картинка Tns 2 для чего служит. картинка 3c21eab9b08c6e851514e71f8cbac811

Tns 2 для чего служит. 51188c46cedf1a0736009ad5584df453. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-51188c46cedf1a0736009ad5584df453. картинка Tns 2 для чего служит. картинка 51188c46cedf1a0736009ad5584df453

Tns 2 для чего служит. f178862c13f62628e24667b56f3268ad. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-f178862c13f62628e24667b56f3268ad. картинка Tns 2 для чего служит. картинка f178862c13f62628e24667b56f3268ad

Tns 2 для чего служит. e6969ba9668d1fd6ac28aa8abc57a13f. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-e6969ba9668d1fd6ac28aa8abc57a13f. картинка Tns 2 для чего служит. картинка e6969ba9668d1fd6ac28aa8abc57a13f

Tns 2 для чего служит. 2a31c38ee18604cb7564d31a95403bb3. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-2a31c38ee18604cb7564d31a95403bb3. картинка Tns 2 для чего служит. картинка 2a31c38ee18604cb7564d31a95403bb3

Tns 2 для чего служит. 528fd49db0233c1f1ec847bb9cc515b2. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-528fd49db0233c1f1ec847bb9cc515b2. картинка Tns 2 для чего служит. картинка 528fd49db0233c1f1ec847bb9cc515b2

Tns 2 для чего служит. 153119b50bdb8a7f4a6e2de28651ec1f. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-153119b50bdb8a7f4a6e2de28651ec1f. картинка Tns 2 для чего служит. картинка 153119b50bdb8a7f4a6e2de28651ec1f

Tns 2 для чего служит. c7aef44c5042bc76c7aec02f7cabbf6b. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-c7aef44c5042bc76c7aec02f7cabbf6b. картинка Tns 2 для чего служит. картинка c7aef44c5042bc76c7aec02f7cabbf6b

Tns 2 для чего служит. 6b5bc12dcf41f6fb3179806053248601. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-6b5bc12dcf41f6fb3179806053248601. картинка Tns 2 для чего служит. картинка 6b5bc12dcf41f6fb3179806053248601

Асинхронные моторы активно используются в быту и на производстве. При запуске в некоторых случаях для них может не хватить крутящего момента. Чтобы решить эту проблему, используется пусковая цепь с особым образом подобранным конденсатором. Чтобы правильно его выбрать и использовать, нужно знать, зачем нужен конденсатор в электродвигателе и как правильно определить его характеристики.

Что такое пусковой конденсатор

Когда электродвигатель находится в рабочем режиме, его движение обеспечивается обмотками. Однако, когда в момент старта нужно начать вращение, обычных усилий двигателя недостаточно. Без использования дополнительных средств он только начнёт слегка подрагивать.

Обычно одним из элементов двигателя является рабочий конденсатор. Он накапливает заряд, который способен превышать рабочее напряжение, а затем отдаёт его в нужный момент. Однако для пуска его работы недостаточно. Для этого необходимо параллельно подключить ещё один конденсатор, который называют пусковым.

Его запускают на короткое время, которое не превышает нескольких секунд. Иногда это делают при помощи кратковременного нажатия пусковой кнопки, а иногда выключение производят автоматически после того, как двигатель стал набирать обороты.

Использование пускового конденсатора особенно важно в тех случаях, когда двигатель нужно запустить под нагрузкой. В этом случае потребуется увеличить стартовый момент в течение первых секунд работы.

В некоторых случаях двигатель запускают с незначительной нагрузкой. В таком случае пусковой конденсатор может не потребоваться. Это применяется для двигателей, мощность которых не превышает 1 квт. Отказ от его использования позволит упростить схему и снизить затраты. Иногда нагрузка может быть связана с особенностями конструкции. В таком случае можно принять меры для её снижения, что облегчит запуск двигателя в дальнейшем.

