Teollisuuden uutisia

Koti / Uutiset / Teollisuuden uutisia / CBB65B-kondensaattoriopas: Tekniset tiedot, mitoitus- ja vaihtovinkit

CBB65B-kondensaattoriopas: Tekniset tiedot, mitoitus- ja vaihtovinkit

Mitä CBB65B-kondensaattori todella tekee

A cbb65b kondensaattori on metalloitu polypropeenikalvokondensaattori, joka on rakennettu käynnistämään ja jatkuvasti käyttämään yksivaiheisia AC-moottoreita, yleisimmin ilmastointilaitteiden ja lämpöpumppujen sisällä olevia kompressoria ja lauhdutintuulettimia. Sitä on kaksi kokoonpanoa: yksiarvoinen versio, joka on kytketty yhteen moottoriin, ja kaksiarvoinen versio, joka yhdistää kaksi kapasitanssiluokkaa yhdessä pyöreässä alumiinitölkkissä palvelemaan sekä kompressoria että puhallinmoottoria samanaikaisesti. Nimellisjännite on lähes aina 370 V tai 440 V AC, ja kapasitanssi on tyypillisesti välillä 1,5 µF ja 100 µF moottorin koosta riippuen.

Toisin kuin käynnistyskondensaattori, joka katkeaa, kun moottori saavuttaa nopeuden, cbb65b-kondensaattori pysyy piirissä koko käyttöjakson ajan. Tämä jatkuva käyttö on juuri se syy, miksi kapasitanssin poikkeama, lämpö ja kotelon turpoaminen ovat vikakuvioita, joita on syytä tarkkailla, ja miksi tarkan arvon vastaaminen vaihdon aikana on tärkeämpää kuin vain käynnistyskomponentin kohdalla.

Komponentti sopii lähes kaikkiin kahden viime vuosikymmenen aikana valmistetuissa jaetuissa järjestelmissä ja pakatuissa asuinilmastointilaitteissa sekä suuressa osassa kevyitä kaupallisia kattoyksiköitä, lämpöpumppuja ja jäähdytyslauhdutuslaitteita. Koska osa on niin laajalti standardoitu, yhden valmistajan oikein sovitettu cbb65b-kondensaattori toimii yleensä samalla tavalla kuin toisen valmistajan kondensaattori, mikäli kapasitanssi, jännite ja kotelon mitat vastaavat.

CBB65B kondensaattoriytimen tekniset tiedot

Alla olevassa taulukossa on yhteenveto erittelyalueista, jotka on painettu tyypillisen tarraan cbb65b kondensaattori .

Tyypilliset CBB65B-kondensaattorien etikettitiedot
Parametri Tyypillinen alue Huomautuksia
Kapasitanssi 1,5 µF – 100 µF Yksiarvoinen tai kaksiarvoinen (esim. 35 5 µF)
Jännitteen luokitus 370V / 440V AC Jotkut teollisuusversiot ulottuvat 660 V AC:iin
Toleranssi ±5 % - ±6 % Tiukempi toleranssi tarkoittaa yleensä vakaampaa moottorin vääntömomenttia
Taajuus 50/60 Hz Kaksitaajuinen luokitus kattaa useimmat asuinverkot
Käyttölämpötila -40 °C - 85 °C Ulkolauhdutinyksiköt näkevät yläpään kesällä
Kotelon tyyli Pyöreä tai soikea, alumiinia Koot ovat yleensä halkaisijaltaan noin 35–60 mm
Dielektrinen Metalloitu polypropeenikalvo Itsekorjautuva ominaisuus rajoittaa pienten sisäisten valokaarien aiheuttamia vaurioita
Asennus Nasta ja kiinnike tai hihna Nastan kierrekoko on normaalisti 8mm tai 10mm
Terminaalin tyyppi Pikaliitinlapio Yleiset lapion leveydet ovat 0,187 tuumaa (pieni) ja 0,25 tuumaa (iso)

Monissa CBB65B-kondensaattoreissa on myös sisäinen paineherkkä katkaisin. Jos sisäinen kaasupaine muodostuu pitkittyneestä ylikuumenemisesta tai ikääntymisestä johtuvasta rikkoutumisesta, tämä mekanismi avaa piirin ja irrottaa kondensaattorin sen sijaan, että anna kotelon repeytyä jännitteellisten johtojen lähellä. Itse dielektristä kalvoa kuvataan itsestään paranevaksi: pieni sisäinen hajoaminen höyrystää pienen metallisoitumispisteen sen sijaan, että se aiheuttaisi täyden oikosulun, mikä on osa sitä, miksi cbb65b-kondensaattorilla on taipumus epäonnistua vähitellen kapasitanssin siirtymisen kautta eikä välittömästi.

Yksiarvoiset ja kaksiarvoiset CBB65B-kondensaattorit

Single Run CBB65B kondensaattori

  • Kaksi liitintä, yksi kapasitanssiarvo
  • Kytketty yhteen moottoriin, useimmiten lauhdutintuulettimeen
  • Yleiset arvot ovat 3 µF ja 15 µF välillä vain tuulettimen käytössä
  • Pienempi kotelon pinta-ala, helpompi hankkia yleistuulettimen korvaajaksi

Dual Run CBB65B kondensaattori

  • Kolme liitintä, joissa on merkintä C, HERM ja FAN
  • Yhdistää korkeamman arvon kompressorille ja pienemmän arvon tuulettimelle yhdessä tapauksessa
  • Vähentää johdotuksen monimutkaisuutta ja asennusta yksikön sisällä
  • Yksittäinen viallinen liitinsarja ei aina vaikuta toiseen, vaan vaihto tehdään yleensä kokonaisena

Terminaali merkitty C on yhteinen liitäntä molemmille kapasitanssiarvoille kaksoiskäyttöisessä cbb65b-kondensaattorissa, HERM syöttää kompressoria (hermeettinen moottori) ja FAN syöttää lauhduttimen tuulettimen moottoria. Näiden kolmen liittimen sekoittaminen uudelleenasennuksen aikana on yksi yleisimmistä kytkentävirheistä huoltokutsuissa, joten johtojen merkitseminen ennen vanhan kondensaattorin irrottamista on ylimääräisen minuutin arvoista.

Suorita kondensaattori vs käynnistyskondensaattori: minne CBB65B sopii

Moottorikondensaattorit on jaettu kahteen toiminnalliseen perheeseen, ja cbb65b-kondensaattori kuuluu tiukasti käyntiluokkaan eikä aloitusluokkaan. Ero on tärkeä, koska nämä kaksi tyyppiä eivät ole keskenään vaihdettavissa, vaikka ne näyttävät joskus samanlaisilta.

Toiminnalliset erot käynnistys- ja käynnistyskondensaattorien välillä
Ominaista Käynnistyskondensaattori (CBB65B) Käynnistä kondensaattori
Käyttömäärä Jatkuva, pysyy jännitteisenä moottorin käydessä Hetkellinen, katkeaa sekunnin tai kahden sisällä käynnistyksestä
Dielektrinen Metalloitu polypropeenikalvo Elektrolyyttinen
Kapasitanssi range 1,5 – 100 µF Usein 88 – 400 µF
Tyypillinen vikatila Asteittainen kapasitanssipoikkeama, kotelon turpoaminen Nopea vika, usein usean pyöräilyn jälkeen
Missä se yhdistää Johdotettu jatkuvasti käyntikäämin ja linjan välillä Kytketty releen tai kytkimen kautta, joka katkaisee sen käynnistyksen jälkeen

Käynnistyskondensaattorin asentaminen cbb65b-kondensaattorin tilalle tai päinvastoin vaurioittaa moottorin käämit nopeasti, koska käyttösuhde ja sisäinen rakenne on rakennettu täysin eri töihin.

Kuinka CBB65B-kondensaattori pitää yksivaiheisen moottorin käynnissä

Yksivaiheinen vaihtovirtamoottori ei voi tuottaa pyörivää magneettikenttää yksinään; ilman vaihesiirtoa käämien välillä, se yksinkertaisesti humisee ja pysyy paikallaan. Cbb65b-kondensaattori ratkaisee tämän syöttämällä johtavan virran apukäämiin, jolloin syntyy vaihe-ero, joka tarvitaan pyörimismomentin tuottamiseen.

  1. Teho saavuttaa pääkäämityksen ja apukäämin samaan aikaan.
  2. Kondensaattori siirtää apukäämin virran pääkäämiä edelle.
  3. Tämä vaihepoikkeama tuottaa pyörivän magneettikentän, joka on riittävän vahva käynnistämään roottorin pyörimisen.
  4. Kondensaattori pysyy piirissä jatkuvasti ylläpitäen vääntömomenttia ja tasoittaa virranottoa niin kauan kuin moottori käy.
  5. Kaikki kapasitanssin poikkeamat muuttavat tätä vääntömomenttitasapainoa, minkä vuoksi heikko cbb65b-kondensaattori tuottaa oireita, kuten hitaita käynnistyksiä tai ylimääräistä moottorin lämpöä kauan ennen kuin se epäonnistuu.

Koska vaihesiirto parantaa myös moottorin tehokerrointa, oikein mitoitettu cbb65b-kondensaattori tekee muutakin kuin mahdollistaa käynnistyksen. Se vähentää virtaa, jonka moottori kuluttaa tietyllä vääntömomentilla, mikä on osa sitä, miksi huonosti ajautunut kondensaattori näkyy sähkölaskussa ennen kuin se näkyy suorana ei-käynnistymisvalituksena.

Yhteiset kapasitanssi- ja jänniteyhdistelmät

Usein käytetyt CBB65B-kondensaattorit sovelluksen koon mukaan
Kapasitanssi Jännite Tyypillinen sovellus
5 µF 370V Pienet lauhdutinpuhallinmoottorit
7,5 µF 370/440V Keskikokoiset lauhdutinpuhallinmoottorit
35 5 µF (kaksi) 370/440V Asuinrakennuksen split-system kompressori ja tuuletin
40 5 µF (kaksi) 370/440V Hieman suuremmat asuinalueiden split-järjestelmät
45 µF 440V Keskikokoinen kotikompressori
55 15 µF (kaksi) 250V Suuremmat asuin- tai kevyet liiketilat
70 5 µF (kaksi) 440V Suuremmat split-järjestelmät ja lämpöpumput
80 µF 440V Kaupalliset kompressorimoottorit

Nämä arvot ovat yleisiä viitepisteitä yleisten oletusarvojen sijaan. Laitteen tyyppikilpi tai alkuperäinen kondensaattoritarra on aina ratkaiseva tekijä, koska kahdelle ilmastointilaitteelle, joilla on samanlainen jäähdytysteho, voidaan silti määrittää eri kapasitanssi kompressorin suunnittelusta ja moottorin hyötysuhdeluokasta riippuen.

Kompressoripuolen ja tuulettimen puolen vian oireiden tunnistaminen

Kaksitoimisessa cbb65b-kondensaattorissa kompressoripuolen ja tuulettimen puolen kapasitanssiarvot voivat poiketa toisistaan riippumatta, ja kumpikin tuottaa erilaisen oirekuvion.

Oireiden sovittaminen kaksoiskäyttökondensaattorin vahingoittuneeseen puoleen
Oire Todennäköisesti Vaikuttava puoli
Kompressori humisee, mutta ei koskaan kytkeydy päälle HERM (kompressori) puoli
Katkaisin laukeaa muutaman sekunnin käynnistyksen jälkeen HERM (kompressori) puoli
Tuulettimen siipi pyörii hitaasti tai vaatii manuaalista painamista FAN-puoli
Laite käy, mutta puhallin on huomattavasti normaalia hitaampi FAN-puoli
Järjestelmä toimii jatkuvasti sammuttamatta, huono jäähdytys Kumpikin puoli, tarkista molemmat lukemat

Varoitusmerkkejä viallisesta CBB65B-kondensaattorista

  • Kompressori humisee, mutta laite ei koskaan käynnisty
  • Lauhduttimen puhallin pyörii hitaasti tai tarvitsee manuaalisen työnnön aloittaakseen pyörimisen
  • Katkaisin laukeaa toistuvasti käynnistyksen yhteydessä
  • Kondensaattorikotelon yläosa näyttää turvonneelta tai kuperalta eikä litteältä
  • Jalustan tai liittimien ympärillä näkyy öljyistä jäännöstä
  • Ulkoyksikön kaapista tulee palaneen hajun
  • Jäähdytysteho laskee, vaikka järjestelmä on käynnissä
  • Järjestelmä lyhenee ja käynnistyy ja sammuu nopeissa, epätavallisen lyhyissä purskeissa
  • Normaalia korkeampi energiankulutus samalla käyttöajalla

Jokainen näistä merkeistä on tutkimisen arvoinen. A pullistuva kotelo varsinkin lähes aina tarkoittaa, että kondensaattorin käyttöikä on ohi, vaikka se edelleen mittaakin lähellä nimellisarvoaan.

CBB65B-kondensaattorin testaus yleismittarilla

  1. Katkaise ulkoyksikön virta katkaisijasta ja varmista, että irtikytkentä on pois päältä.
  2. Pura kondensaattorin liittimet kokonaan käyttämällä eristettyä vastustyökalua ennen kuin kosketat johtoja.
  3. Aseta kapasitanssitoiminnolla varustettu yleismittari mikrofaradin alueelle.
  4. Kosketa antureita jokaiseen liitinpariin ja tallenna jokaisen tarraan painetun kapasitanssiarvon lukema.
  5. Vertaa kutakin lukemaa nimellisarvoon ja sen tulostettuun toleranssiin, tyypillisesti ±5 % - ±6 %.
  6. Vaihda kondensaattori, jos jokin lukema putoaa yli noin 10 % nimellisarvonsa ulkopuolelle tai lukee nollaa tai auki.

Testaa kaksitoimisessa cbb65b-kondensaattorissa C-to-HERM-pari ja C-to-FAN-pari erikseen. On yleistä, että toinen puoli testaa toleranssin sisällä, kun taas toinen on ajautunut, ja molempien arvojen on oltava alueella, ennen kuin kondensaattoria pidetään hyvänä.

Vaiheittainen CBB65B-kondensaattorin vaihtomenettely

  1. Varmista, että varaosa täsmällisesti vastaa kapasitanssia, jännitettä ja kokoonpanoa ennen vaihdon aloittamista.
  2. Katkaise virta katkaisijasta ja tarkista mittarilla, ettei yksikössä ole jännitettä.
  3. Pura vanha kondensaattori kokonaan käyttämällä eristettyä vastustyökalua.
  4. Valokuvaa tai merkitse jokainen johto ennen kuin irrotat sen C-, HERM- ja FAN-liittimistä.
  5. Irrota kiinnityshihna tai kiinnike ja poista vanha kondensaattori.
  6. Aseta uusi cbb65b-kondensaattori kiinnikkeeseen samaan asentoon kuin alkuperäinen.
  7. Liitä jokainen johto uudelleen vastaavaan liittimeen aiemmin otettujen kuvien tai tarrojen perusteella.
  8. Kiinnitä kiinnityshihna niin, että kondensaattori ei pääse liikkumaan tai tärisemään löysällä.
  9. Palauta virta ja tarkkaile koko käynnistysjaksoa kompressorin ja tuulettimen normaalin toiminnan varmistamiseksi.

Kuinka ilmasto ja asennuspaikka vaikuttavat käyttöikään

Ympäristötekijät ja niiden tyypillinen vaikutus CBB65B-kondensaattorin käyttöikään
Kunto Vaikutus käyttöikään
Suora altistuminen auringolle huonolla ilmavirtauksella Lyhentää käyttöikää kohonneen kotelon lämpötilan vuoksi
Rannikkoympäristö tai korkea kosteus Lisää terminaalin korroosion riskiä ajan myötä
Paikallisverkossa esiintyy usein jännitehäviöitä tai piikkejä Kiihdyttää dielektristä jännitystä ja kapasitanssin siirtymää
Varjostettu, hyvin tuuletettu ulkoyksikön sijoitus Tukee koko odotettua käyttöikää
Toistuva lyhyt pyöräily ylisuuresta järjestelmästä Lisää lämpörasitusta toistuvista käynnistyspiikkeistä

Oikean korvaavan CBB65B-kondensaattorin valinta

  • Yhdistä kaikki kapasitanssiarvot tarkasti, ei vain kaksoiskäyttötarran suurinta numeroa
  • Vastaa tai ylitä alkuperäinen jännite, älä koskaan asenna matalajännitteistä osaa
  • Vahvista yksiajo vs. kaksiajo -kokoonpano ennen tilaamista
  • Tarkista kotelon halkaisija ja korkeus kiinnityskannattimen välystä vasten
  • Tarkista liittimien lukumäärä ja etäisyys, jotta tehdasjohdot kytkeytyvät ilman muutoksia
  • Tarkista, että tarraan painettu toleranssiluokitus vastaa alkuperäistä tai parantaa sitä

CBB65B vs CBB60 vs CBB61: Keskeiset erot

Miten CBB65B vertautuu kahteen toisiinsa liittyvään kalvokondensaattoriperheeseen
Kirjoita Tyypillinen jännite Yhteinen käyttö Kotelon tyyli
CBB65B 370-440V AC-kompressori- ja lauhdutinpuhallinmoottorit Pyöreä tai soikea alumiini, korkeampi kapasitanssialue
CBB60 250-450V Yleiskäyttöinen moottorikäyttö, pumput, pienet puhaltimet Vaihtelee valmistajan mukaan, usein suorakaiteen muotoinen
CBB61 250-450V Kattotuulettimen nopeuden säätö Litteä muovikotelo johtojohdoilla, pieni kapasitanssi

Asennus- ja käsittelykäytännöt

  • Asenna kondensaattori takaisin alkuperäiseen kannatinasentoonsa tärinän kulumisen estämiseksi
  • Pidä liittimet etäällä metallikaapin paneelista tahattoman oikosulun välttämiseksi
  • Käytä eristettyjä työkaluja ja varmista, että kondensaattori on tyhjä, ennen kuin kosket siihen
  • Vältä liiallista lapioliittimien kiristämistä, sillä ne voivat murtaa liittimen pylvään
  • Yhdistä C-, HERM- ja FAN-merkinnät tarkasti kaksoiskäyttöyksiköiden kytkentäkaavioon
  • Tue kondensaattorin painoa asennuskannattimella pelkkien johtimien sijaan

Varastointi ja käsittely ennen asennusta

Hyllyssä oleva uusi cbb65b-kondensaattori vaatii edelleen kohtuullista hoitoa. Säilytä varayksiköitä kuivassa paikassa poissa suorista lämmönlähteistä, koska pitkäaikainen altistuminen korkealle ympäristön lämpötilalle voi vanhentaa dielektristä kalvoa jo ennen asennusta. Säilytä kondensaattori alkuperäisessä pakkauksessaan, kunnes se on valmis asennettavaksi, ja vältä raskaiden esineiden pudottamista tai pinoamista kotelon päälle, koska lommottu tai vääntynyt voi muuttaa sisäistä etäisyyttä, johon eriste luottaa. Jos varakondensaattori on ollut varastossa useita vuosia, sen kapasitanssin testaus ennen asennusta on järkevä varotoimi, koska kalvokondensaattorit voivat ajautua hitaasti jopa ilman jännitteitä.

Yleisiä väärinkäsityksiä CBB65B-kondensaattoreista

Toistuvia väärinkäsityksiä ja tarkempi selitys
Väärinkäsitys Tarkempi selitys
Hieman suurempi kapasitanssiarvo on aina hyvä vaihtoehto Pienikin nousu nostaa virranotto- ja käyttölämpötilaa ajan myötä
Jos yleismittarin lukema näyttää läheltä spesifikaatiota, kondensaattori on kunnossa Pullistuma kotelo tai öljyinen jäännös voi silti tarkoittaa välitöntä vikaa lukemasta riippumatta
Mikä tahansa oikean kokoinen pyöreä alumiinikondensaattori toimii Kapasitanssi, voltage, and terminal configuration must all match, not just physical size
Käynnistys- ja käynnistyskondensaattorit ovat vaihdettavissa keskenään Molemmat on rakennettu eri käyttöjaksoille ja niiden vaihtaminen vahingoittaa moottoria

Mikä lyhentää CBB65B-kondensaattorin käyttöikää

Normaalissa asuinkäyttöjaksossa laadukas cbb65b-kondensaattori kestää yleensä 6-10 vuotta . Useat olosuhteet painavat tätä lukua merkittävästi alaspäin: jatkuva korkea ympäristön lämpö ulkoyksikön ympärillä, jännitepiikit sähköverkon vaihteluista, kompressorin toistuva lyhyt jakso, käyttö nimellisjännitteellä tai sen yläpuolella pitkiä aikoja ja tärinä, joka löysää asteittain liitäntöjä. Suoraan auringonpaisteeseen asennetut yksiköt, joiden ilmavirta on huono kaapin ympärillä, saavuttavat yleensä kondensaattorin vaihtoiän huomattavasti nopeammin kuin varjostetut, hyvin tuuletetut asennukset.

Käyttömäärällä on myös mitattava rooli. Järjestelmä, joka käynnistyy ja sammuu usein koko päivän ajan, altistaa kondensaattoriin enemmän käynnistyspiikkejä vuodessa kuin pidempiä ja tasaisempia jaksoja, mikä on osa sitä, miksi ylisuuret tai huonosti sovitetut järjestelmät menevät yleensä käyntikondensaattorien läpi nopeammin kuin oikean kokoiset.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä nimitys CBB65B oikeastaan tarkoittaa?

Nimeäminen noudattaa kalvokondensaattorin käytäntöä, jossa ensimmäinen kirjain merkitsee sen kondensaattoriksi, seuraavat kirjaimet kuvaavat ei-polaarista orgaanista kalvoa, jossa on polypropeenieriste, ja numero ilmaisee AC-moottorikäyttösovelluksissa käytettävän erityistapauksen ja asennusmuototekijän.

Voiko yksiarvoinen CBB65B-kondensaattori korvata kaksitoimisen yksikön?

Ei. Kaksitoiminen cbb65b-kondensaattori palvelee kahta erillistä moottoria yhdestä kotelosta. Kun se vaihdetaan yksiarvoiseen osaan, yksi moottori jää ilman sen tarvitsemaa kapasitanssia, joten vaihdon on vastattava alkuperäistä yksi- tai kaksoiskokoonpanoa.

Mitä tapahtuu, jos kapasitanssi on liian suuri tai liian pieni?

Liian alhainen, ja moottori kamppailee saavuttaakseen täyden vääntömomentin, käy kuumempana ja ei ehkä käynnisty kuormitettuna. Liian korkea ja ylimääräinen virta kulkee apukäämin läpi, mikä nostaa käyttölämpötilaa ja lyhentää sekä moottorin että kondensaattorin käyttöikää.

Voidaanko CBB65B-kondensaattoria käyttää kaivopumpun moottorissa?

Jotkut kaivon pumppumoottorit käyttävät samaa pyöreää alumiininen käyntikondensaattorimuotoa, mutta kapasitanssin ja jännitteen on silti vastattava tarkasti pumpun moottorin tyyppikilpeä. Pumpun valmistajan teknisten tietojen tarkistaminen on ainoa luotettava tapa varmistaa yhteensopivuus.

Miksi AC-yksikkö ei vieläkään käynnisty kondensaattorin vaihdon jälkeen?

Viallinen kondensaattori on yksi useista mahdollisista syistä ei-käynnistystilaan. Kontaktoriongelmat, juuttunut kompressori, lauennut ylikuormitus tai johdotusvirheet voivat aiheuttaa samanlaisia ​​oireita, joten käynnistymättä jättäminen vaihdon jälkeen viittaa yleensä johonkin näistä muista komponenteista.

Onko pullistunut toppi aina merkki epäonnistumisesta?

Kupumainen tai pullistunut kotelo tarkoittaa, että sisäistä painetta on muodostunut kuumuudesta tai ikääntymisestä, ja kondensaattori on vaihdettava, vaikka se vielä testaisikin toleranssin sisällä, koska kotelon turpoaminen edeltää luotettavasti täyttä vikaa.

Kuinka usein CBB65B-kondensaattori tulee tarkistaa?

Vuosittainen tarkistus ennen huippujäähdytyskautta havaitsee kapasitanssin poikkeaman aikaisin. Kuumissa ilmastoissa tai lyhyen pyöräilyn historiassa olevat yksiköt hyötyvät tarkastuksesta kahdesti vuodessa.

Onko jännitteellä väliä, jos kapasitanssi on oikea?

Kyllä. Jänniteluokitus määrittää, kuinka paljon sähköistä rasitusta dielektrinen kalvo voi turvallisesti absorboida, joten järjestelmän käyttöjännitteen alapuolella oleva kondensaattori voi pettää nopeasti jopa muuten oikealla kapasitanssiarvolla.

Voidaanko korkeamman jännitteen CBB65B-kondensaattoria käyttää alkuperäisen sijasta?

Alkuperäistä korkeampi jännitearvo on yleensä hyväksyttävä niin kauan kuin kapasitanssiarvo, toleranssi, liitinasettelu ja kotelon koko vastaavat edelleen, koska korkeampi arvo yksinkertaisesti lisää marginaalia sen sijaan, että se muuttaisi kondensaattorin toimintaa.

Miksi joidenkin CBB65B-kondensaattorien tarraan on painettu kolme kapasitanssiarvoa?

Kaksoiskäyttöyksikössä luetellaan kompressorin arvo, tuulettimen arvo ja joskus myös yhdistetty arvo viitteeksi, joten kaksi testauksen ja vaihdon kannalta tärkeää toiminnallista arvoa ovat kompressorin luku ja puhallinluku, ei yhdistetty numero.

Mikä on ero nimellisjännitteen ja todellisen verkkojännitteen välillä?

Nimellisjännite on maksimi, jonka kondensaattori on rakennettu kestämään turvallisesti, kun taas verkkojännite on se, mitä sähköjärjestelmä todella toimittaa. Oikein mitoitetun cbb65b-kondensaattorin nimellisjännitteen tulee aina olla yhtä suuri tai suurempi kuin se verkkojännite, jolla se toimii.

Ota meihin yhteyttä

*Kunnioitamme luottamuksellisuuttasi ja kaikki tiedot ovat suojattuja.