• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Kako testirati kondenzator: Potpuna uputstva

Electrical4u
Polje: Osnovna elektronika
0
China

Kondenzator je uređaj koji čuva električni naboj i može ga isporučiti kada je potrebno. Kondenzatori se široko koriste u različitim električnim i elektronskim krugovima, kao što su oni u sistemima za grejanje i hlađenje zraka, napajanjima, radiju i računalima. Kondenzatori mogu imati različite oblike, veličine i materijale, ali svi imaju dva terminala koji se povezuju sa krugom.

Ponekad kondenzatori mogu odmahnuti ili se degradirati tokom vremena, utičući na performanse kruga. Zbog toga je važno znati kako testirati kondenzator kako bi se proverilo njegovo stanje i funkcionalnost. U ovom članku ćemo objasniti različite metode testiranja kondenzatora pomoću multimetra ili voltmetra. Takođe ćemo pokriti neke mere sigurnosti i savete za testiranje kondenzatora.

Šta je kondenzator?

Kondenzator se definiše kao uređaj koji može čuvati električni naboj u električnom polju. Kondenzator se sastoji od dve konduktivne ploče odvojene dielektričnim materijalom. Ploče mogu biti izrađene od metala, folije ili drugih materijala, dok dielektrik može biti vazduh, papir, keramika, plastika ili drugi materijali.

Kada se napon primeni na terminalima kondenzatora, pozitivni i negativni naboji se akumuliraju na pločama, stvarajući električno polje između njih. Količina naboja koju kondenzator može čuvati zavisi od primenjenog napona, veličine i oblika ploča, te vrste i debljine dielektrika. Jedinica za kapacitet je farad (F), što je jednako jednom kulonu naboja po voltu napona.

Kondenzatori imaju mnoge primene u električnim i elektronskim krugovima. Mogu se koristiti da:

  • Izgladjuju fluktuacije napona u napajanjima

  • Filtriraju neželjene frekvencije u obradi signala

  • Čuvaju energiju za kratkoročnu upotrebu u baterijama ili fotoaparatima

  • Blokiraju direktnu struju (DC) i omogućavaju prolaz izmjenljive struje (AC) u spojnim krugovima

  • Tune radio frekvencije u oscilatorima ili prijemnicima

  • Čuvaju podatke u memorijskim uređajima

Kako testirati kondenzator pomoću multimetra

Multimeter je univerzalni instrument koji može meriti razne električne veličine, kao što su napon, struja, otpornost i kapacitet. Multimeter može biti analogan ili digitalan, ali danas su digitalni multimetri češći i precizniji.

Da biste testirali kondenzator pomoću multimetra, potrebno je da slijedite ove korake:

using capacitance setting mode of a Multimeter

  1. Odspojite kondenzator od kruga. Prije testiranja kondenzatora, morate se uvjeriti da nije povezan ni sa jednim izvorom struje ili drugim komponentama u krugu. To će spriječiti bilo kakvu oštećenja multimetru ili kondenzatoru.

  2. Razradite kondenzator. Kondenzatori mogu zadržati naboj čak i nakon što su odspojeni od kruga. To može predstavljati rizik od električnog udara ili oštećenja multimetra. Da biste sigurno razradili kondenzator, možete koristiti otpornik ili odvijač za kraće povezivanje njegovih terminala nekoliko sekundi. Možete takođe koristiti aligatorsku bušicu ili skokovski žicu da povežete njegove terminele međusobno.

  3. Procitajte vrijednost kapaciteta na kondenzatoru. Većina kondenzatora ima svoju kapacitetsku vrijednost ispisanu na telu ili etiketi. Vrijednost može biti izražena u faradima (F), mikrofaradima (µF), nanofaradima (nF) ili pikofaradima (pF). Možda ćete vidjeti i neke slova ili brojeve koji označavaju toleranciju, naponsku ocjenu, temperaturni koeficijent ili proizvođačev kod kondenzatora.

  4. Postavite svoj multimeter na postavku kapaciteta. Neki multimetri imaju specifičnu postavku kapaciteta koja može direktno mjeriti kapacitet. Ova postavka može biti označena slovom C ili simbolom koji izgleda kao dve paralelne linije s zakrivljenom linijom između njih. Ako vaš multimeter ima ovu postavku, možete je koristiti da lako testirate svoj kondenzator.

  5. Povežite vodice multimetra na terminali kondenzatora. Povežite pozitivni (crveni) vodic multimetra na pozitivni (duži) terminal kondenzatora, a negativni (crni) vodic na negativni (kraći) terminal kondenzatora. Polarnost je važna za polarisane kondenzatore, poput elektrolitskih kondenzatora, ali ne i za nepolarisane kondenzatore, poput keramičkih kondenzatora.

  6. Provjerite čitanje multimetra. Ako vaš multimeter može mjeriti kapacitet, prikazat će kapacitetsku vrijednost kondenzatora na ekranu. Ako je vrijednost blizu vrijednosti ispisane na kondenzatoru, unutar tolerancijskog opsega, tada je kondenzator dobar. Ako je vrijednost značajno niža od vrijednosti ispisane na kondenzatoru, ili nula, tada je kondenzator loš.

Kako testirati kondenzator pomoću otpornosti

Ako vaš multimeter nema postavku kapaciteta, i dalje možete testirati svoj kondenzator pomoću otpornosti. Otpornost je mjera koliko se objekt suprotstavlja protoku električne struje. Kondenzator ima veoma nisku otpornost kada nije nabijen, ali kako se nabija, njegova otpornost raste sve do beskonačnosti. To znači da kondenzator može djelovati kao prekidač u krugu, dopuštajući strujanje kada nije nabijen, i blokirajući strujanje kada je nabijen.

traditional method to test capacitors

Da biste testirali kondenzator pomoću otpornosti, potrebno je da slijedite ove korake:

using Ohmmeter setting mode of a Multimeter

  1. Odspojite kondenzator od kruga. Kao i ranije, morate se uvjeriti da kondenzator nije povezan

Dajte nagradu i ohrabrite autora

Preporučeno

Revolucionarna bezbodežnična prekidna spojnica za ugasevanje luka na 550 kV debiutuje u Kini
Nedavno je kineski proizvođač visokonaponskih prekidača, u saradnji sa mnogim uglednim preduzećima, uspešno razvio 550 kV prekidač bez kondenzatora za gasenje luke, koji je na prvi put prošao sve tipove testova. Ovo dostignuće označava revolucionarni napredak u performansama prekidanja prekidača na nivou napona od 550 kV, efikasno rešavajući dugotrajan problem “butilonca” izazvan ovisnošću o uvozanim kondenzatorima. Pruža snažnu tehničku podršku za izgradnju sledeće generacije sistema za oporabu
11/17/2025
Zašto prekidači kondenzatorskih bataka prevare i kako to ispraviti
Uzroci visoke temperature u prekidačima odseka kondenzatorskih banaka i odgovarajuća rešenjaI. Uzroci: Kondenzatorska banka radi izvan predviđene projektno kapaciteta. Loš kontaktOksidacija, oslabljenje ili iznošenje tačaka kontakta povećavaju otpornost kontakta. Visoka okružna temperaturaPovišena vanjska temperatura smanjuje sposobnost prekidača da disipaše toplotu. Nedovoljna disipacija toploteLoša ventilacija ili nagomilanje prašine na toplotnim sinkovima sprečava efikasno hlađenje. Harmonijs
11/08/2025
Neravnoteža napona: kvar na zemljištu, otvorena linija ili rezonanca?
Jednofazno zemljenje, prekid linije (otvorena faza) i rezonanca mogu svi uzrokovati neizbalansiranost napona tri faze. Tačno razdvajanje među njima je ključno za brzo otklanjanje kvara.Jednofazno zemljenjeIako jednofazno zemljenje uzrokuje neizbalansiranost napona tri faze, magnituda naponapreko faza ostaje nepromenjena. Može se podeliti u dva tipa: metalno zemljenje i nemetalno zemljenje. Pri metalnom zemljenju, napon faze sa greškom pada na nulu, dok se naponovi drugih dvije faze povećavaju za
11/08/2025
Vakuumski prekidači za upravljanje kondenzatorskim bankama
Reaktivna snaga i prekid kapacitiva u električnim sistemimaKompenzacija reaktivne snage je efikasan sredstvo za povećanje radnog napona sistema, smanjenje gubitaka mreže i poboljšanje stabilnosti sistema.Konvencionalni opterećenja u električnim sistemima (tipovi impedanci): Otpor Induktivna reaktivnost Kapacitivna reaktivnostPraćeni struja prilikom energizacije kondenzatoraU operaciji električnih sistema, kondenzatori se uključuju kako bi se poboljšao faktor snage. U trenutku zatvaranja generiše
10/18/2025
Pošalji upit
+86
Кликните да отпремите фајл
Преузми
Preuzmi IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme dobijanje rešenja povezivanje sa stručnjacima i učešće u industrijskoj saradnji bilo kada i bilo gde potpuno podržavajući razvoj vaših projekata i poslovanja u energetskom sektoru