Что такое конденсатор

Эта деталь содержит две металлических пластины, между которыми находится слой диэлектрика. Когда к пластинам подключают напряжение, на них накапливается заряд. Электрическое находится внутри конденсатора. Оно тем сильнее, чем больший заряд находится на пластинах.

Если отсоединить напряжение от пластин, то конденсатор начинает отдавать заряд. Если используется переменный ток, то полярность напряжения будет периодически меняться. При этом на пластинах будет попеременно то положительный, то отрицательный заряд.

Ёмкость конденсатора является его важнейшей характеристикой. Она характеризует то, сколько энергии он способен пропустить через себя. Её измеряют в фарадах. Поскольку речь идёт об очень большой величине, обычно применяются приставки, которые обозначают, насколько небольшая часть используется. Чаще всего используются микрофарады (такая единицы равны 0,000001 фарады).

Для каждого конденсатора существует номинальное напряжение. При нём эта деталь способна долго и надёжно работать. Обязательно указывается предельная величина наработки, которая выражается в количестве часов.

Существуют различные типы конденсаторов:

Для использования в качестве пускового конденсатора лучше всего подходят электролитические. Их часто используют при частоте переменного тока 50 Гц и напряжении 220-600 вольт. Конденсаторы могут иметь достаточно высокую ёмкость она может составлять сотни тысяч микрофарад.

Эти детали имеют высокую уязвимость к действию перегрева. При нарушении теплового режима они быстро выходят из строя. Неполярные конденсаторы не имеют этого недостатка, однако стоят в несколько раз дороже.

При параллельном подключении ёмкости складываются. В том случае, когда её не хватает, для увеличения можно параллельно подключить дополнительную деталь. В этой ситуации нет необходимости заново собирать пусковую цепь.

Применяются также другие типы конденсаторов. Например, это могут быть вакуумные, жидкостные, газовые и другие. Однако в качестве пусковых конденсаторов их не используют.

Иногда тот конденсатор, который имеется в конструкции, не справляется с запуском. В таком случае его рекомендуется удалить, а вместо него поставить тот, который имеет большую ёмкость. Для маломощных двигателей допустимо, чтобы один конденсатор выполнял функции рабочего и пускового.

Использование полярных конденсаторов в условиях переменного напряжения возможно тогда, когда подключение выполнено через диод. Теперь полярность контактов изменяться не будет. Однако если диод будет неисправен, то деталь выйдет из строя.

Использование асинхронных двигателей

Трёхфазные и однофазные двигатели асинхронного типа активно используются в различных отраслях хозяйства. Для этого имеется несколько причин:

По внешнему виду можно легко отличить трёхфазные двигатели от однофазных. У первых всегда имеется 6 клемм, а у вторых их количество равно двум или четырём.

У трёхфазных моторов обмотки подключаются двумя способами: звездой или треугольником. Они предполагают использование напряжения, составляющего 380 вольт. Однако в быту оно применяется редко. Чтобы использовать такой мотор, нужно знать, как его правильно подключать.

Это делают с использованием фазосдвигающего конденсатора. Это позволит использовать трёхфазные двигатели при подключении к однофазной сети. В этом случае мощность мотора будет равна 50%-60% от номинальной.

Оптимальность работы трёхфазного двигателя обеспечивается при условии применения переменной ёмкости. Чтобы так сделать, на первом этапе применяют рабочий и пусковой конденсаторы, а на втором — только первый из них.

В быту часто применяются асинхронные однофазные двигатели. Для запуска обычно требуется дополнительная обмотка.

При выборе ёмкости конденсатора необходимо учитывать то, как зависит от неё величина пускового момента. При увеличении этой характеристики, происходит увеличение усилия. При определённом значении оно становится максимальным. После дальнейшего увеличения пусковой момент станет падать.

