Как подключить конденсатор к двигателю переменного тока
Выход из строя конденсатора обычно является первым признаком более серьезной проблемы. Возможно, проблема с пусковым переключателем, проблема с низким напряжением или нагрузка больше, чем может выдержать двигатель. Итак, если ваш конденсатор вышел из строя, убедитесь, что вы провели некоторое расследование, прежде чем заменять его. В этой статье мы рассмотрим:
- Почему выходит из строя конденсатор (чтобы избежать повторного возникновения той же проблемы)
- Действия, которые необходимо предпринять, чтобы подтвердить неисправность конденсатора
- Как подключить конденсатор двигателя
- Для каких двигателей нужны конденсаторы
- Что такое конденсатор
- Как работают однофазные асинхронные двигатели переменного тока
- Бонус: видео взрыва конденсатора
Почему ваш конденсатор вышел из строя?
Конденсатор может выйти из строя, если двигатель медленно запускается, не запускается или вы слышите постоянное гудение во время работы. Обычно конденсаторы wesee выходят из строя из-за перегрузки, что может привести к короткому замыканию, обрыву цепи или износу.
В частности, пусковые конденсаторы не предназначены для непрерывной работы. Они просто не могут рассеивать тепло достаточно быстро. Если они остаются в цепи слишком долго, они просто перегреваются и выходят из строя… что обычно не является проблемой, если что-то не в порядке! или двигатели перегружены.
«Короткий цикл» также приводит к проблемам с пусковыми конденсаторами. Если ваш двигатель часто запускается и останавливается в течение короткого периода времени, у конденсатора недостаточно времени для охлаждения, прежде чем ему нужно будет снова выполнять работу.
Мы часто сталкиваемся с этим у наших клиентов в сельском хозяйстве — высокая вибрация, например, на двигателе шнека, приводит к плохому соединению на клеммах конденсатора, что создает более высокое сопротивление и избыточный нагрев. Чтобы избежать этого сбоя, просто убедитесь, что конденсатор подключен правильно.
Избыточное тепло в атмосфере и отрицательные температуры также могут влиять на способность конденсатора выполнять свою работу, приводя к выходу из строя.
Наконец. Конденсаторы являются «носимым» компонентом. Со временем они изнашиваются и требуют регулярной замены. Скорость износа зависит от того, как часто он включается и выключается, а также от среды, в которой он находится. В идеальном мире вы могли бы увидеть, как конденсатор прослужит десять с лишним лет. Но мы видим случаи, когда клиенты заменяют конденсаторы каждые несколько лет.
Как проверить конденсатор двигателя
- Шаг первый. Сначала выполните простой визуальный осмотр конденсаторов. Проверьте наличие утечек, трещин или выпуклостей, а также проверьте, на месте ли мембрана в верхней части конденсатора. .
- Шаг второй. Если визуальных признаков неисправности нет, необходимо проверить емкость конденсатора мультиметром. Для этого вам необходимо убедиться, что питание отключено от цепи, а затем разрядить конденсатор.
Удалите конденсатор из цепи и подключите мультиметр к клеммам конденсатора. Если ваш мультиметр может проверять емкость, выберите этот режим, подождите. несколько секунд и отметьте показание, которое будет номиналом в микрофарадах. Номинальное значение должно находиться в пределах диапазона, указанного на этикетке конденсатора.
Если вы подтвердили, что ваш конденсатор вышел из строя, вы должны определить, что на самом деле вызвало отказ, прежде чем заменять конденсатор. Это, вероятно, проблема с переключателем, проблема с напряжением или проблема с нагрузкой.
Как подключить конденсатор двигателяИз-за особенностей своей конструкции и предполагаемого использования конденсаторы могут сохранять опасный и потенциально смертельный заряд в течение некоторого времени после отключения от источника питания. Вы должны разрядить конденсатор перед работой. Это можно сделать, просто поместив отвертку на две клеммы.
Все электрические работы должны выполняться сертифицированным электриком. Наем сертифицированного электрика может помочь спасти вас и ваш бизнес от повреждений вашего оборудования или, что еще хуже, физического вреда человеку.
Когда вы будете готовы заменить вышедший из строя конденсатор, найдите номиналы на боковой стороне старого конденсатора. Вы ищете номинал в микрофарадах или M-F-D и напряжение. Также обратите внимание на форму и размеры старого конденсатора, чтобы убедиться, что новый можно легко установить на то же место. Затем перейдите на сайт eMotorsDirect.ca/parts. /capacitors/, чтобы найти нужный конденсатор. Оказавшись на сайте, используйте меню слева, найдите и выберите правильное напряжение и номинальные характеристики MFD. Чтобы уменьшить результаты поиска, вы также можете выбрать пусковой или рабочий конденсатор и форму конденсатора. Сделайте свой выбор из результатов поиска. Если вы не уверены в своем выборе или вам нужна помощь, свяжитесь с нашей командой, используя ссылку внизу этой статьи.
