첫 번째 단계는 커패시터의 극성을 확인하는 것입니다. 올바른 극성이 중요합니다. 극성이 틀리면 모터가 작동하지 않기 때문입니다. AC 모터 커패시터의 극성을 테스트하십시오. 극성은 커패시터의 손상 여부를 판단하는 중요한 요소입니다. 회 전자의 극성이 대칭이 아니면 전압이 달라집니다.
문제 해결의 두 번째 단계는 커패시터의 표면 저항을 확인하는 것입니다. 커패시터의 저항은 전압 정격에 따라 달라집니다. 너무 높으면 모터가 켜지지 않거나 전혀 회전하지 않습니다. 과열로 인해 모터가 멈출 수도 있습니다. 커패시터를 테스트하는 좋은 방법은 회로를 분리한 다음 표면 저항을 읽는 것입니다. 너무 낮으면 모터가 전혀 작동하지 않습니다.
또 다른 옵션은 커패시터의 커패시턴스를 테스트하는 것입니다. DC 전원 공급 장치를 사용하여 충전할 수 있습니다. DC 버저가 커패시터를 트리거합니다. 이 테스트에는 멀티미터도 필요합니다. 이는 커패시터의 극성을 보장하는 좋은 방법입니다. 그러나 일부 AC 모터 커패시터에는 오래된 용어가 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 더 이상 사용되지 않는 용어가 있는 용어를 찾으면 새 용어로 교체하는 것이 좋습니다.
시작 및 실행 커패시터는 두 가지 유형의 모터 커패시터입니다. 첫 번째 유형의 커패시터는 단상 AC 전기 모터가 시동될 때 사용됩니다. 듀티 사이클은 100%이며 항상 활성화되어 있습니다. 모터가 이미 작동 중일 때 시작 및 실행 커패시터가 사용됩니다. 듀티 사이클이 0이고 모터가 켜진 후에는 수동적입니다. 정지 및 실행 커패시터는 동일하지 않습니다. 둘 다 제거할 수는 없습니다.
AC 모터 커패시터는 모터의 중요한 구성 요소입니다. 전하를 저장하여 모터의 시동 및 운전 단계를 돕습니다. 시작 및 실행 커패시터는 주 권선에 직렬로 연결되며 이러한 목적으로 사용됩니다. 실행 및 정지 커패시터는 모두 보조 목적으로 사용됩니다. AC 단상 전기 모터의 두 권선은 병렬입니다. 이 권선은 직렬로 연결됩니다.
실행 및 시작 커패시터는 메인 코일 회로에 연결됩니다. 모터가 작동하는 동안 충전을 유지하는 데 사용됩니다. 모터가 보다 원활하게 작동하도록 도와줍니다. 실행 커패시터는 또한 모터가 빠르게 정지하고 시작하는 데 도움이 됩니다. 실행 및 시작 커패시터는 모두 모터에 매우 중요합니다. 전력 및 실행 커패시터에는 다른 많은 이점이 있습니다. 두 권선이 연결되지 않으면 보조 권선이 분리됩니다.
모터 커패시터에는 실행과 시작의 두 가지 유형이 있습니다. 운전 콘덴서는 모터가 연속 운전 중일 때 사용됩니다. 이는 일정한 듀티 사이클을 가지며 전체 작동에 필요합니다. 반면에 시동 커패시터는 임시 부품으로 모터 시동에만 사용됩니다. 듀티 사이클은 50% 미만이지만 추가 토크를 제공할 수 있을 만큼 용량이 큽니다.
실행 및 시작 커패시터는 모두 매우 다른 기능을 가지고 있습니다. 실행 커패시터는 연속 작동에 사용되며 100% 듀티 사이클을 갖습니다. 단상 AC 전동기를 시동 및 정지하려면 시동 커패시터가 필요합니다. 이 유형을 실행 커패시터라고 하며 비수동 구성 요소인 반면, 시작 커패시터는 모터가 시작된 후에도 활성 상태를 유지합니다. 이는 전기 모터의 안전하고 효율적인 작동에 필수적입니다.
시작 단계에서는 모터의 보조 권선의 정전 용량이 작습니다. 스타트 커패시터는 메인 코일 회로에 배선되어 전력 흐름을 원활하게 하는 데 사용됩니다. 커패시터는 시동 중에 추가 토크를 제공하고 작동 중에 원활한 전류를 보장하는 데 사용됩니다. 실행 커패시터는 메인 코일 회로에 연결됩니다. 그 목적은 모터의 성능과 효율을 높이는 것입니다.
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