Закрыть

Как проверить исправность конденсатора: Как проверить конденсатор?

Содержание

Как проверить исправность конденсатора (радиоэлемента) для постоянного и переменного напряжения

 Человеку начавшему читать данную статью думаю не надо рассказывать, что такое конденсатор, как он может выглядеть и тому подобную информацию. Ведь ради праздного любопытства, мало кто решиться начать искать увлекательное чтиво в статьях с таким наименованием. Именно поэтому наша статья ориентирована на тех, кто только делает первые шаги в мир радиоэлектроники и желает узнать о нем чуть больше. Давайте попробуем разобрать во всем относительно проверки конденсатора по порядку, чтобы в голове у вас была не каша, а точное и четкое представление, что откуда и как.

Какие свойства конденсатора подлежат проверке

Сразу бы хотелось сказать, что проверке подлежат основные свойства конденсатора, но это будет глупо, так как для начинающего это не более чем пустой звук. А с нашей стороны такое предложение звучит не более чем издевательство и некое дилетантство.
 Давайте все же вспомним, как выполнен конденсатор. По сути это радиоэлемент способный накапливать в себе потенциальные заряды. Справедливости ради необходимо сказать, что все проводники способны накапливать этот самый потенциал. Так и здесь. По сути, конденсатор это два проводника, которые скручены в рулон. Между ними есть диэлектрик, для того чтобы заряды не разрядились друг с другом, то есть не уравновесили друг друга и не получился итоговый ноль. В зависимости от размера проводника, то есть от их площади и расстояния между ними, у каждого из проводников будет своя емкость, то есть возможность сохранения пикового заряда. Фактически это свойство называется емкость конденсатора. Конденсатор с большой емкостью может зарядится не полностью, но не может зарядится больше, чем его емкость. Емкость измеряется в фарадах. Вернее в микро, нано фарадах и тому подобных величинах. Так как 1 фарад это очень большая емкость, соизмеримая с емкостью нашей с вами планеты, то есть земли. Итак, именно вот эту самую емкость, а также состояние диэлектрика между проводниками необходимо проверять в первую очередь при проверке конденсатора.

Косвенные признаки неисправных конденсаторов

Обычно это вздутие корпуса конденсатора. Возможны даже тепловые пробои в виде маленьких черных точек. Любое растрескивание, вздутие, визуальное изменение конденсатора относительно его изначального вида, говорит о том, что конденсатор может быть неисправен.

 

Как проводить измерения работоспособности конденсатора

Проверку конденсатора необходимо проводить в состоянии, когда на радиоэлемент не влияют другие факторы, будь то другой конденсатор, сопротивление и т.д.. Проще говоря, самым достоверным и правильным будет выпаять конденсатор из платы и проверять как отдельный радиоэлемент, чтобы исключить влияние на измерение других составляющих схемы.

Способы проверки конденсатора электролитического и неэлектролитического

Самый простой способ это использование специализированного прибора для проверки конденсатора.  По сути, сегодня во многих универсальных измерительных приборах имеется возможность измерить емкость конденсатора, тем самым еще и проверив его работоспособность. Этот способ будет являться догмой, что с вашим конденсатором все в порядке.

Ниже приведенные способы проверки лишь будут указывать на то, что конденсатор, скорее всего, исправен.  Давайте поговорим об этих способах.
 Можно использовать все тот же универсальный измерительный прибор, но уже без функции измерения емкости. Включаем прибор в режим измерения сопротивления и подключаем к ножкам конденсатора.  Если это электролитический конденсатор, то соблюдаем полярность. В итоге, вы увидите, как на ваших глазах сопротивление конденсатора будет меняться, увеличиваться. Вначале будет ноль, но очень не долго, а потом сопротивление будет все больше и больше, пока не станет равно бесконечности. Фактически пока конденсатор заряжается, то он имеет какое-то сопротивление. Как только зарядился и через него перестал протекать ток, вернее на него, то сопротивление становится равно бесконечности.
 Если у вас есть амперметр, то подключив конденсатор через амперметр к блоку питания, можно увидеть скачок на приборе. Фактически это нечто подобное, что мы рассматривали в примере выше.
 Последний, пожалуй, самый варварский способ, но вполне возможный за неимением другого, это зарядить конденсатор от номинального напряжения и разрядить на какой-то проводник, то есть фактически закоротить его выводы. Если конденсатор большой емкости и со значительным рабочим напряжением, то вы увидите искру от его разряда.
Итак, возможностей косвенно проверить конденсатор достаточно много, как вы увидели, но самым правильным и надежным способом будет первый. Именно он позволит определить емкость конденсатора, что не сделает ни один последующий способ проверки. А значит, все же останутся сомнения, так ли все хорошо. Это актуально в отношении электролитических конденсаторов, где есть жидкость и в случае ее вытекания из корпуса, как говорят высыхания, конденсатор может поменять и свою емкость. В итоге, он будет условно исправен, но не будет соответствовать заявленным характеристикам.
Особенности измерения конденсаторов для постоянного и переменного напряжения
Здесь как раз и можно продолжить нашу мысль, о различии измерения электролитических и не электролитических конденсаторов. Конденсаторы различаются тем, что в электролитических налита жидкость, которая увеличивает свое диэлектрическое сопротивление при соблюдении подведения полярности к нему. Это позволяет использовать конденсаторы на заявленное напряжение. В случае если во время измерения, для проверки работоспособности, вы перепутаете полярность, то конденсатор может просто пробить, в итоге он выйдет из строя. Хотя конечно испортить конденсатор измерительным прибором маловероятно, но все же! Соблюдайте полярность при измерении электролитических конденсаторов.
 Что касательно конденсаторов для переменного тока, то здесь можно подключать щупы измерительного приборы хоть так, хоть эдак. То есть от перестановки щупов от одной ноги к другой, ничего не изменится. Такие измерения вполне допустимы.