Вот пошаговая инструкция по замене конденсаторов. Это объяснение будет работать как для пусковых, так и для рабочих конденсаторов.
- Шаг 1 – Отключите питание от цепи.
- Шаг 2. Найдите и безопасно разрядите конденсатор. Вы можете разрядить конденсатор, поместив изолированную отвертку на клеммы.
- Шаг 3. Дважды проверьте, соответствуют ли номиналы нового конденсатора старому.
- Шаг 4. Удалите старый конденсатор и установите новый. Я предпочитаю делать это по одному, чтобы вам не нужно было маркировать провода.
- Шаг 5. Включите питание цепи и проверьте двигатель.
Пусковые и рабочие конденсаторы электродвигателей используются с однофазными асинхронными двигателями переменного тока. Вы чаще всего найдете эти двигатели в бытовой технике:
- Пылесосы
- Посудомоечные машины
- Стиральные и сушильные машины
- Системы кондиционирования воздуха
- Насосы для гидромассажных ванн
- Автоматические ворота 900 06
- Компрессоры
Конденсаторы — это электрические компоненты, которые подключаются к цепи для уменьшения проблем с питанием. Они могут накапливать и удерживать электрический заряд, который можно использовать позже, когда это потребуется системе.
Итак, зачем однофазным асинхронным двигателям переменного тока нужны конденсаторы? Однофазная мощность сама по себе не может создать вращающееся поле, необходимое для запуска электродвигателя, или создать достаточный крутящий момент для перемещения нагрузки. Но с пусковым конденсатором подключен к цепи, двигатель запускается. А с рабочим конденсатором крутящий момент более постоянный.
Конденсаторы играют большую роль в работе однофазного асинхронного двигателя переменного тока. Без них ваш мотор не сможет выполнять свои основные функции. Важно, чтобы вы старались избегать распространенных причин отказа и заменяли конденсаторы сразу же после обнаружения отказа.
В этой статье мы рассмотрим два основных типа конденсаторов, используемых в электродвигателях.
Пусковой конденсатор удерживает заряд, который он использует, чтобы помочь двигателю при запуске, создавая дополнительный крутящий момент, чтобы двигатель мог вращать нагрузку из состояния покоя. Пусковые конденсаторы подключаются к цепи вспомогательной обмотки двигателя и отключаются от цепи основной обмотки центробежным выключателем после достижения двигателем заданной скорости (обычно 75% от номинальной скорости).
Для получения дополнительной информации обратитесь к электрической схеме далее в этой статье.
Рабочий конденсатор подключен к основной цепи катушки и никогда не отключается от цепи. Рабочий конденсатор удерживает заряд, чтобы помочь уменьшить проблемы с питанием во время работы двигателя. Они помогают сгладить поток мощности и повысить производительность и эффективность двигателя.
Как работают однофазные асинхронные двигатели переменного тока Однофазные электродвигатели переменного тока имеют две цепи обмоток: основную обмотку и вспомогательную/пусковую обмотку. Две обмотки соединены последовательно центробежным выключателем, который после запуска отключает вспомогательную обмотку от основной. См. схему ниже.
Рисунок 1 взят с https://www.tedss.com/LearnMore/Motor-Start-Run-Capacitors
При запуске пусковой конденсатор посылает заряд через вспомогательную обмотку; этот заряд не совпадает по фазе с основной обмоткой, создавая вращающееся магнитное поле для крутящего момента ротора. Пусковой конденсатор обеспечивает достаточный крутящий момент, чтобы запустить двигатель под нагрузкой и быстро разогнать его до нужной скорости. Как только двигатель достигает заданной скорости, центробежный переключатель отключает вспомогательную обмотку от основной обмотки. Двигатель продолжает получать питание от цепи основной обмотки.
Бонус: Видео взрыва конденсатора
В целях обучения мы хотели показать некоторым из наших новых членов команды, как выглядит неисправный конденсатор. Естественно, мы взорвали конденсатор.
Резюме Для обеспечения безопасной и эффективной работы многих систем электродвигателей требуются периферийные аксессуары. В случае однофазных асинхронных двигателей переменного тока этим аксессуаром является конденсатор. Пусковые и рабочие конденсаторы удерживают электрический заряд, чтобы обеспечить дополнительный крутящий момент при запуске и сгладить ток во время работы, чтобы двигатель работал эффективно и без повреждений.
