AC kondensaattori moottori

Ammattimainen AC-kondensaattorimoottorin valmistaja Kiinassa

HUAHAO-konserni on erikoistunut moottoreiden ja puhaltimien tutkimukseen ja kehittämiseen sekä valmistukseen. Palveluitamme käytetään laajasti kodinkoneiden aloilla: liesituuletin, teollisuuslämmitin, ilmanjäähdytin, ilmastointi, ilmanpuhdistin, ilmankuivain jne. ja muut ilmanvaihtojärjestelmät

Tuki räätälöinti

Pystymme tarjoamaan jokaiselle asiakkaalle yksilöllisiä ratkaisuja, tarjoamme näitä tuotteita erilaisilla erittelyillä vastataksemme arvostetun asiakaskuntamme monipuolisiin vaatimuksiin.

Laatusuuntautunut

Valvomme tuotteiden laatua kriittisesti jokaisessa vaiheessa QC-osastollamme, ja asiantuntijamme testaavat nämä tuotteet tarkasti talon sisäisessä testausyksikössämme, olemme läpäisseet CE-, ROHS- ja muut sertifikaatit.

Erinomainen palvelu ja tuki

Meillä on laaja kokemus asennuksesta ja käyttöönotosta, insinööriosastomme auttaa kaikissa tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä.

 

Advance Technology

Olemme vuosien varrella erikoistuneet moottoreiden ja puhaltimien suunnitteluun ja valmistukseen eri käyttötarkoituksiin ja ympäristöihin sopiviksi.

 

Etusivu 1234 Viimeinen sivu 1/4

Mikä on AC-kondensaattorimoottori

 

 

AC-kondensaattorimoottori on yksivaiheinen vaihtovirtamoottori, joka käyttää kondensaattoria vaihesiirron luomiseen virran ja jännitteen välille moottorin käämeissä. Tämä vaihesiirto luo pyörivän magneettikentän, joka käyttää moottorin roottoria, jolloin se voi tuottaa mekaanista työtä.
Kondensaattori muuttaa virran virran yksivaiheisen AC-oikosulkumoottorin yhdeksi tai useiksi käämeiksi muodostaen pyörivän magneettikentän. Pääkäämi saa energiaa suoraan voimajohdosta ja toinen tavallisesti apukäämi, joka saa energiaa kondensaattorin kautta. Kahden käämin virrat eroavat vaiheiltaan ja tuottavat vääntömomentin.

 

Mitä kondensaattori tekee moottorissa

 

Kondensaattorit ovat sähkökomponentteja, jotka on kytketty piiriin tehoongelmien lieventämiseksi. Ne pystyvät rakentamaan ja säilyttämään sähkövarauksen käytettäväksi myöhemmin, kun järjestelmä tarvitsee sitä.
Joten miksi yksivaiheiset AC-oikosulkumoottorit tarvitsevat kondensaattoreita? Yksivaiheinen teho ei yksinään pysty luomaan sähkömoottorin käynnistämiseen tarvittavaa pyörivää kenttää tai tuottamaan riittävästi vääntömomenttia kuorman siirtämiseen. Mutta kun piiriin on kytketty käynnistyskondensaattori, moottori käynnistyy. Ja käyntikondensaattorilla vääntömomentti on vakio.
Kondensaattoreilla on suuri rooli yksivaiheisen AC-oikosulkumoottorisi toiminnassa. Ilman niitä moottorisi ei pysty suorittamaan perustoimintojaan. On tärkeää, että yrität välttää yleisiä vikojen syitä ja vaihda kondensaattorisi heti, kun vika havaitaan.

Kitchen Hood Ventilation Fan
Kitchen Hood Ventilation Fan

AC-kondensaattorimoottorin ominaisuudet

 

●AC-kondensaattorimoottori kehittää erittäin suuren käynnistysmomentin, joka on noin 3–4,5 kertaa täyden kuorman vääntömomentti.
●Käynnistyskondensaattorin arvon on oltava suuri ja käynnistyskäämin vastuksen alhainen käynnistysmomentin saavuttamiseksi.
●AC-kondensaattorimoottori vaatii korkean VAR-luokituksen omaavan käynnistyskondensaattorin, joten käytetään 250 F:n suuruisia sähköstaattisia kondensaattoreita.
●Käynnistyskondensaattori on lyhytkestoinen nimelliskondensaattori.
●AC-kondensaattorimoottoreilla on hyvät käynnistys- ja käyntiominaisuudet.
●AC-kondensaattorimoottorin käynnistysvirta on pieni ja käynnistysmomentti suuri. Siksi kondensaattorikäynnistysoikosulkumoottorin käynnistyskäämitys lämpenee vähemmän nopeasti ja soveltuu hyvin sovelluksiin, joissa käynnistysjakso on joko pieni tai pitkä.

Mitä AC-kondensaattori tekee

 

Vaihtovirtakondensaattori tarjoaa ensimmäisen sähköiskun, jota ilmastointilaitteen moottorit tarvitsevat toimiakseen onnistuneesti. Se varastoi sähköä ja lähettää sen järjestelmäsi moottoreihin voimakkaina purskeina, jotka saavat yksikön käyntiin, kun se käynnistää jäähdytysjakson. Kun vaihtovirta on käynnissä, kondensaattori vähentää energiantuotantoaan, mutta antaa silti tasaisen virran syklin loppuun asti.
AC-kondensaattorit mitataan jännitteinä ja mikrofaradeina. Jännite näyttää kuinka paljon sähkövirtaa kulkee kondensaattorin läpi. Mitä enemmän jännitettä kondensaattorissasi on, sitä nopeammin sähkövirta liikkuu sen läpi. Mikrofaradit puolestaan ​​kuvaavat, kuinka paljon sähkövirtaa kondensaattori voi varastoida. Useimmat kondensaattorit vaihtelevat 5 MFD:stä (mikrofaradista) 80 MFD:hen.
Ne voivat näyttää ja toimia samalla tavalla kuin paristot, mutta kondensaattorit eivät ole akkuja. Ne on kytketty ilmastointijärjestelmän sisällä oleviin johtoihin. Tämä tarkoittaa, että et voi vain avata yksikön ovia ja laittaa uutta kondensaattoria sisään, jos on aika hankkia uusi. Itse asiassa, älä vaihda AC-kondensaattoria itse, koska ne ovat korkeajännitteisiä laitteita, jotka voivat vahingoittaa sinua vakavasti, vaikka virta olisi katkaistu.

Kitchen Hood Ventilation Fan

 

AC-kondensaattorimoottorin sovellus

 

Chimney Blower Fan Motor

Fanit

Mikä tahansa tuuletin, olipa se sitten jäähdytin, kattotuuletin tai pöytätuuletin, vaatii kondensaattorin moottorin käynnistämiseksi luomalla pyörivän magneettikentän, jota AC-moottori ei voi luoda itsestään. Muuten ne tarvitsevat ulkoisen voiman tuottamaan nollasta poikkeavan vääntömomentin. Ennen kuin ostat kondensaattorin, sinun on tiedettävä teholuokitus, joka riippuu käytetyn tuulettimen tyypistä.

 
Exhaust Hood Blower

Teollisuusmoottorit

Teollisuusmoottorit ovat olleet teollisen vallankumouksen liikkeellepaneva voima vuosisatojen ajan. Niiden on suoritettava parhaalla mahdollisella tavalla, jotta monet teollisuudenalat säilyisivät taloudellisesti elinkelpoisina. Tätä varten pressfit-moottorikondensaattorit ovat täydellinen energiaratkaisu, joiden suorituskyky ei heikkene ajan myötä. Ne tarjoavat tehoa, jota tarvitset pitääksesi tehtaasi liikkeessä mahdollisimman nopeasti.

 
Diesel Heater Fan Motor

Upotettavat pumput

Uppopumppuja on käytetty laajalti maataloudessa ja kotitalouksissa. Tämä edellyttää, että pumput saavat virtansa kestävistä kondensaattoreista, jotka ovat valmiita toimimaan myös kosteissa, kosteissa ja ankarissa ympäristöissä. Pressfit uppomoottorikondensaattorit ja kaapelit vastaavat juuri tähän tarpeeseen tarjotakseen kuluttajille luotettavan energiaratkaisun.

 
BLDC Cooker Hood Fan Motor

Ilmastointilaitteet

Käynnistys- ja käynnistyskondensaattoreita käytetään pääasiassa ilmastointijärjestelmissä. Kondensaattorina niiden peruskäyttö on energian varastointi, mutta ero on niiden sovelluksessa. Käynnistyskondensaattoria käytetään tuottamaan alkuenergiaa, koska ilmastointilaitteet vaativat paljon vääntömomenttia käynnistyäkseen. Käynnissä olevaa kondensaattoria käytetään puhaltimen moottorin kääntämiseen puhaltamaan järjestelmän tuottamaa kondensoitua ilmaa.

 

 

Kondensaattorityyppien ymmärtäminen ja niiden luokittelu niiden sovellusten perusteella
Plastic Centrifugal Fan For Kitchen Hood
Chimney Blower
Plastic Centrifugal Fan For Kitchen Hood
Industrial Diesel Air Heater Motor

Kattotuulettimen kondensaattori
Tiedämme, että kattotuulettimen kondensaattoria ei voida käynnistää yksivaiheisessa AC-altaassa, mutta mitä taikuutta kondensaattori tekee näissä moottoreissa saadakseen sen käynnistymään. Kaksoiskentän kiertooletuksen mukaan rinnakkainen vuo voidaan jakaa kahdeksi vuoksi, jotka pyörivät aluksi ristiriitaiseen suuntaan. Kuvataan kattotuulettimen kondensaattorin monimutkainen käsikirjoitus kauempana yksinkertaisin sanoin eli. yksivaiheinen oikosulkumoottori voidaan käynnistää lisäämällä siihen oheiskäämi ja siihen sarjaan kytketty kondensaattori.

AC kondensaattori
Vaihtovirtakondensaattoria käytetään toimittamaan tarvittavat käynnistysjohdot jaetun vaiheen moottoreille ottamalla käyttöön vaihesiirto toisiomoottorin käämeissä. Moottorikäyttöiset kondensaattorit tarjoavat myös tarvittavan tehokertoimen korjauksen käyntivaiheen aikana, mikä lisää moottorin energiatehokasta toimintaa. Vaihtovirtakondensaattoria käytetään tehobudjettipiireissä, joissa kohinan rajoitus, jännitteen säätö ja linjavirran vähennys on porattu. Nämä kytkennät altistavat kondensaattorin normaalisti eteenpäin suunnatuille harmonisille yliaalloille. Vaihtovirtakondensaattorien summaa käytetään myös tehokertoimen korjauspiireissä, joissa ne syöttävät johtavaa loistehoa (KVAR KVAR) korjaamaan induktiivisten kuormien aiheuttamaa vetovirtaa. Piirin sanotaan toimivan konsonanssitehokertoimella, jos käytettyjen kondensaattoreiden kapasitiivinen reaktanssi vastaa tarkasti rahdin induktiivista reaktanssia. alkuainevirrat ja kaikki yhtenevät virrat eivät saa ylittää kondensaattorin maksimivirran ulottuvuutta.

Moottorin kondensaattori
Moottorikondensaattoria ja käyntikondensaattoria käytetään yksivaiheisissa AC-oikosulkumoottoreissa. Analogisia moottoreita käytetään aina, kun yksivaiheinen teho on käytännöllisempi kuin kolmivaiheinen teho, analogisesti kuin kodinkoneissa. Siitä huolimatta ne eivät ole yhtä tehokkaita kuin kolmivaiheiset AC-oikosulkumoottorit. Itse asiassa moottorikondensaattori ja yksivaiheiset vaihtovirtamoottorit ovat 2–4 kertaa vähemmän tehokkaita kuin kolmivaiheiset vaihtovirtamoottorit, minkä vuoksi niitä käytetään vain vähemmän tehokkaissa moottoreissa. Tyypillisiä toimintoja, joissa hyödynnetään käynnistys- ja moottorikondensaattoreita, ovat sähkötyökalut, pesukoneet, kuivausrummut, astianpesukoneet, tyhjiöpesuaineet, ilmastointilaitteet ja kompressorit.

Pyykinpesukoneen kondensaattori
Kondensaattoreita on kahta tyyppiä: käynnistyskondensaattorit, jotka käyvät vain lukemattomia sekunteja, kun korkealla kuormituksella varustettu moottori käynnistyy, ja ajokondensaattoreita, jotka käyvät jatkuvasti. Pyykinpesukoneet käyttävät käynnistyskondensaattoreita moottorin käynnistämiseen nostamalla nauhaa lukemattomiksi hetkiksi. Kun moottori on käynnissä, kondensaattori irtoaa, jolloin aluslevy voi käynnistyä ja pysähtyä tarpeen mukaan syklin ajan. Ilman käynnistyskondensaattorin lisättyä nauhaa moottori ei käynnisty ja käy kunnolla. Pesukone, jossa on huono kondensaattori, ei välttämättä käynnisty kokonaan. Siitä huolimatta, jos käynnistyspesukoneen kondensaattorin virta on heikko, mutta ei kuollut, kone voi käynnistyä, mutta se jäähtyy, huminaa tai käy hitaasti. Huono kondensaattori on vain yksi mahdollisuus, jos kone ei käynnisty ollenkaan; muita mahdollisuuksia ovat palanut sulake tai kampasauma, katkennut hihna tai palanut moottori. Tarkista kondensaattori sen jälkeen, kun olet varmistanut, että kone saa virtaa ja tyhjentänyt pesukoneen kondensaattorin varmistaaksesi, että hihna on täydellinen ja paikallaan. Tämä edellyttää aluslevyn avaamista moottorin sisäänpääsyä varten, joten sinun on liityttävä käsikirjaasi tietyn koneen avaamisesta.

Jäähdytin kondensaattori
Alkuperäisissä AC-moottoreissa vanhoina hyvinä aikoina ei ollut kondensaattoreita. Niissä oli kaksi käämitystä eri lankapaksuuksilla ja kierrosten lukumäärällä. Puhuttaessa jäähdytinkondensaattorista, apukäämeissä oli ohuet johdot ja suuri määrä kierroksia, mikä antoi korkean resistanssiarvon, mikä luo vaihe-eron kahden käämin välille, joka on välttämätön pyörivien magneettikenttien kannalta. On olemassa monia moottorityyppejä, jotka eivät vaadi käynnistyskondensaattoreita. Cooler-kondensaattorit vaativat yleensä käynnistyskondensaattoreita, ja niiden 3-vaiheversiot eivät vaadi kondensaattoreiden olevan luonnostaan ​​itsestään käynnistyviä. Yksivaiheiset oikosulkumoottorit vaativat käynnistyskannen, joka tasapainottaa yhden käämin vaiheen, jotta se käynnistyy tasaisesti. Usein korkki irrotetaan keskipakokytkimellä jäähdyttimen kondensaattorin käynnistämisen jälkeen.

 

Mitkä ovat merkit siitä, että AC-kondensaattorimoottorisi on ehkä vaihdettava?

 
01
 

Korkeat energialaskut

Jos AC-kondensaattori toimii pienemmällä teholla, järjestelmän on kulutettava enemmän sähköä saavuttaakseen saman jäähdytysmäärän. Tämä johtaa paisuneisiin sähkölaskuihin.

 
02
 

Huono jäähdytys

Jos kondensaattori sammuu kokonaan, puhaltimen moottorit lakkaavat toimimasta ja tämä estää ilmastointilaitetta jäähtymästä.

 
03
 

Visuaaliset vihjeet

On yleensä helppo todeta, onko AC-kondensaattori viallinen yksinkertaisesti katsomalla sitä. Viallinen AC-kondensaattori pullistuu usein ulospäin tai turpoaa. Se saattaa jopa hajota ja vuotaa öljyä. Tässä tapauksessa se on vaihdettava. Tämä tapahtuu todennäköisemmin kuumempina kuukausina, jolloin sähkökomponentit toimivat korkeammissa lämpötiloissa.

Plastic Chimney Blower

 

 
Meidän kunniamme

 

CE, CCC, CQC, ISO9001, RoHs

 

productcate-241-438

 

 
Tehdasvideo

 

 

 
AC-kondensaattorimoottorin yleinen ongelma

 

K: Mikä on AC-kondensaattori?

V: Ilmastointilaitteen kondensaattori käynnistää eri ilmastointilaitteiden moottorit ja pitää ne käynnissä rakentamalla sähkövaraston, jota voidaan käyttää jatkuvan tehon tuottamiseen. Tässä roolissa se toimii eräänlaisena väliaikaisena akuna, jotta virtaa on jatkuvasti saatavilla järjestelmän sujuvan toiminnan pitämiseksi.

K: Mitä ilmastointilaitteen kondensaattori tekee?

V: AC-kondensaattori on toiminnaltaan samanlainen kuin akku, vaikka ne molemmat toimivat hyvin eri tavoin. Kondensaattorin tehtävänä on absorboida ja varastoida sähköenergiaa, jota voidaan käyttää puhaltimen moottoreiden käynnistämiseen ja pitämiseen käynnissä. Kondensaattorit auttavat ylläpitämään moottoreiden jatkuvaa latausta, jotta ilmastointilaite voi toimia pitkän ajan luotettavasti ja tehokkaasti.

K: Mitkä ovat AC-moottorin edut?

V: AC-moottorit tarjoavat monia etuja DC-moottoreihin verrattuna, mukaan lukien alhaisemmat huoltokustannukset, pienemmät käyttökustannukset ja jatkuva toiminta nollanopeudella. AC-moottorin ensisijainen etu DC-moottoriin verrattuna on moottorin huoltovaatimusten ero. Sekä AC- että DC-moottorit vaativat moottorin laakerien säännöllisen uudelleenvoitelun; DC-moottorilla on kuitenkin ylimääräinen huoltovaatimus, joka koskee hiiliharjojen säännöllistä vaihtoa ja kommutaattorin puhdistusta ja uudelleenkäsittelyä.

K: Voiko kondensaattori lisätä moottorin nopeutta?

V: Käynnistyskondensaattorit lisäävät moottorin käynnistysmomenttia ja mahdollistavat moottorin nopean käynnistämisen ja sammutuksen. Käynnistyskondensaattorit on suunniteltu hetkelliseen käyttöön. Käynnistyskondensaattorit pysyvät jännitteinä riittävän pitkään nostaakseen moottorin nopeasti 3/4:aan täydestä nopeudesta, minkä jälkeen ne poistetaan piiristä.

K: Missä AC-kondensaattoreita käytetään?

V: Ilmastointilaitteen kondensaattoreita käytetään yleisesti ilmastointijärjestelmän sähköpiirissä. Niitä käytetään erilaisissa piireissä eri tarkoituksiin. Keskustelemme tarkemmin missä näitä komponentteja käytetään. On kuitenkin hyvä mennä kondensaattorin perusteisiin. Kondensaattoria käytetään varastoimaan energiaa sähkövarauksen muodossa. Yksinkertaisesti sanottuna se koostuu periaatteessa kahdesta johdinlevystä, joiden välissä on eristysmateriaalia. Eristysmateriaalia kutsutaan myös dielektriksi ja se voidaan valmistaa paperista, erityisestä johtamattomasta materiaalista tai yksinkertaisesti ilmasta. Niitä käytetään sekä AC- että DC-piireissä.

K: Mitkä ovat AC-moottorin edut?

V: AC-moottorit tarjoavat monia etuja DC-moottoreihin verrattuna, mukaan lukien alhaisemmat huoltokustannukset, pienemmät käyttökustannukset ja jatkuva toiminta nollanopeudella. AC-moottorin ensisijainen etu DC-moottoriin verrattuna on moottorin huoltovaatimusten ero.

K: Kuinka valitsen kondensaattorin vaihtovirtamoottorille?

V: Valitse kondensaattori, jonka jännite on sama tai suurempi kuin alkuperäinen kondensaattori. Jos käytät 370 voltin kondensaattoria, 370 tai 440 voltin kondensaattori toimii. 440 voltin yksikkö kestää itse asiassa pidempään. Kondensaattorissa on merkitty jännite, joka osoittaa hyväksyttävän huippujännitteen, ei käyttöjännitettä.

K: Mitä tapahtuu, kun AC-kondensaattori epäonnistuu?

V: Huono kondensaattori estää ulkoyksikköä toimimasta kunnolla, mikä vaikeuttaa jäähdytysprosessia kokonaisuudessaan. Toiseksi virheellinen jännitteen syöttö yksikön ulkokomponentteihin pakottaa järjestelmän työskentelemään kovemmin, kun se yrittää suorittaa tehtävänsä. Lisäkomponentit vaurioituvat usein viallisen kondensaattorin vuoksi.

K: Saako AC-kondensaattori virtaa tuulettimelle?

V: Kun vaihtovirta käynnistyy, käyntikondensaattori ottaa vallan ja antaa tarpeeksi jännitettä pitääkseen tuulettimen ja kompressorin käynnissä. Jos toinen tai molemmat AC-kondensaattorit vioittuvat, ilmastointilaite ei toimi kunnolla. Jos siihen ei puututa, se voi joutua maksamaan sinulle vaihtovirtayksikön korjaukset tai jopa vaihdot.

K: Kuinka kauan AC-kondensaattori kestää?

V: Yleensä voit odottaa useimpien vaihtovirtakondensaattoreiden kestävän noin 20 vuotta. Tämä on melko pitkä käyttöikä, minkä vuoksi useimmat lämmitys- ja vaihtovirtakorjausyritykset tarkastelevat kondensaattoria viimeisenä. He odottavat, että kondensaattori kestää jonkin aikaa. Tästä huolimatta jotkut tekijät voivat aiheuttaa kondensaattorin kulumisen nopeammin. Esimerkiksi, jos AC-yksikkö pyörii keskimääräistä nopeammin, kondensaattori kuluu nopeammin, koska se tekee paljon enemmän työtä.

K: Miksi AC-moottori on parempi kuin tasavirtamoottori?

V: AC-moottorit vaativat vähemmän huoltoa, koska harjat ja kommutaattorit puuttuvat. Tasavirtamoottorit vaativat liiallista huoltoa harjojen ja kommutaattorien vuoksi. AC-moottoreita tarvitaan, kun tarvitaan suurta nopeutta ja vaihtelevaa vääntömomenttia. AC- ja DC-moottoreiden välinen ero on erittäin tärkeä paitsi tarkastelun kannalta myös erilaisissa projekteissa ja käytännön demonstraatioissa. Kun tiedät AC- ja DC-moottoreiden erot, oikean moottorin valitseminen tiettyyn esittelyyn on helppoa.

K: Voiko vaihtovirta toimia ilman kondensaattoria?

V: Kondensaattori on pohjimmiltaan kuin ladattava akku. Se vastaa AC-yksikön sähköenergian syöttämisestä ja sähköenergian varastoinnista, joka pystyy käynnistämään vaihtovirtayksikön. Tämä vaatii yleensä missä tahansa 400 - 600 volttia. Ilman toimivaa kondensaattoria AC-yksikkö ei käynnisty.

K: Minkä tyyppisiä ilmastointilaitteiden kondensaattoreita on?

V: Elektrolyyttikondensaattori: Tällä kondensaattorilla on napaisuus ja johdot, jotka on merkitty + tai – merkillä. Sitä käytetään yleensä tasaamaan tasajännitettä sen jälkeen, kun jännite on tasasuuntautunut diodeilla. Ne auttoivat vähentämään tasavirtalähteen aaltoilua. Mitä suurempi käytetyn kondensaattorin kapasitanssi on, sitä pienempi aaltoilu on. Löydät tämän sovelluksen yksinkertaisesta lineaarisesta virtalähteestä yhdessä alennusmuuntajan kanssa.
Keraamiset kondensaattorit: Keraamiset kannet. käytetään ohituskondensaattoreina piirin suurtaajuisen sisällön ohittamiseksi. Ne voitaisiin sijoittaa rinnakkain integroitujen piirien tasavirtasyötön kanssa ohittamaan tietyt korkeataajuiset häiriöt piirissä, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti herkkiin piireihin.
Turvakondensaattorit: Suojakorkit. käytetään yleisesti ilmastointilaitteen invertteriohjauspiireissä. Ne voidaan luokitella X- tai Y-tyyppeihin ja niitä käytetään piirin jännitteisissä osissa. Tästä syystä ole aina varovainen käsitellessäsi näitä kondensaattoreita, sillä niiden lataukset voivat aiheuttaa sähköiskun, vaikka virransyöttö olisi katkaistu.
Start & Run -ilmastointikondensaattorit: Näitä kondensaattoreita käytetään yksivaiheisissa sähkömoottoreissa. START korkki. käytetään siirtämään vaihe-eroa kondensaattorikäynnistysmoottorin START- ja RUN-käämien välillä. Tämä ero aiheutti käynnistysmomentin, joka pystyy käynnistämään moottorin siihen liitetyllä täydellä kuormalla.

K: Miksi kondensaattoria käytetään vain AC:ssa?

V: Vaihtovirrassa polariteetti muuttuu säännöllisesti positiivisen ja negatiivisen välillä. Kondensaattoreita ladataan ja puretaan toistuvasti, kun virran napaisuus vaihtuu, jolloin vaihtovirta pääsee kulkemaan läpi.

K: Kuinka valitsen kondensaattorin koon?

V: Yleensä kondensaattoreita vähennetään seuraavalla nyrkkisäännöllä: kondensaattori valitaan siten, että sen jännite on 2-3 kertaa odotettua käyttöjännitettä suurempi.

K: Mikä on kondensaattorin yksikkö?

V: Sähkökapasitanssin yksikkö on farad (lyhennetty F), joka on nimetty englantilaisen fyysikon ja kemistin Michael Faradayn mukaan. Kondensaattorin kapasitanssi C on kondensaattoriin tallennetun varauksen Q suhde syötettyyn tasajännitteeseen U: C=Q/U. j on imaginaariyksikkö (j2= -1) ja ω kulmataajuus.

K: Mikä on kondensaattorin kaava?

V: Kondensaattoreita ohjaava peruskaava on: lataus=kapasitanssi x jännite. tai. Q=C x V. Mittaamme kapasitanssia faradeina, joka on kapasitanssi, joka tallentaa yhden kulon (määritelty varausmääräksi, jonka yksi ampeeri kuljettaa sekunnissa) varausta yhtä volttia kohden.

K: Kuinka kondensaattori ladataan?

V: Kiinnität akun, joka aluksi lisää yhden elektronin kondensaattorin toiselle puolelle. Elektronissa on sähkökenttä, joka hylkii muita elektroneja, ja tämä kenttä ulottuu avaruuden läpi ja työntää toisessa levyssä olevia elektroneja, jolloin levy saa indusoituneen positiivisen varauksen.

K: Mitä kemikaalia on kondensaattorissa?

V: Yleisimmässä elektrolyyttikondensaattorityypissä käytetään alumiinifoliota, joka voidaan syövytellä, kuoppia tai aallotettua tehollisen alueen lisäämiseksi, ja joka on suljettu alumiinitölkkiin, joka on täytetty hieman happamalla ammoniumperboraattiliuoksella hyytelömäisessä muodossa.

K: Mistä AC-kondensaattorit on tehty?

V: AC-kondensaattori on passiivinen elektroninen komponentti, joka varastoi ja vapauttaa sähkövarauksen vaihtovirtapiirissä. Se koostuu kahdesta johtavasta levystä, jotka on erotettu eristemateriaalilla tunnetulla eristemateriaalilla. Johtavat levyt on yleensä valmistettu metallista ja ne on kytketty vaihtovirtapiiriin.

Olemme ammattimaisia ​​vaihtovirtakondensaattorimoottorien valmistajia ja toimittajia Kiinassa, jotka ovat erikoistuneet tarjoamaan parasta mukautettua palvelua. Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi tukkumyyntiin halvalla AC-kondensaattorimoottorilla tehtaaltamme. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.