Применяемые конденсаторы для схемопостроения

Раз уж мы подняли тему конденсаторов, то приведем таблицу с основными применяемыми конденсаторами на сегодняшний день

величина название обозначение
10−1 Ф децифарад * дФ dF
10−2 Ф сантифарад * сФ cF
10−3 Ф миллифарад мФ mF
10−6 Ф микрофарад мкФ µF
10−9 Ф нанофарад нФ nF
10−12 Ф пикофарад пФ pF
10−15 Ф фемтофарад фФ fF
10−18 Ф аттофарад
аФ
aF
10−21 Ф зептофарад зФ zF
10−24 Ф иоктофарад иФ yF
* применять не рекомендуется      не применяются или редко применяются на практике

Резюмируя информацию о проверке конденсатора

 Как видите, конденсатор это одновременно простой и сложный прибор. Его проявляемые свойства простые, но за их обеспечением стоят высокотехнологичные производственные процессы, применяемые при его изготовлении. При этом измерить и одновременно проверить конденсатор можно лишь прибором способным измерять его емкость.
 А вот косвенно получить подтверждение о работоспособности конденсатора, что станет практически 99% гарантией исправности для не электролитического конденсатора, можно и другими способами.

Как проверить конденсатор мультиметром на работоспособность

Содержание:

Как проверить конденсатор мультиметром на работоспособность – вопрос, возникающий у всех радиолюбителей и людей, которые любят заниматься паянием электрических схем разной сложности. Сделать это довольно просто, если знать некоторые тонкости.

Под тестером принято понимать стрелочные аппараты, работающие на аналоговом принципе. Мультиметр – это цифровой прибор, имеющие экран, где и отображается вся информация. На проверку можно отправить только конденсаторы, имеющие большую емкость, но узнать саму емкость невозможно, даже примерно. Если конденсатор рабочий, стрелка прибора вначале слегка отклонится, а потом начнет опускаться до бесконечности.

В статье подробны подробным образом рассмотрены все вопросы проверки конденсаторов на работоспособность. Бонусом служат ролик и подробная статься на эту тему.

Как проверить конденсатор с помощью приборов.

Как проверить конденсатор мультиметром

По сути ремонт любой радиоэлектронной аппаратуры сводится к поиску и замене неисправных деталей. И, возможно, вы удивитесь тому, насколько часто выходят из строя такие, казалось бы, простые компоненты как конденсаторы.

В то время как нежные диоды, чувствительные транзисторы и сложные микросхемы остаются целыми и невредимыми. Типичные неисправности конденсаторов:

  • КЗ между обкладками. Как правило, это следствие механического повреждения, перегрева или превышения рабочего напряжения (пробой). Самый простой случай, т.к. легко выявляется любым мультиметром в режиме прозвонки;
  • внутренний обрыв с полной потерей емкости (вот почему нельзя коротить отвертками). В случае с конденсаторами большой емкости этот дефект достаточно просто диагностируется. Выявление обрыва у мелких кондеров (менее 500 пФ) является довольно трудоемкой задачей и осуществляется только при помощи спец. приборов;
  • частичная потеря емкости. Для электролитических конденсаторов потеря емкости с годами практически неизбежна, однако это не всегда приводит к неисправности устройства (но может ухудшать его характеристики). Керамические, пленочные и прочие с твердым диэлектриком, как правило, более стабильны, но могут потерять емкость в результате механического повреждения;
  • слишком низкое сопротивление утечки (конденсатор “не держит” заряд). В основном это свойственно электролитическим конденсаторам. Хотя танталовые в этом плане очень хороши;
  • слишком большое эквивалентное последовательное сопротивление (ЕПС или ESR). Проблема по большей части касается “электролитов” и проявляется только при работе с высокочастотными или импульсными токами.

Существует масса способов как проверить конденсатор мультиметром на работоспособность.

Проверка конденсатора мультиметром

Для начала давайте разберемся, что это за устройство, из чего он состоит, и какие виды конденсаторов существуют. Конденсатор представляет собой устройство, которое способно накапливать электрический заряд. Внутри он состоит из двух металлических пластин параллельных между собой. Между пластинами расположен диэлектрик (прокладка). Чем больше пластины, тем соответственно больший заряд они могут накапливать.

Существует два вида конденсаторов:

  1. 1) полярные;
  2. 2) неполярные.

Как можно догадаться по названию полярные имеют полярность (плюс и минус) и подключаются к электронным схемам со строгим соблюдением полярность: плюс к плюсу, минус к минусу. В противном случае конденсатор может выйти из строя. Все полярные конденсаторы – электролитические. Бывают как с твердым, так и с жидким электролитом. Емкость колеблется в диапазоне 0.1 ÷ 100000 мкФ. Неполярные конденсаторы без разницы как подключать или впаивать в схему, у них нет плюса или минуса. В неполярных кондерах диэлектрическим материалом является бумага, керамика, слюда, стекло.