Есть вопросы? Свяжитесь с нашими экспертами.
Свяжитесь с нашей командой экспертов по электронной почте или телефону.
1-800-890-7593
[email protected]
Различные типы двигателей, используемых в коммерческих кухонных приборах
Электродвигатели — это машины, преобразующие электрическую энергию в механическую. Они работают, создавая силу в виде крутящего момента, приложенного к валу двигателя за счет взаимодействия магнитного поля и токопроводящего проводящего материала, называемого якорем. Переменный ток (AC) — это форма электричества, которая обычно используется для питания двигателей. Однако постоянный ток (DC) также может использоваться для питания двигателей. Двигатель постоянного тока имеет меньший пусковой момент, чем двигатель переменного тока, но имеет более высокую рабочую скорость и КПД.
Двигатели используются в различных типах кухонных приборов, таких как духовки, плиты, плиты, посудомоечные машины, льдогенераторы, сковороды и т. д. Hoshizaki и Manitowoc являются известными производителями электродвигателей, используемых в кухонных приборах.
Содержание:
Типы двигателей и их использование |
Двигатель вентилятора испарителя |
Двигатель вентилятора конденсатора |
Электродвигатель вентилятора |
Электродвигатели насосов |
Гидромоторы | 901 60
Двигатели переменного тока |
Двигатели постоянного тока |
Двигатели переменного и постоянного тока , какая разница? |
Как работает двигатель в коммерческом кухонном оборудовании |
Что делает конденсатор в двигателе |
Рабочий конденсатор двигателя |
Пусковой конденсатор двигателя |
Конденсатор коррекции коэффициента мощности 9004 6 |
Существует множество различных типов двигателей. электродвигателей на рынке. Эти двигатели можно выбрать в зависимости от работы, напряжения и области применения. Ниже приводится обзор различных типов двигателей и способов их использования:
Двигатель вентилятора испарителя обеспечивает циркуляцию воздуха через змеевики испарителя для отвода тепла от движущегося воздуха. Он является составной частью общей системы охлаждения. В зависимости от установленной модели двигатель вентилятора испарителя также отвечает за распределение охлажденного воздуха по морозильной и холодильной камерам.
Холодильник должен пройти этот цикл воздушного потока, чтобы функционировать должным образом. Температура в холодильнике повысится, если двигатель вентилятора испарителя по какой-либо причине неисправен.
Двигатели вентиляторов испарителя обычно скрыты за панелью в задней части морозильной или холодильной секции. Как правило, чтобы получить доступ к этой задней панели, необходимо снять все полки и ящики.
Лидеры продаж
Категории с ID: 346 не существуют. Пожалуйста, войдите в систему как администратор, перейдите в «Контент» > «Элементы» > «Страницы», выберите страницу редактирования, затем дважды щелкните вкладки «Категория продуктов», чтобы выбрать категории.
Двигатель вентилятора конденсатораДвигатель вентилятора конденсатора — это тип двигателя, который используется в различных устройствах, таких как холодильники, кондиционеры и печи. Он также известен как двигатель осевого вентилятора из-за его формы. Двигатель вентилятора конденсатора состоит из двух основных частей: ротора и статора. Ротор состоит из лопастей, вращающихся вокруг центрального вала, а статор состоит из основных частей: ротора и статора.
Ротор состоит из лопастей, которые вращаются вокруг центрального вала, а статор содержит катушки с постоянными магнитами на них. Когда электричество проходит через эти катушки с постоянными магнитами на них. Когда электричество проходит через эти катушки, они создают магнитные поля, которые индуцируют токи в лопастях ротора, заставляя их вращаться.
A Двигатель вентилятора — это тип двигателя вентилятора, который можно использовать в различных кухонных приборах. Он используется для обеспечения постоянного потока воздуха для приготовления пищи и обогрева.
Вентилятор обычно монтируется на стене с воздуховодом. Воздуховод ведет к зоне приготовления пищи, где он соединяется с воздушным фильтром и вытяжным вентилятором. Затем двигатель вентилятора проталкивает воздух через воздуховод, который обеспечивает постоянный поток воздуха для приготовления пищи или обогрева.