Tns 2 для чего служит. oboznacheniya v elektrike osobennosti i simvoly dlya elektroskhem 1158112. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-oboznacheniya v elektrike osobennosti i simvoly dlya elektroskhem 1158112. картинка Tns 2 для чего служит. картинка oboznacheniya v elektrike osobennosti i simvoly dlya elektroskhem 1158112

Какие характеристики учитывают при выборе

Установка конденсатора должна быть сделана строго по соответствующим правилам. Его выбор производится на основе следующей информации:

Эти данные можно получить из инструкции по эксплуатации электродвигателя. Данные электросети должны быть доступны из других источников. Для вычислений можно воспользоваться онлайн калькулятором или сделать расчёты самостоятельно.

Существуют дополнительные параметры, которые также необходимо принять во внимание:

Эти параметры не имеют решающего значения. Поэтому о них часто забывают. Однако, чем тщательнее подобран пусковой конденсатор, тем надёжнее и долговечнее будет происходить работа мотора.

Дополнительно нужно обратить внимание на размер и расположение детали. Обычно с увеличением ёмкости увеличиваются размеры детали. Иногда может быть выбор между марками различных производителей. Нужно выбирать те, которые выпускают более качественные и надёжные детали.

Как выбрать пусковой конденсатор

Чтобы он работал наиболее эффективно, нужно правильно подобрать ёмкость. Для её вычисления используются различные формулы, в зависимости от способа соединения обмоток. Вычисления выполняются следующим образом:

Если соединение обмоток выполнено треугольником, используется K = 4800, а при соединении звездой должно быть K = 2800. Результат вычислений представляет собой ёмкость, выраженную в микрофарадах.

При расчётах нужно учитывать номинальный ток. Речь идёт о максимально допустимом рабочем токе в условиях, когда работа двигателя происходит в нормальном режиме. Практически его величина зависит от имеющейся нагрузки. Если её нет, то значение будет минимальным.

Это значение называют током холостого хода. Оно фактически является компенсацией потерь, связанных с потерями энергии в обмотках, диэлектриками, трением и другими аналогичными причинами.

Если постепенно увеличивать нагрузку, то ток будет расти. Затем он достигнет номинального значения. При последующем росте ток будет расти по-прежнему, но обороты начнут падать. Длительное пребывание в этом режиме приведёт к повышенному износу оборудования и к вероятной поломке.

Определить номинальный ток можно не только из инструкции по эксплуатации, но и измерить самостоятельно. В последнем случае его величина будет определена более точно. Такое измерение можно провести следующим образом:

На основе полученного значения определяют требуемую ёмкость. Затем приобретают нужную деталь и устанавливают её. При этом допускается отклонение от расчётной величины не более, чем на 15%.

При подключении однофазного мотора ёмкость рабочего конденсатора определяют следующим образом. Нужно на каждые 100 ватт номинальной мощности взять по 7 микрофарад. Для пускового ёмкость выбирают в 2-3 раза больше. Однофазные асинхронные моторы часто используются в домашней бытовой технике.

Для этой цели обычно выбирают конденсаторы следующих конструкций:

Если необходимо обеспечить вращение двигателя в обратном направлении, то потребуется изменить подсоединение к конденсатору. Для этого будет достаточно просто поменять местами клеммы. Если речь идёт о замене уже существующей детали, то удобней всего выбрать её с теми же характеристиками, что и раньше.

В качестве рабочего необходимо использовать неполярный конденсатор, предназначенный для использования с переменным током. Это связано с тем, что в процессе работы будет постоянно меняться полярность. Однако в качестве пускового допустимо использования полярного. Для того, чтобы предотвратить изменение знака напряжения, необходимо подключить эту деталь через диод.

Tns 2 для чего служит. podklyuchenie elektrodvigatelya na 380 v ot seti 220 v 4 rasprostranyennykh sposoba i ikh osobennost 680066. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-podklyuchenie elektrodvigatelya na 380 v ot seti 220 v 4 rasprostranyennykh sposoba i ikh osobennost 680066. картинка Tns 2 для чего служит. картинка podklyuchenie elektrodvigatelya na 380 v ot seti 220 v 4 rasprostranyennykh sposoba i ikh osobennost 680066

Проверка при установке

После того, как был выбран подходящий пусковой конденсатор, его необходимо проверить. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

При использовании мультиметра предварительно нужно установить главный переключатель в режим измерения ёмкости.

