为什么绝缘电阻检测和Y电容有关?
绝缘电阻测试的原理一、绝缘电阻测试原理;绝缘电阻测试是指在被测样品加以一直流电压U,通过检测加压后所产生的电流I,再由R=U/I,得到绝缘电阻
其原理如下图上图的I有三部分电流构成,即泄漏电流、电容电流、吸收电流如下图泄漏电流I1:这部分电流时由于介质本身电导引起的,其电流值是恒定不变的;电容电流I2:这部分电流是由于介质的电容效应产生的,当对被测样品加压时,介质内部发生快速极化,相当于对电容充电产生的电流;其是瞬时存在的,衰减速度快吸收电流I3:这部分电流是由于介质内部发生缓慢极化所产生的电流;其随着时间的推移而衰减
图2是介质绝缘电阻等值电路图,图中I为实测电流,有图可得出,绝缘电阻R在开始是随时间衰减,当达I3=0及介质内部极化反应结束时,绝缘电阻趋于平衡,即此时的电阻为介质的泄漏电阻
由此可以看出,对于正在运行的设备来说,I2、I3在达到平衡状态后期值为零,此时流过绝缘介质的电流只有泄漏电流I1,由此可以看出泄漏电流的大小是决定设备绝缘水平好坏关键因素
R=U/I1即为我们所测的绝缘电阻
R的大小取决于设备绝缘介质的好坏,介质老化、受潮、灰尘、裂缝等因素决定了泄漏电流I1的大小,即绝缘电阻的大小,其先随时间的推移而逐步增大,只到达到一固定值
二、吸收比与极化指数1、吸收比:为60S绝缘电阻(R60)与15S绝缘电阻(R15)的比值,中小型变压器的吸收现象要弱些,根据吸收比的变化可以判断绝缘的状况,吸收比K=R60/R15
由于其是绝缘介质的电容效用引起的阻值变化,由电容值计算公式:C=(εS)/(4kπd)其中:ε为介电常数,S为电容器板面积,K为常数,D为两板距离可得:介电常数ε越大,电容值就越大,而介电常数的大小与介质的绝缘性能有关,绝缘性能越好介电常数越大
为什么说为什么绝缘电阻检测和Y电容有关呢?是因为Y电容和外壳有连接,检测绝缘电阻仪器会输出交流电压去检测,这样Y电容就导通了
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看外形真的不好分,就得看标志了,没标志相信你也不敢用。一般压敏电阻数值4几、6几,尾数都是1,这是耐压。数值前,都有几d的标志,这是压敏电阻的尺寸。另外上面有zol
或h字样的符号,而电容一般都标有c类符号。高压电容标有1600v,2000v字样,压敏电阻没有。
目前电容生产厂家有很多,但是好坏不能光看排名,要综合多个因素去考虑,尤其是着重电容器的质量。
当然,无论选择哪家,资质和实力很重要,IC先生建议务必要考虑以下几点:
1、在采购的时候要注意型号,货号,数量,性能,目前陶瓷电容的假货还是比较多的,所以要特别注意是否是原厂。
2、陶瓷电容的技术性能、质量等级应满足电路设计的要求。在满足性能参数的情况下,应选用低功耗、低热阻、低损耗角、高功率增益、高效益的元器件。
3、可先买少量陶瓷电容件试用,如果元器件质量好,且符合电路要求,再批量购买。如果选购元器件较多,可对元器件进行抽样检验,如用万用表测量元器件参数,检查元器件的质量、好坏,以免购买到不合格的元器件,带来不必要的麻烦。
高压瓷片电容优点
1.容量损耗随温度频率具高稳定性
2.特殊的串联结构适合于高电压极长期工作可靠性
3.高电流爬升速率并适用于大电流回路无感型结构 .识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。
221表示标称容量为220pF。 224表示标称容量为22x10(4)pF。 在这种表示法中有一个特殊情况,就是当第三位数字用"9"表示时,是用有效数字乘上10的-1次方来表示容量大小。
2;加电容是抗干扰
3:470PF电容一般用于电源去耦,滤波,高频耦合
2、内部含有放电电阻,这是为电容器在切断运行电压后放掉其中大量电荷而设立的,因此具有阻值高、与电容器并联等特点。对它的要求是在运行电压切断1min内使电容器两端电压降至50v以下,并能随电容器经受各项试验,此外其阻值还应考虑叠加直流电压的作用等。
3、整机(微波炉)及电容器在结构和电路设计时应充分注意提高防爆的能力。
扩展资料
微波炉是利用食物在微波场中吸收微波能量而使自身加热的烹饪器具。在微波炉微波发生器产生的微波在微波炉腔建立起微波电场,并采取一定的措施使这一微波电场在炉腔中尽量均匀分布,将食物放入该微波电场中,由控制中心控制其烹饪时间和微波电场强度,来进行各种各样的烹饪过程。
RX10K?
RX1K?
RX100?
RX10?
RX1?
瓷片电容是没有正负极的,在电容中我们都学过,只有电解电容才分正负极性,而瓷片电容以及其它电容是没有极性的,通过使用万用表RX1K挡检测,因为使用指针万用表RX10K挡检测元件很容易损坏元件,因为RX10K挡是使用指针万用表内部9V电池,如果检测元件话,将表笔接在元件两端相当于给元件加了一个9V电压,此时9V电压产生的电流会很大,很容易击穿被测元件,所以,可以通过使用RX1K或RX10或RX1检测元件,不介意使用RX10K和RX100.两个档位,我们都知道,在MF-47指针表中,有两块电池,一块1.5V一块9V,电阻挡是分为五个量程,其中RX10K电阻挡使用万用表内部的9V电池,RX1K
RX100
RX10
RX1四个档位共用内部1.5V电池,即使共用内部1.5V电池,但每个档位的电流是不同的,所以检测元件一定要选好电阻挡档位,即使RX1K
RX100
RX10
RX1四个档位都是1.5V的电源,同样能给元件加上1.5V电压,但流过被测元件的电流是不同的,有的档位流过被测元件电流大很容易烧掉被测元件,比如RX10K使用内部9V电池,接在被测元件两端流过被测元件电流肯定很大,其次就是RX100,即使RX100使用的是万用表内部1.5V电池,但它的电流是比RX1K和RX10以及RX1要大的,所以检测元器件,最好使用,RX1K,RX10,RX1三个档位检测,RX10K多数是检测阻值非常大的电阻,由于电阻阻值比较大,使用RX10K电阻挡相当于给电阻两端加上一个9V电压,流过大阻值的电阻的电流基本上都被电阻阻碍了,所以使用RX10K电阻挡是专门用来测量阻值非常大的电阻用的,而不是检测元件用的,这点一定要分清楚。
讲一下,电阻挡的测量原理:电阻挡是在万用表里唯一一个使用电池工作的档位,而直流电压挡,交流电压挡,直流电流挡都是不用电池工作的,这三个档位都是通过吸收外界电路中的电流,电压,来进行测量的,而电阻挡是通过万用表内部电池,与万用表电阻挡等效电阻,在与外界被测电阻构成一个闭合回路,通过流过被测电阻的电流来判断被测电阻的阻值。如果被测电阻阻值越大,则流过被测电阻的电流就越小,这时候表针偏转的幅度也就越小(说明被测电阻阻值很大)如果被测电阻的阻值很小则流过被测电阻的电流就越大,这时候表针偏转的幅度也就越大,(这说明被测电阻的阻值很小),通过这个原理实现测量电阻的阻值,以及检查元件的好坏,检查元件也是通过这个原理实现的,通过万用表内部9V电池和1.5V电池,产生的电流流过被测元件的某两个管脚,如果该元件击穿的话,是没有电阻值的,这时候相当于一条没有阻值的线路,这时候表针偏转到最大也就是0Ω,如果被测元件开路的话,相当于是断了,这时候就没有电流信号通过表头,因为被测元件开路了,没有电流信号流过被测元件,这时候没有构成一个闭合回路,只是在被测元件两端加上电压,但没有电流流过元件,这时候表针就不动,说明被测元件开路。
检修方法,查同步电路,很简单,大部分美的电磁炉都在LM339的6,7脚,要正常有一个黄金数据点,就是7脚电压必须比6脚至少高0.2V,哪怕只高0.17V也会出现奇怪的故障。你查那些大电阻虽然看起来是正确的,但你不要忘记了。下面那个几K的电阻,哪怕只升高了2K,也会改变6,7脚之间的电压差。而几K的误差往往正好在万用表的误差范围之内。所以用万用表检查往往是好的,而且一般也认为这个电压肯定是正确的。但实际上,这正是关键所在。对于我们维修人员来说要找到精确的五环电阻几乎是不可能完成的任务,所以有时候就要灵活更换了。
还有要说明的是,同样6,7脚的电压差也不要相差太多,否则会出现更古怪的故障。
有许多电磁炉与美的的这个特点很相似,但也有很不一致的,比如万利达电磁炉就不是这样。它是另一种很有特色的电磁炉。
很多修理人员必须关注的是一些关键点的电压值,但对于电磁炉来说更重要的是电压差。这个同步电路就是如此 如果理解了这一点就能够修理好很多故障,完全不用电路图就能够轻松快速修理好大部分问题。
电磁炉不捡锅快修;
修不检锅的电磁炉,对熟手来说是轻而易举的事,但新手往往会觉得较难查,而很容易误判为MCU损坏。针对这一情况,我把平时积累得的一点经验说给大家听听,同时也是为了能与大家多多交流,相互提高自己的技术水平。
对不检锅的电磁炉,我把常见的故障归为以下三类:
1、300V 滤波电容不良造成主电压过低而使同步电路检测到的电压不正常。
2、同步电路的大功率电阻变质或开路导致检测电路不正常。
3、PWM 脉冲信号失常而不检锅。(检查PWM脉冲的方法简单,就是找一小型的变压器,在初级上接一只发光二极管,放在电磁炉的发热盘上后开机,发光二极管有闪光说明PWM脉冲正常,无反应则不正常)
下面着重讲一下第三点,在没有图纸的情况下怎样才能快速准确地找出 PWM 脉冲信号进出方向呢?这就先要了解好 LM339 的内部框图1、先找到两驱动管的基极,再看其与LM339的哪个脚相连。
2、根据LM339的内部框图可以看到与其相关的另外两个脚,这两个脚必定有一个是通往MCU的,通往MCU的这一脚就是 PWM 脉冲信号的输入脚。
3、找出该脚后问题就简单了,下一步可先断开 D20 后测量MCU输出的PWM脉冲信号是否来判定故障位置。到这里后,其它具体的检测步骤就不用再说了,相信有一点基础知识的朋友都知道该怎么去查了。
4、还有一个关键点,就是B点与D点是相连的(1与5脚),1脚与6、7脚相关,如6、7脚的电压产生变化,那么1脚的电压也会随之变化,PWM 脉冲信号必然会受到影响。最常见的也就是这个问题,就是6、7脚之间的绦纶电容(2A222J)不良造成不检锅。
希望对你有帮助