Двигатели насосов Электродвигатель насоса — это электродвигатель, преобразующий механическую энергию в электрическую. Он используется в различных типах приборов, таких как стиральные машины, посудомоечные машины и пылесосы. Двигатели насосов используют кинетическую энергию воды или пара для вращения вала. Вал соединен с внешней коробкой передач, которая приводит в движение выходной вал. Входной вал двигателя напрямую соединен с вращающимся устройством, таким как ремень в стиральной машине. или вращающийся барабан пылесоса.
Гидравлические двигатели используются в кухонном оборудовании, таком как посудомоечные машины, стиральные машины и духовки. Основная функция гидравлического двигателя заключается в преобразовании вращательного движения в прямолинейное. Другими словами, они преобразуют крутящий момент двигателя в линейную силу.
Гидравлические двигатели используют давление жидкости для создания силы. Давление заставляет поршни двигателя двигаться вверх и вниз, вращая вал, к которому подключены шкивы. Когда поршни подняты, они заставляют вал вращаться; когда они опускаются, они перестают вращаться и заставляют шкивы на той стороне вала двигаться в противоположном направлении. Это движение можно использовать для различных целей, таких как закручивание винта или поворот устройства, такого как горелка в духовке.
По сравнению с двигателями постоянного тока, двигатели переменного тока имеют гораздо большую установленную базу и более универсальны с точки зрения многих функций, включая регулирование скорости (VSD — Variable Speed Drives). Вот некоторые из основных преимуществ:
- Низкая начальная потребляемая мощность
- Регулируемая скорость
- Масштабируемая рабочая скорость
- Регулируемый пусковой ток регулируемый предел крутящего момента
- Меньше помех в линиях электропередач
Двигатели переменного тока — это электроприборы, использующие переменный ток (AC) от электросети или электрического генератора для преобразования электрического тока в механическую энергию вращения или крутящий момент.
Вообще говоря, конвейеры и станки приводятся в действие двигателями переменного тока, также называемыми асинхронными двигателями, которые представляют собой электродвигатели, создающие крутящий момент за счет вращающегося магнитного поля. Вентиляторы, воздуходувки, кондиционеры, нагреватели и компрессоры — это лишь некоторые из устройств, для которых требуются двигатели переменного тока HVAC.
Двигатели переменного тока насоса используются в насосных системах для перемещения рабочего колеса и перемещения жидкостей, таких как вода. Для конкретного использования или применения двигатели переменного тока определенного назначения имеют механические свойства.
Двигатели постоянного тока Самая ранняя форма двигателя, которая широко использовалась, была двигателем постоянного тока, и для блоков малой мощности стартовые цены на системы (двигатели и приводы) обычно ниже, чем у систем переменного тока. Однако более высокие мощности связаны с более высокими общими затратами на техническое обслуживание, которые необходимо учитывать. Хотя двигатели постоянного тока выпускаются в широком диапазоне напряжений, наиболее распространенными типами являются 12 и 24 В. Скорость двигателей можно изменить, изменив напряжение питания. следующие преимущества двигателей постоянного тока:
- Простая установка
- Широкий диапазон регулирования скорости
- Ускорение, реверсирование, быстрый пуск и остановка
- Высокий пусковой момент
- Линейная кривая скорость-момент
Конвейерные ленты, лифт с, краны и подъемники могут все перемещаться с помощью двигателей постоянного тока из-за их мощного пускового момента. Крутящий момент двигателя постоянного тока остается постоянным в широком диапазоне рабочих скоростей, когда это необходимо для широкого диапазона рабочих скоростей. Для приложений, требующих конвейерной ленты или другого устройства с низким крутящим моментом, используется двигатель постоянного тока и блок управления. Благодаря возможности запуска, остановки и изменения направления шаговые двигатели могут работать в течение заданного интервала времени или шага. Использование двигателей постоянного тока ограничено зонами с горючими или опасными газами.
Разница между двигателями переменного и постоянного тока заключается в направлении генерируемого ими тока. В двигателе переменного тока есть два переменных тока, один положительный и один отрицательный. Вращающееся магнитное поле вызывает попеременное изменение направления токов в обмотках статора с помощью коммутатора или токосъемных колец вокруг вала ротора. В двигателях постоянного тока в каждой обмотке протекает только один ток; это облегчает их работу с меньшим напряжением, чем двигатель переменного тока, необходимый для правильной работы.
Два типа двигателей имеют разные области применения, но оба широко используются благодаря своей эффективности и универсальности.
Все мы знаем, что электродвигатель необходим для многих различных применений, а также для любого бизнеса. Обмотка возбуждения и обмотка якоря являются двумя ключевыми компонентами каждого двигателя. В то время как обмотка якоря напоминает проводник, расположенный в магнитном поле, основная цель обмотки возбуждения — создать постоянное магнитное поле.
Обмотка якоря потребляет энергию для создания крутящего момента, достаточного для вращения вала двигателя из-за магнитного поля. В настоящее время соединения обмоток или, точнее, то, как две катушки двигателя соединены друг с другом, можно использовать для классификации двигателей постоянного тока. Давайте посмотрим, как работает двигатель в коммерческом кухонном оборудовании
Духовки: Двигатели духовки состоят из вала, подшипников и электрической системы. Подшипники — это то, что позволяет двигателю вращаться с желаемой скоростью с минимальным трением. Электрическая система питает двигатель, который включается при включении духовки.
Плиты: Двигатель в печке представляет собой электрическую цепь с нагревательным элементом и воздуховыпускным отверстием. Когда вы включаете плиту, электрическая цепь активируется и начинает нагревать. Двигатель состоит из вращающегося узла, состоящего из подшипников, вала и электрической системы. Подшипники позволяют двигателю вращаться без трения с желаемой скоростью. Электрическая система питает двигатель, который включается при включении устройства.
Диапазон: Ассортимент состоит из двигателя серии , электрической системы и газоотвода. Если включить газ на плите, он активирует электрическую цепь и включает нагрев.
Посудомоечные машины: Посудомоечная машина — это электроприбор с двигателем, который управляет подачей воды. давление, температура и цикл стирки. Двигатель вращает вращающийся узел, состоящий из выпускного отверстия для воды и электрической системы, включающей плату управления и электропроводку.
Льдогенераторы: Льдогенератор питается от электрической системы и водопровода. Двигатель отправляет вращающийся центральный вал на шкив, а затем наружу, где вода выталкивается через сопло на лед.
Есть известные производители, которые производят двигатели для различных кухонных приборов. Найдите двигатель Beverage Air True и фритюрницу Contactor Ultra по лучшим ценам. PartsFe — лучшее решение для запасных частей для вашей бытовой техники.
Что делает конденсатор в двигателе Конденсаторы двигателя служат для увеличения крутящего момента, производительности и эффективности двигателя за счет временного накопления электрического заряда. Когда двигатель запускается, пусковые конденсаторы обеспечивают дополнительный крутящий момент; однако, как только двигатель достигает рабочей скорости, они отключают цепь. Рабочие конденсаторы помогают поддерживать постоянный заряд во время работы двигателя. Уравновешивая рабочую мощность и мощность питания, конденсаторы для коррекции коэффициента мощности снижают энергопотребление двигателя, вызванное большими индуктивными нагрузками.
Однако они также используются в широком спектре оборудования, включая насосы, конвейеры и станки. Конденсаторы двигателей обычно используются для питания двигателей в системах ОВКВ, таких как вентиляторы, воздуходувки и компрессоры. Найдите оригинальные запчасти HVAC от ведущих брендов по адресу PartsHnC .
Замените старые сломанные детали вашей системы HVAC на высококачественные термопары , лучшие нагревательные элементы и многое другое, чтобы продлить срок службы и эффективность вашей системы.
Типы конденсаторов двигателяРабочие конденсаторы двигателя, пусковые конденсаторы двигателя и конденсаторы коррекции коэффициента мощности — это три различных типа конденсаторов двигателя. Вот как они работают:
Рабочий конденсатор двигателя Во время запуска двигателя пусковые конденсаторы двигателя временно накапливают электрический заряд для создания дополнительного крутящего момента (где крутящий момент определяется как сила вращения или крутящего момента). Напротив, для запуска конденсаторов, которые поддерживают рабочие характеристики двигателя, отключите цепь, как только двигатель достигнет своей рабочей скорости. Емкость, выраженная в микрофарадах (мкФ или Ф), больше всего отличает конденсаторы двигателя. При замене крайне важно, чтобы номинал, напряжение и размеры пускового конденсатора в микрофарадах соответствовали исходному конденсатору. Пусковые конденсаторы можно использовать с конструкциями двигателей с конденсаторным пуском или конденсаторным пуском/работой, и они обычно используются с двигателями, приводящими в действие вентиляторы, воздуходувки и насосы.
Когда двигатель работает, рабочие конденсаторы остаются заряженными и активными. Пусковые конденсаторы покидают цепь после того, как двигатель достигает своей рабочей скорости, в то время как они постоянно создают крутящий момент двигателя для улучшения его рабочих характеристик. При замене рабочего конденсатора очень важно, чтобы он соответствовал размеру оригинального конденсатора, номиналу в микрофарадах и форме (круглая, овальная или прямоугольная).