При проведении расчётов можно использовать упрощённый вариант. Известно, что пусковой ток может превышать номинальный в 3-8 раз. Поэтому можно просто использовать ёмкость в 2-3 раза большую, чем у рабочего конденсатора. Если ёмкости для запуска недостаточно, достаточно просто взять более подходящий конденсатор.

Разница между пусковым и рабочим конденсаторами

Чтобы лучше понимать, для чего нужен пусковой конденсатор, каковы особенности их применения, нужно знать об их различиях. Основными являются следующие:

В обоих случаях чаще всего используют конденсаторы типов МБГО, МБГЧ.

Tns 2 для чего служит. podklyuchenie elektrodvigatelya na 380 v ot seti 220 v 4 rasprostranyennykh sposoba i ikh osobennost 680066. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-podklyuchenie elektrodvigatelya na 380 v ot seti 220 v 4 rasprostranyennykh sposoba i ikh osobennost 680066. картинка Tns 2 для чего служит. картинка podklyuchenie elektrodvigatelya na 380 v ot seti 220 v 4 rasprostranyennykh sposoba i ikh osobennost 680066

Как влияет величина нагрузки на выбор конденсаторов

Если деталь выбрана в соответствии с приведёнными здесь расчётами, то она хорошо подойдёт при равномерной нагрузке. Примером такой ситуации является работа вентилятора.

Если нагрузка меняется, то в этом случае можно воспользоваться следующей хитростью. Например, можно рассматривать циркулярную пилу, с помощью которой распиливают доски и брёвна. В первом случае очевидно, что нагрузка меньше, а во втором — больше.

Например, если были произведены расчёты по номинальному току и получена ёмкость, равная 10 мкф, то нужно использовать такой рабочий конденсатор при распиливании досок. Для работы с брёвнами его скорее всего будет недостаточно. В этом случае при выполнении работы подключают две таких детали параллельно.

Если этого не сделать, двигатель потеряет мощность. В результате он станет перегреваться и для работы на нём потребуется делать перерывы, чтобы дать мотору остыть.

Наиболее распространённые в России модели

Чаще всего можно встретить в продаже следующие марки:

Существует также ряд других моделей, но они распространены в меньшей степени.

Советы по использованию

Определение необходимых характеристик и выбор модели требуют обычно значительных усилий. В связи с этим имеет смысл принять во внимание несколько советов:

Выполняя подключение пусковой цепи нужно тщательно выполнять все необходимые правила. Ошибка может привести к возникновению поломки или аварийной ситуации.

Tns 2 для чего служит. kak pravilno podklyuchit teplovoe rele k elektrodvigatelyu 1202343. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-kak pravilno podklyuchit teplovoe rele k elektrodvigatelyu 1202343. картинка Tns 2 для чего служит. картинка kak pravilno podklyuchit teplovoe rele k elektrodvigatelyu 1202343

Заключение

Конденсаторное пусковое подключение полезно использовать в тех случаях, когда мотор находится под нагрузкой и для его запуска требуется значительное усилие. Пусковой конденсатор также полезен при подключении трёхфазного мотора к однофазной электросети. Его ёмкость должна быть рассчитана на основе номинального тока и напряжения сети. Если величина недостаточно, нужно поменять конденсатор тот, который имеет большую мощность.

Источник

Конденсатор: что это такое и для чего он нужен

Конденсатор – это устройство, способное накапливать электрический заряд.

Такую же функцию выполняет и аккумуляторная батарея, но в отличие от неё конденсатор может моментально отдать весь накопленный заряд.

Количество заряда, которое способен накопить конденсатор, называют «емкостью». Эта величина измеряется в фарадах.

Содержание статьи

Принцип работы конденсаторов

При подсоединении цепи к источнику электрического тока через конденсатор начинает течь электрический ток. В начале прохождения тока через конденсатор его сила имеет максимальное значение, а напряжение – минимальное. По мере накопления устройством заряда сила тока падает до полного исчезновения, а напряжение увеличивается.

В процессе накопления заряда электроны скапливаются на одной пластинке, а положительные ионы – на другой. Между пластинами заряд не перетекает из-за присутствия диэлектрика. Так устройство накапливает заряд. Это явление называется накоплением электрических зарядов, а конденсатор –накопителем электрического поля.

Устройство конденсаторов

Конструкции современных конденсаторов отличаются разнообразием, но можно выделить несколько типичных вариантов:

Пакетная конструкция

Используется в стеклоэмалевых, керамических и стеклокерамических конденсаторах. Пакеты образованы чередующимися слоями обкладок и диэлектрика. Обкладки могут изготавливаться из фольги, а могут представлять собой слои на диэлектрических пластинах – напыленный или нанесенный вжиганием.

Каждый пакетный конденсатор имеет верхнюю и нижнюю обкладки, имеющие контакты с торцов пакета. Выводы изготавливаются из проволоки или ленточных полосок. Пакет опрессовывается, герметизируется, покрывается защитной эмалью.

Трубчатая конструкция

Такую конструкцию могут иметь высокочастотные конденсаторы. Они представляют собой керамическую трубку с толщиной стенки 0,25 мм. На ее наружную и внутреннюю стороны способом вжигания наносится серебряный проводящий слой. Снаружи деталь обрабатывается изоляционным веществом. Внутреннюю обкладку выводят на наружный слой для присоединения к ней гибкого вывода.

Дисковая конструкция

Эта конструкция, как и трубчатая, применяется при изготовлении высокочастотных конденсаторов.

Диэлектриком в дисковых конденсаторах является керамический диск. На него вжигают серебряные обкладки, к которым подсоединены гибкие выводы.

Литая секционированная конструкция

Применяется в монолитных многослойных керамических конденсаторах, используемых в современной аппаратуре, в том числе с интегральными микросхемами. Деталь, имеющая 2 паза, изготавливается литьем керамики. Пазы заполняют серебряной пастой, которую закрепляют методом вживания. К серебряным вставкам припаивают гибкие выводы.

Рулонная конструкция

Характерна для бумажных пленочных низкочастотных конденсаторов с большой емкостью. Бумажная лента и металлическая фольга сворачиваются в рулон. В металлобумажных конденсаторах на бумажную ленту наносят металлический слой толщиной до 1 мкм.

Где используются конденсаторы

Конденсаторы применяются практически во всех современных устройствах: сабвуферах, электродвигателях, автомобилях, насосах, электроинструменте, кондиционерах, холодильниках, мобильных телефонах и т.п.

В зависимости от выполняемых функций их разделяют на общего назначения и узкоспециальные.

К конденсаторам общего назначения относятся низковольтные накопители, которые используются в большинстве видов электроаппаратуры.

К узкоспециализированным относятся высоковольтные, импульсные, помехоподавляющие, дозиметрические ипусковые конденсаторы.

Поведение конденсатора в цепях постоянного и переменного тока

В цепях постоянного тока заряженный конденсатор образует разрыв, мешающий протеканию тока. Если напряжение приложить к обкладкам разряженной детали, то ток потечет. При этом конденсатор будет заряжаться, сила тока падать, напряжение на обкладках повышаться. При достижении равенства напряжения на обкладках и источника электропитания течение тока прекращается.

При постоянном напряжении конденсатор удерживает заряд при включенном питании. После выключения заряд сбрасывается через нагрузки, присутствующие в цепи.

Переменный ток заряженный конденсатор тоже не пропускает. Но за один период синусоиды дважды происходит зарядка и разрядка накопителя, поэтому ток получает возможность протекать через конденсаторв периодего разрядки.

Виды и классификация конденсаторов

Конденсаторы различных типов приспособлены к разным условиям работы, направлены на выполнение определенных задач и обладают различными побочными эффектами.

Основной признак, по которому классифицируют конденсатор, – это вид диэлектрика. Именно диэлектрический материал определяет многие характеристики конденсатора.

Электролитические конденсаторы

В электролитических конденсаторах анодом служит металлическая пластина, диэлектриком – оксидная пленка, а катодом – твердый, жидкий или гелеобразный электролит. Наличие гелеобразного электролита делает устройство полярным, то есть ток через него может протекать только в одном направлении. Представители этого семейства – алюминиевые и танталовые конденсаторы.

Алюминиевые электролитические конденсаторы имеют емкость от 0,1 до нескольких тысяч мкФ. Обычно они применяются на звуковых частотах. Электрохимическая ячейка плотно упакована, что обеспечивает большую эффективную индуктивность, которая не позволяет использовать алюминиевые накопители на сверхвысоких частотах.

В танталовых конденсаторах катод изготавливается из диоксида марганца. Сочетание значительной площади поверхности анода и диэлектрических характеристик оксида тантала обеспечивает высокую удельную емкость (емкость в единице объема или массы диэлектрика). Это значит, что танталовые конденсаторы гораздо компактнее алюминиевых такой же емкости.

У танталовых конденсаторов есть свои недостатки. Устройства ранних поколений грешат отказами, возможны возгорания. Они могут произойти при подаче слишком высокого пускового тока, который меняет структурное состояние диэлектрика. Дело в том, что оксид тантала в аморфном состоянии является хорошим диэлектриком. При подаче большого пускового тока оксид тантала из аморфного состояния переходит в кристаллическое и превращается в проводник. Кристаллический оксид тантала еще больше увеличивает силу тока, что и приводит к возгоранию. Современные танталовые конденсаторы производятся по передовым технологиям и практически не дают отказов, не вздуваются, не возгораются.

Пленочные и металлопленочные конденсаторы

Пленочные конденсаторы имеют диэлектрический слой из полимерной пленки, расположенный между слоями металлофольги.

Такие устройства имеют небольшую емкость (от 100 пФ до нескольких мкФ), но могут работать при высоких напряжениях – до 1000 В.

Существует целое семейство пленочных конденсаторов, но для всех видов характерны небольшие емкость и индуктивность. Благодаря малой индуктивности, эти приборы используются в высокочастотных схемах.

Основные различия между конденсаторами с разными типами пленок:

Керамические конденсаторы

В керамических конденсаторах в качестве диэлектрика используются керамические пластины.

Керамические конденсаторы отличаются небольшой емкостью – от одного пФ до нескольких десятков мкФ.

Керамика имеет пьезоэлектрический эффект (способность диэлектрика поляризоваться под воздействием механических усилий), поэтому некоторые виды этих конденсаторов обладают микрофонным эффектом. Это нежелательное явление, при котором часть электроцепи воспринимает вибрации, как микрофон, что становится причиной помех.

Бумажные и металлобумажные конденсаторы

В качестве диэлектрика в этих конденсаторах используется бумага, часто промасленная. Устройства с промасленной бумагой отличаются большими размерами. Модели с непромасленной бумагой более компактны, но они имеют существенный недостаток – увеличивают энергопотери под воздействием влаги даже в герметичной упаковке. В последнее время эти детали используются редко.

Основные параметры конденсаторов

Емкость

Этот показатель характеризует способность конденсатора накапливать электрический заряд. Емкость тем больше, чем больше площадь проводниковых обкладок и чем меньше толщина диэлектрического слоя. Также эта характеристика зависит от материала диэлектрика. На приборе указывается номинальная емкость. Реальная емкость, в зависимости от эксплуатационных условий, может отличаться от номинальной в значительных пределах. Стандартные варианты номинальной емкости – от единиц пикофарад до нескольких тысяч микрофарад. Некоторые модели могут иметь емкость в несколько десятков фарад.

Классические конденсаторы имеют положительную емкость, то есть чем больше приложенное напряжение, тем больше накопленный заряд. Но сегодня в стадии разработки находятся устройства с уникальными свойствами, которые ученые называют «антиконденсаторами». Они обладают отрицательной емкостью, то есть с ростом напряжения их заряд уменьшается, и наоборот. Внедрение таких антиконденсаторов в электронную промышленность позволит ускорить работу компьютеров и снизить риск их перегрева.

Что будет, если поставить накопитель большей/меньшей емкости, по сравнению с требуемой? Если речь идет о сглаживании пульсаций напряжения в блоках питания, то установка конденсатора с емкостью, превышающей нужную величину (в разумных пределах – до 90% от номинала), в большинстве случаев улучшает ситуацию. Монтаж конденсатора с меньшей емкостью может ухудшить работу схемы. В других случаях возможность установки детали с параметрами, отличающимися от заданных, определяют конкретно для каждого случая.

Удельная емкость

Отношение номинальной емкости к объему (или массе) диэлектрика. Чем тоньше диэлектрический слой, тем выше удельная емкость, но тем меньше его напряжение пробоя.

Плотность энергии

Это понятие относится к электролитическим конденсаторам. Максимальная плотность характерна для больших конденсаторов, в которых масса корпуса значительно ниже, чем масса обкладок и электролита.

Номинальное напряжение

Его значение отражается на корпусе и характеризует напряжение, при котором конденсатор работает в течение срока службы с колебанием параметров в заданных пределах. Эксплуатационное напряжение не должно превышать номинальное значение. Для многих конденсаторов с повышением температуры номинальное напряжение снижается.

Полярность

К полярным относятся электролитические конденсаторы, имеющие положительный и отрицательный заряды. На устройствах отечественного производства обычно ставился знак «+» у положительного электрода. На импортных приборах обозначается отрицательный электрод, возле которого стоит знак «-». Такие конденсаторы могут выполнять свои функции только при корректном подключении полярности напряжения. Этот факт объясняется химическими особенностями реакции электролита с диэлектриком.

К группе неполярных конденсаторов относится большинство накопителей заряда. Эти детали обеспечивают корректную работу при любом порядке подключения выводов в цепь.

Паразитные параметры конденсаторов

Конденсаторы, помимо основных характеристик, имеют так называемые «паразитные параметры», которые искажают рабочие свойства колебательного контура. Их необходимо учитывать при проектировании схемы.

К таким параметрам относятся собственное сопротивление и индуктивность, которые разделяются на следующие составляющие:

К паразитным параметрам также относится Vloss – незначительная величина, выражаемая в процентах, которая показывает, насколько падает напряжение сразу после прекращения зарядки конденсатора.

Обозначение конденсаторов на схеме

В конденсаторах переменной емкости параллельные черточки перечеркиваются диагональной чертой со стрелкой. Подстроечные модели обозначаются двумя параллельными линиями, перечеркнутыми диагональной чертой с черточкой на конце. На обозначении полярных конденсаторов указывается положительно заряженная обкладка.

Обозначение по ГОСТ 2.728-74Описание
Tns 2 для чего служит. %D1%81apacitor 1. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-%D1%81apacitor 1. картинка Tns 2 для чего служит. картинка %D1%81apacitor 1Конденсатор постоянной ёмкости
Tns 2 для чего служит. %D1%81apacitor 2. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-%D1%81apacitor 2. картинка Tns 2 для чего служит. картинка %D1%81apacitor 2Поляризованный (полярный) конденсатор
Tns 2 для чего служит. %D1%81apacitor 3. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-%D1%81apacitor 3. картинка Tns 2 для чего служит. картинка %D1%81apacitor 3Подстроечный конденсатор переменной ёмкости
Tns 2 для чего служит. %D1%81apacitor 4. Tns 2 для чего служит фото. Tns 2 для чего служит-%D1%81apacitor 4. картинка Tns 2 для чего служит. картинка %D1%81apacitor 4Варикап

Особенности соединения нескольких конденсаторов в цепи

Соединение нескольких конденсаторов между собой может быть последовательным или параллельным.