Их емкость не очень большая колеблется в приделах от несколько пФ (пикофарад) до единиц мкФ (микрофарад). Друзья некоторые из Вас могут задаться вопросом, зачем эта ненужная информация? Какая разница полярный-неполярный? Все это влияет на методику измерений. И перед тем как проверить конденсатор мультиметром нужно понимать, какой именно тип устройства перед нами находится.

Как проверить конденсатор с помощью приборов

Прежде всего, выполняется внешний осмотр конденсатора на предмет трещин и вздутия. Нередко причиной неисправности является внутренние повреждения электролитов, что в свою очередь приводит к увеличению давления внутри корпуса, и как следствие вздутие оболочки. Если конденсатор с виду цел, то без специальных приборов трудно сказать работоспособный он или нет. Поэтому в этом случае выполняется проверка конденсатора мультиметром. Этот простой прибор позволит нам определить емкость конденсатора и наличие обрывов внутри.

Различные конденсаторы.

Перед тем, как приступить к проверке, нужно определиться какого рода конденсатор находится перед вами: полярный или неполярный. Помните, выше я писал, что это будет важно при измерениях. Так вот при выполнении проверки полярных конденсаторов нужно соблюдать полярность и подключать щупы к ним соответственно: плюсовой к ножке «+», а минусовой к ножке «-». При проверке неполярных «кондеров» полярность в подключении соблюдать не нужно, однако здесь есть одна особенность на которую нужно обращать внимание. Для проверки целостности кондера переключатель мультиметра нужно выставить на отметку 2 МОм.

[stextbox id=’info’]Если будет меньше, то на дисплее будет отображаться – «1» (единица), можно ложно подумать что конденсатор неисправен. Переключатель мультиметра устанавливаем в секторе измерения сопротивления (режим омметра). Режим сопротивления даст нам понять есть ли внутри кондера обрыв или короткое замыкание. Для этого выставляем переключатель на отметку 2 МОм и касаемся щупами выводов конденсатора. Как только щупы будут подключены, на дисплее можно увидеть стремительно растущее сопротивление.[/stextbox]

Почему так происходит

Почему на дисплее можно наблюдать «плавающие значения сопротивления»? Все дело в том, что при касании щупами выводов к конденсатору прикладывается постоянное напряжение (батарейка прибора) – он начинает заряжаться. Чем дольше мы держим щупы, тем больше конденсатор заряжается, и сопротивление плавно увеличивается. Скорость заряда напрямую зависит от емкости. Спустя время конденсатор зарядится и его сопротивление будет равно «бесконечности», а на дисплее мультиметра мы увидим «1». Это показатель того что конденсатор исправен.

Не все удается передать фотографиями, но для экземпляра 5.6 мкФ сопротивление стартует с 200 кОм и плавно растет, пока не перевалит отметку в 2 МОм. Длится весь процесс, примерно 10 сек. Со вторым конденсатором номиналом 3.3 мкФ происходит все аналогично. Начинает заряжаться, сопротивление растет, как только показания превысят отметку 2 МОм на дисплее можно увидеть «1» что соответствует «бесконечности». По времени процесс длится меньше, примерно 5 сек.

Материал по теме: Как проверить варистор мультиметром.

Измерение емкости конденсатора мультиметром и специальными приборами

Некоторые мультиметры имеют функцию измерения емкости. Взять хотя бы эти распространенные модели: M890D, AM-1083, DT9205A, UT139C и т.д.Также в продаже есть цифровые измерители емкости, например, XC6013L или A6013L. С помощью любого из этих приборов можно не только узнать точную емкость конденсатора, но и убедиться в отсутствии короткого замыкания между обкладками или внутреннего обрыва одного из выводов.

Некоторые производители даже уверяют, что их мультиметры способны проверить емкость конденсатора не выпаивая его с платы. Что, конечно же, противоречит здравому смыслу. [stextbox id=’info’]К сожалению, проверка конденсатора мультиметром не поможет определить такие наиважнейшие параметры, как ток утечки и эквивалентное последовательное сопротивление (ESR). Их измерить только с помощью специализированных тестеров. Например, с помощью весьма недорогого LC-метра.[/stextbox]

Измерение емкости конденсатора мультиметром и специальными приборами.

Проверка на короткое замыкание

Есть три способа сделать это.

Способ №1: определение КЗ в режиме прозвонки

Как прозванивать конденсаторы мультиметром? Нужно включить мультиметр в режим прозвонки или измерения сопротивления и приложить щупы к выводам конденсатора. В зависимости от емкости мультиметр либо сразу же покажет бесконечное сопротивление, либо через какое-то время (от нескольких секунд до десятков секунд). Если же прибор постоянно пищит в режиме прозвонки (или показывает очень низкое сопротивление в режиме измерения сопротивления), то конденсатор можно смело выкидывать.

Интересный материал для ознакомления: что такое вариасторы.

Способ №2: определение КЗ конденсатора с помощью светодиода и батарейки

Если нет мультиметра (и даже старой советской “цешки” нету), то можно попробовать подключить светодиод или лампочку к батарейке через исследуемый конденсатор. Т.к. исправный конденсатор имеет ооочень большое сопротивление постоянному току, лампочка гореть не должна.

Хотя, если емкость конденсатора достаточно большая, лампочка может вспыхнуть на короткое время (пока конденсатор не зарядится). Если же светодиод горит постоянно, конденсатор 100% неисправен. Если при проверке конденсатора наблюдается эффект постепенного роста сопротивления вплоть до бесконечности (ну или светодиод на какое-то время вспыхивает и гаснет) то конденсатор совершенно точно имеет какую-то емкость.

Следовательно, проверку на обрыв можно не делать.

Способ №3: проверка конденсатора лампочкой на 220В

Подходит для высоковольтных неполярных конденсаторов (например, пусковые конденсаторы из стиральных машин, насосов, различных станков и т.п.). Все что нужно сделать – просто подключить лампу накаливания небольшой мощности (25-40 Вт) через конденсатор.

Проверка на отсутствие внутреннего обрыва

Обрыв – распространенный дефект конденсатора, при котором один из его электродов теряет электрическое соединение с обкладкой и фактически превращается в короткий, ни с чем не соединенный (висящий в воздухе), проводник.  Чаще всего обрыв происходит из-за превышения рабочего напряжения конденсатора. Этим грешат не только электролитические конденсаторы, но и специальные помехоподавляющие конденсаторы типа Y (они, кстати говоря, специально так спроектированы, чтобы уходить в отрыв, а не в КЗ).

Конденсатор с внутренним обрывом внешне ничем не отличается от исправного, кроме случаев, когда ножку физически оторвали от корпуса. Разумеется, в случае отрыва одного из выводов от обкладки конденсатора, емкость такого конденсатора становится равной нулю. Поэтому суть проверки на обрыв состоит в том, чтобы уловить хоть малейшие признаки наличия емкости у проверяемого конденсатора.

Таблица характеристик надежности конденсаторов.

Способ №1: исключение обрыва через звуковой сигнал в режиме прозвонки

Включить мультиметр в режим прозвонки, прикоснуться щупами к выводам конденсатора и в этот момент мультиметр должен издать непродолжительный писк. Иногда звук настолько короткий (зависит от емкости конденсатора), что больше похож на щелчок и нужно очень постараться, чтобы его услышать.  Небольшой лайфхак: чтобы увеличить продолжительность звукового сигнала при прозвонке совсем маленьких конденсаторов, нужно предварительно зарядить их отрицательным напряжением, приложив щупы мультиметра в обратном порядке.

Тогда при последующей прозвонке мультиметру сначала придется перезарядить конденсатор от какого-то отрицательного напряжения до нуля, и только потом – от нуля до момента отключения пищалки. На все это уйдет значительно больше времени, а значит сигнал будет звучать дольше и его проще будет расслышать. Из своей практике могу сказать, что с помощью уловки, описанной выше, мне удавалось уловить реакцию мультиметра на конденсатор емкостью всего лишь 0.1 мкФ (или 100 нФ)!

Способ №2: увеличение сопротивления постоянному току как признак отсутствия обрыва

Если предыдущий способ не помог и вообще не понятно, как проверить конденсатор тестером, то вот вам более чувствительный метод проверки. Необходимо переключить мультиметр в режим измерения сопротивления. Выбрать максимально доступный предел измерения (20 или лучше 200 МОм). Приложить щупы к выводам конденсатора и наблюдать за показаниями мультиметра.

По мере заряда конденсатора от внутреннего источника мультиметра, его сопротивление будет постоянно расти до тех пор, пока не выйдет за пределы диапазона измерения. Если такой эффект наблюдается, значит обрыва нет. Кстати говоря, может так оказаться, что рост сопротивления остановится на значении от единиц до пары десятков МОм – для конденсаторов с жидким электролитом (кроме танталовых) это абсолютно нормально. Для остальных конденсаторов сопротивление утечки должно быть больше, как минимум, на порядок.

При измерении таких высоких сопротивлений необходимо следить за тем, чтобы не касаться пальцами сразу обоих измерительных щупов. Иначе сопротивление кожи внесет свои коррективы и исказит все результаты. С помощью измерения сопротивления на пределе 200 МОм мне удавалось однозначно определить отсутствие обрыва в конденсаторах емкостью всего 0. 001 мкФ (или 1000 пФ).

Способ №3: измерение остаточного напряжения для исключения внутреннего обрыва

Это самый чувствительный способ, позволяющий убедиться в отсутствии обрыва конденсатора даже тогда, когда все предыдущие способы не помогли. Берется мультиметр в режиме прозвонки или в режиме измерения сопротивления (не важно в каком диапазоне) и на пару секунд прикладываем щупы к выводам испытуемого конденсатора. В этот момент конденсатор зарядится от мультиметра до какого-то небольшого напряжения (обычно 2.8 В).

Затем мы быстро переключаем мультиметр в режим измерения постоянного напряжения на самом чувствительном диапазоне и, не мешкая слишком долго, снова прикладываем щупы к конденсатору, чтобы измерить на нем напряжение. Если у кондера есть хоть какая-нибудь вразумительная емкость, то мультиметр успеет показать напряжение, до которого был заряжен конденсатор. Этим способом мне удавалось с помощью обычного цифрового мультиметра M890D отловить емкость вплоть до 470 пФ (0. 00047 мкФ)!

Это очень маленькая емкость. Вообще говоря, это наиболее эффективный метод прозвонки конденсаторов. Таким способ можно проверять кондеры любой емкости – от малюсеньких до самых больших, а также любого типа – полярные, неполярные, электролитические, пленочные, керамические, оксидные, воздушные, металло-бумажные и т.д. Правда, если конденсатор имеет совсем маленькую емкость, до 470 пФ, то, увы, проверить его на обрыв без специального прибора, вроде упомянутого ранее LC-метра, никак не получится.

Более подробно о проверке конденсаторов можно узнать  прочитав статью проверка конденсаторов  Если у вас остались вопросы, можно задать их в комментариях на сайте. Также в нашей группе ВК можно задавать вопросы и получать на них подробные ответы от профессионалов.

Чтобы подписаться на группу, вам необходимо будет перейти по следующей ссылке: https://vк.coм/еlеctroinfonеt. В завершение статьи хочу выразить благодарность источникам, откуда мы черпали информацию:

www. electro-shema.ru

www.katod-anod.ru

www.elektt.blogspot.com

www.electricvdome.ru

 

Предыдущая

ПрактикаКак проверить трансформатор при помощи мультиметра

Следующая

ПрактикаКак проверить дроссель при помощи мультиметра

Как проверить конденсатор с помощью мультиметра

Умение проверить конденсатор с помощью мультиметра является важным навыком для любого энтузиаста электроники. Независимо от того, устраняете ли вы неполадки в цепи или просто хотите убедиться, что ваш конденсатор работает правильно, мультиметр — это простой и удобный измерительный инструмент для решения этой задачи.

Хотя существует множество методов и инструментов, которые можно использовать для определения исправности конденсатора, самым простым способом является мультиметр, который может измерять емкость. Если ваш мультиметр не может измерить емкость, вы также можете проверить конденсатор с помощью показаний сопротивления.

Проверка конденсатора с помощью мультиметра

Вы можете использовать мультиметр для проверки многих вещей, включая исправность конденсатора. Чтобы полностью понять, как вы можете проверить конденсатор с помощью мультиметра, вам нужно проверить постоянную времени RC (резистивно-емкостная). Это время, необходимое конденсатору для накопления напряжения, равного 63% от входного напряжения. Постоянная времени равна емкости, умноженной на сопротивление.

Это уравнение означает, что если вы измерите время, когда напряжение конденсатора достигает 63% от входного напряжения, а затем измерите сопротивление конденсатора в то же время, вы можете разделить время (в секундах) на сопротивление (в омах) чтобы получить емкость в фарадах.

Если ваш мультиметр может измерять емкость, он работает именно так. К счастью, он выполняет все измерения и расчеты одновременно, так что вам не нужно иметь дело с уравнениями и числами.

Если ваш мультиметр не может измерить емкость, вам пригодится постоянная времени RC. Поскольку напряжение не может превышать 100% независимо от того, сколько времени пройдет, сопротивление увеличится, чтобы компенсировать это. В результате сопротивление конденсатора будет бесконечно увеличиваться с течением времени.

Вы можете смело полагаться на эту концепцию для проверки конденсатора по его сопротивлению. Все, что вам нужно сделать, это подключить мультиметр к конденсатору и наблюдать за сопротивлением. Если сопротивление начинает увеличиваться и растягиваться до бесконечности, значит, ваш конденсатор исправен.

Конденсаторы могут сохранять заряд даже после отключения питания цепи. Не забудьте безопасно разрядить конденсатор, прежде чем снимать его с платы.

После того, как вы благополучно разрядили конденсатор и удалили его из цепи, вы можете проверить его работоспособность с помощью мультиметра, измерив емкость или сопротивление.

Поляризованные конденсаторы, как и некоторые электролитические, имеют отрицательный и положительный выводы. Более длинный штырек является положительным полюсом этих конденсаторов. Если ваш конденсатор неполяризованный, вам не нужно беспокоиться об отрицательных и положительных клеммах.

Измерение емкости конденсатора с помощью мультиметра

Если ваш мультиметр может измерять емкость, вам повезло. Вы можете не только проверить свои конденсаторы, чтобы убедиться, что они исправны, но вы также можете определить их номинальную емкость с помощью мультиметра.

  1. Вставьте черный щуп в разъем COM .
  2. Вставьте красный измерительный провод в разъем ВОм мА / мкА (на мультиметре он может иметь несколько иную маркировку).
  3. Включите мультиметр и установите циферблат в положение измерения емкости. Это часто обозначается символом -|(- .
  4. Подсоедините черный щуп к отрицательной клемме конденсатора.
  5. Подсоедините красный щуп к положительной клемме конденсатора.
  6. Прочитайте измерение.

Вот оно! Если значение емкости не слишком далеко от того, что должно быть, то ваш конденсатор подходит для использования. Конденсаторы накапливают электрический заряд в своем собственном темпе, поэтому мультиметру требуется некоторое время, чтобы зарядить большие конденсаторы. В этом случае следует немного подождать, пока показания не станут стабильными.

Измерение сопротивления конденсатора с помощью мультиметра

Даже без режима измерения емкости вы все равно можете проверить работоспособность конденсатора с помощью мультиметра. Это можно сделать, проверив сопротивление конденсатора.

  1. Вставьте черный щуп в разъем COM .
  2. Подключите красный измерительный провод к разъему ВОм мА / мкА .
  3. Включите мультиметр и переведите диск в положение сопротивления. Это часто обозначается символом Ом .
  4. Подсоедините красный щуп к положительной клемме конденсатора.
  5. Подсоедините черный щуп к отрицательной клемме конденсатора.
  6. Наблюдайте за измерением.

Если сопротивление начинает расти без остановки, то конденсатор исправен. Это не обязательно означает, что ваш конденсатор как новый, а только то, что он исправен.

Больше никаких догадок

Конденсаторы — замечательные изобретения, но как узнать, работает ли один из них в вашей схеме должным образом? Нет нужды в догадках. Конденсаторы можно проверить обычным мультиметром.

Если ваш мультиметр может измерять емкость, вы можете получить точное значение емкости и убедиться, что конденсатор исправен. Проверить конденсатор можно и по сопротивлению. Если сопротивление со временем увеличивается, то конденсатор исправен.

Что такое проверка конденсаторной батареи и зачем она проводится

Конденсаторная батарея представляет собой комбинацию множества конденсаторов одинакового номинала, соединенных параллельно или последовательно друг с другом для сбора электрической энергии. Полученный банк затем используется для противодействия или коррекции отставания коэффициента мощности или фазового сдвига в источнике питания переменного тока. Их также можно использовать в источнике питания постоянного тока для увеличения общего количества накопленной энергии или для увеличения мощности пульсирующего тока источника питания.

Батареи конденсаторов обычно используются для  

  • Коррекция коэффициента мощности
  • Компенсация реактивной мощности

Конденсаторы обладают эффектом, противоположным индуктивным двигателям, поскольку они компенсируют большой ток, и, таким образом, эта батарея конденсаторов снижает ваши счета за электроэнергию.  

Зачем проводится тестирование батареи конденсаторов?

Батареи конденсаторов являются важным элементом вашей системы электропитания, обеспечивающим правильную коррекцию коэффициента мощности. Блок коррекции коэффициента мощности имеет различные рабочие настройки в зависимости от положения, в котором он установлен. Влажность, время, гармоники и температура изменяют коррекцию коэффициента мощности конденсаторных батарей. Уже установленные конденсаторные батареи, если их не проверять или не обслуживать в течение определенного времени, становятся неспособными функционировать на самом высоком уровне. Со временем работа конденсаторов может ослабнуть, уменьшая коэффициент мощности вашей энергосистемы, что приводит к потере коэффициента мощности.

Что делается во время тестирования конденсаторной батареи?

Для проверки батареи конденсаторов используется стандарт IEEE или ANSI. Существует 3 типа испытаний конденсаторных батарей. Это

  • Проектные испытания или типовые испытания
  • Производственные испытания или плановые испытания
  • Полевые испытания или пуско-наладочные испытания

Испытания конструкции или типовые испытания блока конденсаторов

Когда производитель запускает новую конструкцию силового конденсатора, необходимо проверить, соответствует ли новая партия конденсаторов стандарту или нет.

Типовые испытания или испытания конструкции не проводятся на одном конденсаторе, вместо этого они проводятся на некоторых случайно выбранных конденсаторах, чтобы убедиться в соответствии стандарту.

Во время запуска новой конструкции после проведения этих проектных испытаний нет необходимости повторять эти испытания для любой следующей партии продукции до тех пор, пока конструкция не будет изменена. Испытания конструкции или типовые испытания обычно дороги или разрушительны.

Типовые испытания конденсаторной батареи: –

  • Испытание на устойчивость к импульсам высокого напряжения.
  • Испытание втулки.
  • Испытание на термическую стабильность.
  • Испытание напряжения радиопомех (RIV).
  • Испытание на затухание напряжения.
  • Испытание разряда при коротком замыкании.

Текущие испытания блока конденсаторов

Текущие испытания также называются производственными испытаниями. Эти испытания следует проводить на каждом блоке конденсаторов производственной партии, чтобы обеспечить индивидуальные рабочие параметры.

Испытание кратковременным перенапряжением

В этом испытании к опорным стойкам блока конденсаторов прикладывают постоянное напряжение, в 4,3 раза превышающее номинальное среднеквадратичное значение напряжения, или переменное напряжение, в 2 раза превышающее номинальное среднеквадратичное значение напряжения. Диапазон конденсаторов должен выдерживать любое из этих напряжений не менее десяти секунд. Температура устройства во время испытаний должна поддерживаться на уровне 25 ± 5 градусов. В случае трехфазного конденсаторного блока, если элементы трехфазного конденсатора соединены звездой с нейтралью, подключенной через четвертую втулку или через корпус, напряжение, приложенное между фазными клеммами, будет в √3 раза выше указанных напряжений. То же напряжение, что и выше, будет приложено к клемме фазы и клемме нейтрали.

Проверка напряжения клеммы на корпусе

Это испытание применимо только в том случае, если внутренние элементы конденсатора устройства изолированы от его корпуса. Это обеспечивает устойчивость изоляции к перенапряжению между элементами конденсатора и металлическим корпусом. Испытательное напряжение прикладывается между корпусом и стойкой ввода в течение 10 секунд. Для блока конденсаторов, имеющего вводы с другим BIL, это испытание проводят на основе ввода с более низким BIL.

Проверка емкости

Это испытание проводится для того, чтобы гарантировать, что каждый блок конденсаторов в партии или партии должен выдавать не более 110 % своей номинальной реактивной мощности при нормальном функционировании в пределах возможного температурного предела, который считается °C. Если измерение проводится при любой температуре, отличной от 25°C, то результат меандра следует рассчитывать в соответствии с 25°C.

Испытание конденсаторных блоков на утечку

Это испытание проводится для того, чтобы убедиться, что в пределе отсутствуют какие-либо утечки. В этом испытании испытательный блок нагревается внешней печью, чтобы изолирующая жидкость вытекала из корпуса, если есть место утечки. Этот тест позволяет убедиться, что все соединения затянуты и герметизированы правильно.

Тест разрядного резистора

Этот тест проводится на каждом блоке конденсаторов, чтобы убедиться, что внутреннее разрядное устройство или резистор достаточно способны разрядить блок конденсаторов от его начального остаточного напряжения до 50 В или менее за указанный предел времени. Начальное остаточное напряжение может быть в √2 раза больше номинального действующего напряжения конденсатора.

Испытание на определение потерь

Это испытание проводится на каждом блоке конденсаторов, чтобы продемонстрировать, что потери, возникающие в блоке во время работы, меньше максимально допустимых потерь блока.

Проверка работоспособности предохранителя внутреннего блока конденсаторов с предохранителями

В этом тесте блок конденсаторов сначала заряжается постоянным напряжением (постоянным) до 1,7-кратного номинального среднеквадратичного напряжения блока конденсаторов. Тогда этот блок может разряжаться через максимально близко расположенный промежуток без какого-либо дополнительного импеданса к цепи разряда. Емкость конденсатора следует измерять до подачи зарядного напряжения и после разрядки устройства. Дисперсия этих двух измерений должна быть меньше, чем дисперсия емкости при срабатывании внутреннего предохранителя.

Предпусконаладочные или установочные испытания конденсаторной батареи

Когда конденсаторная батарея практически установлена ​​на объекте, должны быть выполнены некоторые специальные испытания, чтобы убедиться, что соединение каждого блока и батареи в порядке и в соответствии с Характеристики.

Измерение емкости

Для определения емкости батареи в целом используется чувствительный измеритель емкости, чтобы убедиться, что подключение батареи соответствует требованиям. Если измеренное значение не соответствует расчетному, должно быть какое-то неправильное соединение в банке, которое необходимо исправить. Мы должны применять полное номинальное напряжение для определения емкости батареи, а не только десять процентов от номинального напряжения, чтобы определить емкость устройства. Формула емкости: Где, V — приложенное напряжение к банке, I — ток питания, а ω = 377,7 — постоянное качество.

Испытание изоляции высоким напряжением

Это испытание проводится в соответствии с NBMA CP-1.

Как проводится тестирование батареи конденсаторов?

Проведение оценки рисков на объекте
  • Перед выполнением этой задачи необходимо оценить любые угрозы на объекте и определить их с помощью надлежащих мер контроля.
  • Если какие-либо опасности нельзя уменьшить или свести к приемлемому пределу, не продолжайте выполнение задачи и обратитесь за помощью к своему руководителю.

Все работы должны выполняться при обесточенной батарее конденсаторов
  • Все испытания должны проводиться при обесточенной батарее конденсаторов и с применением соответствующих мер контроля для предотвращения непреднамеренного контакта с соседними работающими растениями или нарушения запретных зон .
  • Выдайте разрешение на тестирование и следуйте требованиям P53 «Управление сетевым процессом». По данным полевых испытаний первичной установки и вторичных систем подстанции, риски безопасности, связанные с конденсаторами, включают:
  1. Контакт с высоким напряжением на первичных соединениях батареи конденсаторов
  2. Максимальный ток короткого замыкания
  3. Накопленная энергия в заряженных конденсаторах

Выполнение вторичной изоляции
  • Оценка необходимости выполнения вторичной изоляции систем защиты.
  • При проведении этой оценки следует учитывать чувствительность защиты конденсаторной батареи и возможность непреднамеренного разряда тестируемым конденсатором накопленной энергии в систему защиты.
  • В большинстве случаев потребуется вторичная изоляция системы защиты.

Запись сведений о заводе

Запись идентификационных данных каждого блока конденсаторов

  • Наименование производителя
  • Описание типа производителя
  • Серийный номер производителя
  • Год выпуска
  • Измеренная емкость и номинальная емкость Cn, указанные на заводской табличке
  • Серийный номер каждой банки конденсатора
  • Номинальная выходная мощность Qn
  • Номинальное напряжение Un
  • Номинальный ток In
  • Температурная категория

Визуальный осмотр состояния блока конденсаторов
  • Осмотрите внешние поверхности и убедитесь, что блоки конденсаторов и дроссели чистые и сухие.
  • Проверьте правильность основных подключений.
  • Проверьте заземление монтажной рамы конденсаторной батареи и корпуса.

Измерение сопротивления изоляции
  • Перечисленные ниже испытания сопротивления изоляции должны проводиться в течение одной минуты каждое.
  • Защитные ТТ/ТН, прикрепленные к точке звезды, должны быть отсоединены для этих испытаний.
  • Если несколько компонентов соединены параллельно, например, банки конденсаторов, нет необходимости проводить отдельное измерение сопротивления изоляции каждого компонента.
  • Чтобы убедиться, что оцениваемые конденсаторы изменились адекватно для определения точного измерения IR, убедитесь, что конденсатор был заряжен мегомметром таким образом, чтобы изменение IR было менее 5 % за 1-минутный период.

Измерение емкости
  • Измерение емкости каждого отдельного блока конденсаторов с помощью емкостного моста. Использование любого испытательного оборудования должно осуществляться в соответствии с инструкциями по эксплуатации, относящимися к используемому оборудованию.
  • Обратите внимание, что емкостные мосты клещевого типа обычно можно использовать без отсоединения конденсаторных блоков от батареи.
  • Рекомендуется не отсоединять конденсаторные блоки для измерения во избежание непреднамеренного повреждения изоляторов конденсаторного блока.
  • Обратите внимание, что втулки имеют строго определенные пределы максимального крутящего момента, которые нельзя превышать при затяжке соединений.
  • С другой стороны, необходимо подключить источник переменного тока для последовательной вставки в блок конденсаторов.
  • Напряжение, измеренное на каждом блоке, из которого можно рассчитать емкость по формуле:
    C = I / (2 x Pi x f x V)
    Где C = емкость в фарадах. V = индуцированное напряжение в вольтах. I = инжектируемый ток в амперах. f = частота инжектируемого тока.
  • Расчет емкости должен выполняться в период, когда температура в банке стабильна.

Измерение реактивного сопротивления
  • Если установлены реакторы ограничения пускового тока или регулировочные реакторы, измерьте реактивное сопротивление реакторов.
  • Излюбленный метод состоит в том, чтобы ввести огромный переменный ток и определить напряжение, индуцированное на реакторе, из которого можно рассчитать реактивное сопротивление по формуле:
    Z = V / I
    Где Z = реактивное сопротивление в омах. V = индуцированное напряжение в вольтах. I = инжектируемый ток в амперах.
  • В этой формуле не учитывается резистивная составляющая импеданса, что является допустимым упрощением для типовых реакторов (добротность типичного реактора с воздушным сердечником превышает 40).

Проведение высоковольтных испытаний
  • Высоковольтные испытания конденсаторов переменным и постоянным током необходимы только по требованию владельца и обычно запрашиваются, только если необходимо решить проблемы, связанные с производством или партией.
  • В качестве альтернативы, это может потребоваться по усмотрению инженера по вводу в эксплуатацию, когда выведенный из эксплуатации блок возвращается в эксплуатацию. Конденсатор должен выдерживать испытательное напряжение постоянного тока, приложенное в течение 10 секунд между первичными клеммами.
  • Применяемый уровень напряжения:
    Utest = Un x 4,3 x 0,75
    Где Utest = приложенное испытательное напряжение. Un = номинальное напряжение конденсатора.
  • Конденсатор также должен выдерживать 1-минутное испытание на устойчивость к промышленной частоте при испытательном напряжении, приложенном между клеммами конденсатора и землей.

Проверка баланса каждого банка
  • Выполните проверку баланса каждого банка, вставив измеренную величину емкости в соответствующую программу балансировки.
  • При необходимости поменять местами банки для достижения приемлемого баланса банка.

Выполнение первичной подачи
  • Первичная подача может быть выполнена для проверки работоспособности схем защиты блоков батарей путем шунтирования банок конденсаторов батарей и использования источника тока низкого напряжения для подачи через соответствующие трансформаторы тока.
  • Если для подтверждения правильности баланса конденсаторной батареи требуется первичная подача, ее следует выполнять в то время, когда температура относительно стабильна и однородна по всей батарее.
  • Подсоедините симметричный трехфазный источник к входным клеммам банка и определите:
    • Напряжение, подаваемое на каждую фазу (фаза-фаза и фаза-нейтраль).
    • Ток линии каждой фазы.
    • Напряжение звезды конденсаторной батареи относительно нейтрали.
    • Напряжение/ток, измеренные защитой от дисбаланса.
    • Вторичный ток от каждой жилы измерительного/защитного ТТ.
  • Подтвердите, что любой дисбаланс тока/напряжения при масштабировании от тестового напряжения первичной подачи до фактического номинального напряжения ниже порогового значения, необходимого для возникновения аварийного сигнала дисбаланса или отключения.

Полный контрольный список перед вводом в эксплуатацию

Конденсаторная батарея, вводящаяся в эксплуатацию в первый раз, требует, чтобы перед подачей питания были проверены следующие элементы (если применимо):

  • Проверьте, не повреждена ли конструкция из листового металла при транспортировке и правильно ли она собрана.
  • Убедитесь, что все стационарные панели правильно закреплены болтами.
  • Убедитесь, что все дверные фитинги затянуты.
  • Проверьте исправность дверных замков.
  • Убедитесь, что внешний вид и лакокрасочное покрытие чистые и не имеют царапин.
  • Проверьте правильность и затяжку всех разъемов кабеля управления.
  • Проверьте исправность конденсаторов, отсутствие разрывов и утечек.
  • Убедитесь, что соединения шин затянуты правильно.
  • Убедитесь, что соединения втулки конденсатора затянуты правильно.
  • Проверьте работу заземлителя.
  • Проверить работу изолятора.
  • Проверить работу таймеров разряда и электрической блокировки с системами управления и высоковольтными автоматическими выключателями и переключателями, способными подавать питание на батарею.
  • Проверить работу точечных реле волн, включая адаптивную способность реле POW.
  • Убедитесь, что ключи системы блокировки предоставлены.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *