Zdravím všechny, po mém příspěvku o opravě monitoru se mě lidé začali ptát, jako proč jsem se rozhodl, že vyměněné kondenzátory jsou vadné? No, pojďme začít.
Dnes se podívám na tři 25V kondenzátory, z nichž dva jsou 1000uF a jeden 470uF. Jeden kondenzátor je nateklý, druhý je zřejmě nepoškozený (jen z příspěvku o monitoru) a jeden je úplně nový. Tady jsou zleva doprava: nové, celé, ale mrtvé a oteklé

Zkontrolujeme kondenzátory na elektroměru ESR takto:

Při měření naměřených hodnot se budeme řídit tabulkou ESR, kterou jsem našel na obrázcích Yandex.

První klient: oteklý kondenzátor 25V 1000uF. Jeho ESR by se podle tabulky mělo rovnat 0.08 Ohmu. V praxi jsou přijatelné o něco větší hodnoty. Nabobtnalý elektrolytický kondenzátor nám ukázal ESR 1.4 Ohm, 347 uF (místo udávaných 1000 uF) a 9% ztráty. Určitě mrtvola.

Nyní zkontrolujeme kondenzátor z minulého příspěvku. Připomínám, že vypadal neporušený, ale monitor se po několika hodinách provozu vypnul a znovu se nezapnul. Tento kondenzátor 25V 470 uF a podle tabulky jeho ESR by se měl pohybovat kolem 0.12 Ohm. V praxi se ukázalo, že jeho ESR je až 1 Ohm, procento ztráty = 3.7 a kapacita je menší než deklarovaná. Celkem 409.2 uF.

Nyní otestujeme nový kondenzátor 25V 1000uF. Dovolte mi připomenout, že jeho ESR by mělo být do 0.08 Ohm. Tester nám ukázal 0.19 Ohm, 0.9% ztráta napětí. Kapacita je dokonce o něco vyšší než udávaná, celých 1020 mikrofaradů.

Takto můžete otestovat kondenzátory s měřičem ESR po ruce. Mimochodem, při testování těchto kondenzátorů pomocí multimetru nebyly zjištěny žádné anomálie, ale stává se, že mrtvé kondenzátory zvoní krátce. Pokud se náhle rozhodnete otestovat kondenzátor běžným multimetrem nebo měřičem ESR, ujistěte se, že je vybitý, jinak zařízení zemře.
PS Bayanometer ukázal dvě ženy s prsy


996 příspěvků 8.8 tisíc odběratelů
Pravidla komunity
Dodržujte pravidla Pikabu. Nahrávejte příspěvky pouze týkající se našich témat. Kompetentní prezentace je vítána. Snažte se nepoužívat nadávky.
Snažte se nebýt snobský ohledně nováčků. Všichni jsme kdysi nic nevěděli a nebyli schopni nic dělat.
Pokud se pokusíte vnést politiku nebo náboženství, dostanete varování. 2 upozornění – zákaz.
Sakra, pořád se nemůžu dostat ke koupi takového zařízení. V naší praxi rozhodně užitečná věc!
Pokud jde o neodpovídající kapacitu, elektrolyt má obrovskou chybu, pamatuji si, že v sovětských dobách bylo označení od -20% do +50%
IMHO pokud kondenzátor vypadl, vyměňte jej za nový.
Jeden mám, je to úžasná věc.

Chci rezervovat. Otázkou ale je, jaká je maximální kapacita kondenzátoru, kterou lze změřit? Například dt9205a má 200 uF.

Zkušební přerušovací kontakt dna kondenzátoru

Moderní výkonové kondenzátory jsou přibližně z 80-85 % složeny z hořlavého materiálu – nízkoztrátové metalizované polypropylenové fólie. Zhoršení samoopravné funkce pokovené fólie často způsobuje tepelný efekt, který může vést k pyrolýze a dokonce požáru polypropylenové fólie.
Během pyrolýzy se polypropylen tepelně rozkládá bez přítomnosti kyslíku. Kromě vodíku se během procesu uvolňují různé organické plyny. Obzvláště problematické jsou případy, kdy se pyrolýza vyvíjí pomalu a neznatelně v jediném prvku, zatímco většina kondenzátoru zpočátku pokračuje ve své práci. Pokud tvorba plynu v kondenzátoru dosáhne kritické úrovně, kryt může prasknout a uvolnit plyny do vnějšího prostředí. Zejména v současnosti existuje řada příkladů v železničním průmyslu, kdy takové plyny unikly, vytvořily výbušnou směs s kyslíkem v okolní skříni měniče a následně způsobily explozi celého zařízení.
Protože prakticky každé selhání kondenzátorů s polypropylenovým dielektrikem je doprovázeno výše uvedeným tepelným rozkladem polypropylenu a tvorbou organických plynů, je nejběžnější metodou detekce a neutralizace selhání kondenzátoru použití tlaku vytvořeného pyrolýzními plyny uvnitř utěsněného pouzdra kondenzátoru. k ovládání bezpečnostního zařízení (například BAM – Break Action Mechanism od ELECTRONICON). Po přerušení napětí se pyrolýza okamžitě zastaví. To zabraňuje prasknutí pouzdra a výbušné plyny jsou bezpečně drženy uvnitř kondenzátoru.
Bohužel tento princip je u meziobvodových kondenzátorů velmi obtížně realizovatelný. Vypínací bod BAM je citlivý na pulzní proudy a složité vnitřní zapojení kazí nízkou vlastní indukčnost kondenzátorů. Navíc aktivace BAM vždy vyžadovala nerušené rozpínání kondenzátoru, což nebylo možné, pokud byly vývody kondenzátoru spojeny s pevnými přípojnicemi.
Tak tomu bylo až dosud.
Poprvé v historii společnost Mesis implementuje princip přetlakového vypínání u kondenzátorů s nízkou indukčností, který kombinuje nejlepší zkušenosti společnosti ELECTRONICON v oblasti BAM a tlakových spínačů.
Stejně jako řada krabicových kondenzátorů ELECTRONICON E59 a MSD působí zvýšení tlaku při poruše na spínač: kolík umístěný na membráně u základny kondenzátoru trvale přeruší elektrický obvod na připojené kartě Break Action Card (BAC). Externí řídicí a bezpečnostní obvod může tento signál okamžitě použít k vypnutí a vybití stejnosměrného meziobvodu, nebo to může dokonce provést individuálně s vadnou jednotkou, pokud je připojena a monitorována samostatně. Díky jednoduchému designu a snadnému připojení je tento spínač nejen velmi spolehlivý a odolný i ve vysokých vibracích nebo extrémních klimatických podmínkách; dělají z tohoto bezpečnostního zařízení atraktivní a cenově výhodné řešení pro použití s válcovými kondenzátory.
Jakmile se bezpečnostní mechanismus přesune z proudové dráhy kondenzátoru, již nemůže ovlivnit indukčnost kondenzátoru ani jeho proudové zatížení. Kromě toho pevné nízkoindukční koncové spojení žádným způsobem neovlivňuje membránu a BAC na opačném konci kondenzátoru.
