Последовательное

Последовательное соединение позволяет подавать на обкладки большее напряжение, чем на отдельно стоящую деталь. Напряжение распределяется в зависимости от емкости каждого накопителя. Если емкости деталей равны, то напряжение распределяется поровну.

Получаемая емкость в такой цепи находится по формуле:

Если провести вычисления, то станет понятно, что увеличение напряжения в цепи достигается существенным падением емкости. Например, если в цепь подсоединить последовательно два конденсатора емкостью 10 мкФ, то общая емкость будет равна всего 5 мкФ.

Параллельное

Это наиболее распространенный на практике способ, позволяющий увеличить общую емкость в схеме. Параллельное соединение позволяет создать один большой конденсатор с суммарной площадью проводящих пластин. Общая емкость системы представляет собой сумму емкостей соединенных деталей.

Напряжение на всех элементах будет одинаковым.

Маркировка конденсаторов

В маркировке конденсатора, независимо от его типа, присутствуют два обязательных параметра – емкость и номинальное напряжение. Наиболее распространена цифровая маркировка, указывающая величину сопротивления. В ней используется три или четыре цифры.

Кратко суть трехфциферной маркировки: первые две цифры, находящиеся слева, указывают значение емкости в пикофарадах. Самая правая цифра показывает, сколько нулей надо прибавить к стоящим слева цифрам. Результат получается в пикофарадах. Пример: 154 = 15х104 пФ. На конденсаторах зарубежного производства пФ обозначаются как mmf.

В кодовом обозначении с четырьмя цифрами емкость в пикофарадах обозначают первые три цифры, а четвертая указывает на количество нулей, которые требуется добавить. Например: 2353=235х103 пФ.

Для обозначения емкости также может применяться буквенно-цифровая маркировка, содержащая букву R, которая указывает место установки десятичной запятой. Например, 0R8=0,8 пФ.

На корпусе значение напряжения указывается числом, после которого ставятся буквы: V, WV (что означает «рабочее напряжение»). Если указание на допустимое напряжение отсутствует, то конденсатор может использоваться только в низковольтных цепях.

Помимо емкости и напряжения, на корпусе могут указываться и другие характеристики детали:

Как проверить работоспособность конденсатора

Для проверки конденсатора на работоспособность используют мультиметр. Прежде чем проверить накопитель, необходимо определить, какой именно прибор находится в схеме – полярный (электролитический) или неполярный.

Проверка полярного конденсатора

При проверке полярного конденсатора необходимо соблюдать правильную полярность подключения щупов: плюсовой должен быть прижат к плюсовой ножке, минусовой – к минусу. Если вы перепутаете полярность, конденсатор выйдет из строя.

После выпайки детали ее кладут на свободное пространство. Мультиметр включают в режим измерения сопротивления («прозвонки»).

Щупами дотрагиваются до выводов прибора с соблюдением полярности. Правильная ситуация, когда на дисплее появляется первое значение, которое начинает постепенно расти. Максимальное значение, которое должно быть достигнуто для исправного устройства, – 1. Если вы только прикоснулись щупами к выводам, а на экране появилась сразу цифра 1, значит, прибор неисправен. Появление на экране «0» означает, что внутри детали произошло короткое замыкание.

Проверка неполярного конденсатора

В этом случае проверка предельно простая. Диапазон измерений выставляют на отметку 2 МОм. Щупы присоединяют к выводам конденсатора в любом порядке. Полученное значение должно превышать двойку. Если на дисплее высвечивается значение менее 2 МОм, то деталь неисправна.

Как зарядить и разрядить конденсатор

Для зарядки накопителя его подсоединяют к источнику постоянного тока. Зарядка прекращается, когда напряжение источника питания сравнивается по величине с напряжением на обкладках.

Разрядка конденсатора может понадобиться для безопасной разборки бытовых приборов и электронных устройств. Накопители электронных устройств разряжают с помощью обычной диэлектрической отвертки. Для разрядки крупных накопителей, которые устанавливаются в бытовых приборах, необходимо собрать специальное разрядное устройство.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *