5 Condensatorfeiten die u moet weten

Een van de meest voorkomende onderdelen om te falen op een eenfasig HVAC-systeem is een loopcondensator, zozeer zelfs dat we soms naar junior techs verwijzen als “condensatorwisselaars.” Hoewel condensatoren gemakkelijk te diagnosticeren en te vervangen kunnen zijn, zijn hier enkele dingen die veel techs misschien niet weten.

Capacitors Don’t “Boost” the Voltage

Een condensator is een apparaat dat een differentiële lading opslaat op tegengestelde metalen platen. Hoewel condensatoren kunnen worden gebruikt in schakelingen die de spanning verhogen, verhogen zij zelf de spanning niet. Wij zien vaak hoger voltage over een condensator dan het lijnvoltage, maar dit is toe te schrijven aan de Back EMF (Tegen elektromotorische kracht) die door de motor, niet de condensator wordt geproduceerd.

Current stroomt niet door de Condensator, enkel in en uit het

Techs merken op dat de ene kant van macht aan de C terminal of de kant tegenover de run wikkeling wordt verbonden. Veel techneuten stellen zich voor dat deze stroom in de terminal “stroomt”, wordt versterkt of verschoven, en dan via de andere kant de compressor of motor binnenkomt. Hoewel dat zinvol kan zijn, is het niet echt hoe een condensator werkt.

Een typische HVAC-looppacondensator is gewoon twee lange bladen van dun metaal, geïsoleerd met een isolatiebarrière van zeer dun plastic en ondergedompeld in een olie om te helpen de warmte af te voeren. Net als de primaire en secundaire van een transformator raken de twee bladen metaal elkaar nooit, maar de elektronen verzamelen en ontladen zich met elke cyclus van de wisselstroom. De elektronen die zich aan de “C”-zijde van de condensator verzamelen, gaan bijvoorbeeld nooit “door” de plastic isolatiebarrière naar de “Herm”- of “Fan”-zijde. De twee krachten trekken eenvoudig aan en laten in en uit de condensator los aan dezelfde kant die zij binnenkwamen.

Hoe hoger de capaciteit, hoe hoger de stroom op de startwikkeling

Op een correct bedrade PSC (permanent gesplitste condensator) motor, is de enige manier waarop de startwikkeling enige stroom kan doorlaten, als de condensator opslaat en ontlaadt. Hoe hoger de MFD van de condensator, hoe groter de opgeslagen energie en hoe groter de stroomsterkte van de startwikkeling. Als de condensator volledig defect is met nul capaciteit, is dat hetzelfde als een open startwikkeling hebben. De volgende keer dat u een defecte runcondensator vindt (zonder startcondensator), lees dan de stroomsterkte op de startwikkeling af met een stroomtang om te zien wat ik bedoel.

Dit is de reden waarom het overdimensioneren van een condensator snel schade kan toebrengen aan een compressor. Door het verhogen van de stroom op de start wikkeling de compressor start wikkeling zal veel meer vatbaar voor vroegtijdige failure.

The Voltage Rating is wat het kan omgaan, niet wat het zal produceren

Many techs denken dat ze moeten een 370v condensator vervangen door een 370v condensator. De voltageclassificatie toont de “niet te overschrijden” classificatie, wat betekent u een 370v door 440v kunt vervangen maar u kunt geen 440v door 370v vervangen. Dit misverstand is zo gemeenschappelijk dat vele condensatorfabrikanten begonnen 440v condensatoren met 370/440v enkel te stempelen om confusion.

U kunt een Condensator testen terwijl de Eenheid loopt

U meet eenvoudig de stroom (amps) van de winding van het motorbegin die uit de condensator komt en vermenigvuldig het keer 2652 (op 60hz macht 3183 op 50hz macht) en verdeel dan dat aantal door het voltage u over de condensator meet.

Publicatiedatum: 6/10/2019

Wilt u meer HVAC-industrienieuws en -informatie? Word vandaag nog lid van The NEWS op Facebook, Twitter en LinkedIn!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.