Как проверить обмотки двигателя мультиметром: ✔ Как проверить двигатель мультиметром – процедура прозванивания электродвигателя

Содержание

✔ Как проверить двигатель мультиметром – процедура прозванивания электродвигателя

Выход из строя электродвигателя — явление неприятное и неожиданное. Во многих случаях поломки происходят в результате перегрузок или после перепадов напряжения в сети. Но случается и так, что дефект прогрессирует медленно и двигатель перестает вращаться без видимых причин. Прозвонить электродвигатель мультиметром также понадобиться, если вы устанавливаете его вместо вышедшего из строя, но не уверены в работоспособности.

Подготовка к проверке

Как и подавляющее большинство работ в электрической сети, проверка проводится при отключенном напряжении. Лучше всего не просто выключить рубильник, или выключатель нагрузки, а полностью отсоединить провода. Затем откалибруйте мультиметр, то есть, при замкнутых щупах выставите стрелку на «О», или дождитесь появления «О» на дисплее. Осмотрите двигатель на предмет замокания, следов дыма, механических повреждений корпуса.

Прозвонка электродвигателя мультиметром

Большинство неисправностей электромотора, которые можно определить при помощи мультиметра, связаны с отсутствием контакта, или пробоем. Работоспособность двигателя зависит от качества изоляции, надежности контактов и правильной намотки. На первом этапе измерений проверяют целостность обмоток. У трехфазного мотора их три, каждая из которых соединена с двумя выводами. Разбив их попарно, проверяем мультиметром. Для этого:

  • включаем прибор на измерение сопротивления;
  • выставляем диапазон 200 Ом;
  • поочередно проверяем обмотки.

Ожидаемые результаты — одинаковые показатели омметра, на одной из обмоток ноль, на обмотке бесконечность.

 

 

Если показатели одинаковые, то обмотки исправные и прозвон нужно продолжить. Различаться сопротивление у соседних обмоток может не более чем на 10%. Если показания нулевые, или мультиметр показывает бесконечность, то, соотвественно, обмотка закорочена, или оборвана. В обоих случаях двигатель нужно разбирать и ремонтировать.

Далее проверяем сопротивление между корпусом и обмотками. Если есть замыкание, то сопротивление равно несколько Ом. Если все в порядке — МОм. При пробое на корпус двигатель также нужно ремонтировать. Диапазон измерений выставляем на 20 Гом. При этом один щуп держим на корпусе, другой на выводе фазы.

Проверка борно

Если прозвонка не дает конкретных результатов, или они сомнительны, например, обрыв на двух обмотках, то нужно проверить клеммную коробку (борно). Для начала смотрим на провода, нет ли следов подгорания, затем проверяем болты, которые удерживают провода и выводы обмоток. Для многих механизмов и оборудования, работающих с вибрациями, такие поломки относятся к характерным. После приведения коробки в надлежащее состояние, прозванием обмотки на предмет обрыва или межвиткового замыкания.

Как определить межвитковое замыкание

По частоте поломок на межвитковое замыкание статора приходится до 40% поломок. Проверка обмоток электродвигателя проводится специальными приборами, но и при помощи мультиметра можно получить вполне конкретный результат. Для этого необходимо замерить сопротивление на каждой из обмоток и сравнить показания прибора. Если на одной из обмоток есть замыкание, то результат будет сильно отличаться в сторону снижения. Как и обрыв обмотки и замыкание на корпус, межвитковый пробой требует разборки мотора и ремонта в специализированной мастерской. Но большинство двигателей современной бытовой техники для ремонта не слишком пригодны, лучше купить новую запчасть.

Как проверить электродвигатель — Как проверить электродвигатель с помощью мультиметра

При несоблюдении этого правила возможно получение ложноположительных результатов, поскольку через тело человека проходит достаточный электрический потенциал. В этом случае мультиметр покажет сопротивление человека, а не “пробой” между корпусом статора и обмоткой.

Содержание

Как проверить электродвигатель: этапы проверки и устранение неисправностей

При проверке электродвигателя на наличие неисправностей важно помнить, что не все типы двигателей могут быть проверены таким образом. Существует множество различных модификаций двигателей, и большинство неисправностей можно диагностировать с помощью мультиметра. Вам не нужно быть экспертом в этой области.

Современные электродвигатели можно разделить на несколько групп:

  1. Трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором. Эта модель очень популярна, поскольку устройство простое и может быть диагностировано с помощью обычных измерительных инструментов.
  2. Асинхронный конденсатор, короткозамкнутый с одной или двумя фазами. Эта версия устанавливается в бытовые приборы, устройство может питаться от обычной сети 220 В. Сегодня этот тип электродвигателя также широко распространен и встречается практически в каждом доме. Проверка ошибок в этом случае осуществляется с помощью стандартного тестера. Однофазная модель экономична и практична в использовании.
  3. Асинхронный двигатель с фазным ротором. Этот двигатель часто испытывают из-за его более высокого пускового момента. Эта модель устанавливается на различное производственное оборудование и различные крупные машины. Примерами могут служить краны, лифты или различные машины.
  4. Коллекторные двигатели, которые питаются постоянным током. Ревизия такого устройства довольно распространена, используется в различных транспортных средствах для вентиляторов и насосов, стеклоочистителей. Этот тип электродвигателя может перегореть по разным причинам; своевременный осмотр может выявить проблему.
  5. Коллектор переменного тока. Ручной электроинструмент используется очень широко. Коллекторный двигатель установлен для передачи вращения и может быть проверен мегомметром.

Перед проверкой электродвигателя мультиметром его визуально осматривают. Сгоревшую обмотку или серьезное механическое повреждение можно обнаружить даже невооруженным глазом. Однако, если конструкция визуально не имеет дефектов, необходимо использовать специальный измерительный инструмент.

Машины переменного тока делятся на синхронные, асинхронные (например, трехфазные) и коллекторные. Их можно проверить с помощью обычного измерительного прибора. Советуем прочитать статью о правильном использовании мультиметра.

Правила безопасности

Перед проверкой двигателя убедитесь, что штекер и кабель всего устройства находятся в хорошем состоянии. Если к устройству подведено электричество, индикатор будет гореть. Если электропитание в порядке, переходите к проверке двигателя, который сначала необходимо извлечь из корпуса прибора. Эта операция должна выполняться только при отключенном от сети двигателе!

Также стоит проверить исправность мультиметра. Часто случается, что батарейки разряжаются, что может привести к неточным показаниям.

Прибор работает при постоянном токе и измеряет только активное сопротивление проводника. С другой стороны, обмотка создает гораздо большую индуктивную составляющую во время работы благодаря катушкам.

Как проверить трехфазный двигатель с помощью мультиметра

Как проверить состояние обмоток электродвигателя

На первый взгляд, обмотка – это кусок провода, намотанный определенным образом, и ломаться в нем особо нечему. Но у него есть и особые характеристики:

серьезный отбор однородного материала по всей длине;

точная калибровка формы и поперечного сечения;

Промышленное покрытие с высокими изоляционными свойствами;

Прочные контактные связи.

Если в какой-либо точке проводника нарушается одно из этих требований, условия протекания электронного тока изменяются, и двигатель начинает работать с пониженной мощностью или останавливается совсем.

Чтобы проверить одну обмотку трехфазного двигателя, отключите ее от других цепей. Какие двигатели можно проверить с помощью мультиметра? Трехфазный как проверить изоляцию. Все двигатели могут быть установлены в одном из двух вариантов:

Концы обмоток обычно выводятся на клеммные колодки и маркируются буквой “H”. (начало) и “K” (конец). Как проверить двигатель с помощью мультиметра. Иногда отдельные соединения могут быть скрыты внутри корпуса, а на клеммах используются другие средства маркировки, например, цифры.

В случае трехфазного двигателя обмотки статора имеют одинаковые электронные свойства и обладают одинаковым сопротивлением. Если при измерении омметром они показывают разные значения, это повод серьезно задуматься о причинах разных показаний.

Как проявляются дефекты обмотки

Из-за ограниченного допуска обмоток невозможно визуально проверить их качество. На практике исследуются их электронные свойства с учетом того, что все неисправности обмотки возникают

Прерывание, при котором нарушается непрерывность проводника и предотвращается протекание по нему электронного тока;

Небольшое короткое замыкание, возникающее при нарушении изоляционного слоя между входным и выходным витками, характеризующееся выводом обмотки из работы с зашунтированными концами;

Короткое замыкание, при котором изоляция нарушается между одной или несколькими соседними катушками, которые таким образом выводятся из строя. Ток протекает в обмотке, минуя закороченные витки, не встречая их электронного сопротивления и не заставляя их совершать какую-либо определенную работу;

пробой изоляции между обмоткой и статором или ротором.

Проверка обмотки на наличие обрыва провода

Эту неисправность можно определить, измерив сопротивление изоляции с помощью омметра. Прибор покажет высокое сопротивление, ∞ которое учитывает участок воздушного пространства, образовавшийся в результате обрыва провода.

Проверка обмотки на наличие короткого замыкания

Двигатель, в электронной системе которого произошло короткое замыкание, отключается от сети с помощью защитных устройств. Однако и при этом методе, даже после резкого вывода обмотки из эксплуатации, место короткого замыкания хорошо видно из-за высоких температур с четкими углеродистыми отложениями или следами плавления металла.

При электронных методах определения сопротивления обмотки с помощью омметра получается очень низкое значение, очень близкое к нулю. Наконец, практически вся длина провода исключается из измерения из-за случайного шунтирования входных клемм.

Проверка обмотки на наличие межвитковой ошибки

Это более скрытая неисправность, которую трудно обнаружить. Для его обнаружения можно использовать несколько методов.

Техника работы с омметром

Этот прибор работает при постоянном токе и измеряет только активное сопротивление проводника. Обмотка имеет гораздо большую индуктивную составляющую из-за катушек в обмотке.

Когда первая катушка закорочена, а всего может быть несколько сотен катушек, изменение активного сопротивления очень трудно заметить. В конце концов, она варьируется в пределах нескольких процентов от общей стоимости, а то и меньше.

Как проверить двигатель

Трехфазный асинхронный электродвигательПроверьте с помощью тестера. На практике достаточно проверьте электрический двигатель.

Расположение контактов в трехфазном двигателе и испытание обмоток

Рассмотрим положение концов обмоток трехфазного двигателя трехфазного двигателяопределить, правильно ли они подключены.

Вы можете точно откалибровать прибор и точно измерить сопротивления всех обмоток, сравнивая полученные результаты. Однако разница в показаниях даже в этом случае не всегда будет очевидна.

Более однозначный результат можно получить, используя мостовой метод измерения сопротивления, но это, как правило, лабораторный метод, малодоступный для большинства электриков.

Измерение фазных токов

При межобмоточном замыкании изменяется соотношение токов обмоток и наблюдается чрезмерный нагрев статора. Для хорошего двигателя токи одинаковы. Поэтому прямое измерение в цепи под напряжением под нагрузкой более точно отражает фактическое состояние.

Измерение переменного тока

Не всегда возможно найти полное сопротивление обмотки при учете индуктивной составляющей в полной рабочей цепи. Для этого снимите крышку с клеммной коробки и обрежьте провода.

Для измерения параметров двигателя в нерабочем состоянии можно использовать понижающий трансформатор с вольтметром и амперметром. Для ограничения тока можно использовать токоограничивающий резистор или реостат подходящего номинала.

Во время измерения обмотка находится внутри магнитной цепи, а ротор или статор могут быть сняты. Не будет баланса электрических токов в условиях, для которых предназначен двигатель.

О том, как проверить и двигатель с можно проверить мультиметром? И как вы можете.

По этой причине используется пониженное напряжение, а токи контролируются таким образом, чтобы они не превышали номинальных значений.

Падение напряжения, измеренное на обмотке, деленное на силу тока, даст, согласно закону Ома, значение импеданса. Это еще нужно сравнить с характеристиками других обмоток.

Вольтамперометрические характеристики обмоток можно считать по одному и тому же графику. Просто измерьте различные токи и запишите их в табличной форме или покажите на графике. Если нет серьезных отклонений по сравнению с аналогичными обмотками, то межобмоточного замыкания нет.

Шарик в статоре

Этот метод основан на генерации вращающегося электрического поля функционирующими обмотками. Как проверить электродвигатель с помощью мультиметра шаг за шагом. Для этого к ним прикладывается трехфазное симметричное напряжение, но обязательно с пониженным значением. Обычно для этой цели используются три аналогичных понижающих трансформатора, работающих в каждой фазе цепи питания.

Чтобы ограничить токовую нагрузку на обмотки, испытание проводится кратковременно.

Маленький металлический шарик из шарикоподшипника вводится во вращающееся магнитное поле статора сразу после включения обмоток. Если обмотки в порядке, шарик синхронно катится по внутренней поверхности магнитопровода.

Если одна из обмоток имеет межвитковое замыкание, шарик будет висеть в месте замыкания.

Во время испытания ток в обмотках не должен превышать номинального значения, при этом необходимо учитывать, что шарик свободно отскакивает от корпуса со скоростью рогатки.

Электрическое управление полярностью обмотки

Обмотки статора могут быть не промаркированы в начале и конце проводов, что затрудняет правильную установку.

На практике для проверки поляризации используются два метода:

1. использование маломощного источника постоянного тока и чувствительного амперметра для указания направления тока;

2. с помощью понижающего трансформатора и вольтметра.

В обоих вариантах статор рассматривается как магнитопровод с обмотками, действующий так же, как трансформатор напряжения.

Проверка поляризации с помощью батареи и амперметра

На внешней поверхности статора шесть проводов выводят три отдельные обмотки, начала и концы которых необходимо найти.

Используя омметр, назовите и промаркируйте провода каждой обмотки, например, пронумеруйте 1, 2, 3. Затем отметьте начало и конец каждой обмотки по желанию. Подключите амперметр со стрелкой в середине шкалы к одной из других обмоток, чтобы указать направление тока.

Подключите минусовую сторону батареи к концу выбранной обмотки, а плюсовой стороной кратковременно коснитесь начала обмотки и сразу же разорвите цепь.

Когда импульс тока подается на первую обмотку, он преобразуется с помощью электрической индукции во вторую цепь, замкнутую амперметром, повторяя первоначальную форму. Если полярность обмоток правильная, стрелка амперметра отклонится вправо в начале импульса и переместится влево при размыкании цепи.

Если стрелка ведет себя по-другому, это означает, что полярность просто неправильная. Осталось только разметить выводы второй обмотки.

Другая, третья обмотка проверяется таким же образом.

Проверка полярности с помощью понижающего трансформатора и вольтметра

Сначала проверьте обмотки омметром и определите точки подключения, которые к ним подсоединены.

Затем концы первой выбранной обмотки произвольно маркируются для подключения к понижающему трансформатору напряжения, например, 12 В.

Две другие обмотки скручиваем произвольно в одной точке из 2 проводов, а оставшуюся пару подключаем к вольтметру и подаем на трансформатор. Его выходное напряжение преобразуется в напряжение других обмоток того же размера, поскольку они имеют одинаковое количество витков.

При поочередном подключении 2-й и 3-й обмоток векторы напряжения будут складываться, и вольтметр покажет их сумму. Как проверить датчик парковки с помощью мультиметра (тестера). В нашем случае значение будет 24 В, если направление обмоток совместимо, и 0 В, если полярность разная.

Остается нанести маркировку на все клеммы и провести контрольный тест.

В данной статье приводится общая процедура проверки состояния электродвигателя периодического действия, не имеющего специфических технических характеристик. Они могут меняться в зависимости от конкретного случая. Обратитесь к документации устройства.

Системы электропривода часто оснащаются дополнительными компонентами для защиты оборудования или оптимизации его работы. Наиболее распространенными компонентами, встроенными в двигатель, являются:

Управление электродвигателями с помощью дополнительных компонентов

Системы электропривода часто оснащаются дополнительными устройствами для защиты оборудования или оптимизации его работы. Наиболее распространенными компонентами, встроенными в двигатель, являются

  • Тепловые предохранители. Они настроены на работу при определенной температуре, чтобы предотвратить горение и растрескивание изоляционного материала. Предохранитель помещается под изоляцию обмотки или крепится к корпусу электродвигателя стальным зажимом. В первом случае доступ к клеммам не затруднен, и их можно легко проверить тестером. Вы также можете использовать мультиметр или простую остроконечную отвертку, чтобы определить, к каким ножкам розетки подключена защитная цепь. Если термопредохранитель находится в нормальном состоянии, при измерении он должен показывать короткое замыкание.
  • Тепловые предохранители могут быть успешно заменены температурными реле, которые могут быть как нормально открытыми, так и нормально закрытыми (второй тип более распространен). Марка компонента выбита на корпусе. Реле для различных типов двигателей выбираются в соответствии с их техническими параметрами, которые можно найти в технической документации или в Интернете.
  • Датчики скорости вращения двигателя с тремя выходами. Обычно они устанавливаются на двигатели стиральных машин. Принцип действия этих элементов основан на изменении разности потенциалов на пластине, через которую протекает слабый ток. Питание подается на две крайние клеммы, которые имеют низкое сопротивление и должны показать короткое замыкание во время теста. Третий вывод проверяется в рабочем режиме только при приложении к нему магнитного поля. Не измеряйте питание датчика при работающем двигателе. Лучшее решение – полностью удалить источник питания и питать датчик отдельно. Поверните ось так, чтобы на выходе датчика появились импульсы. Если ротор не оснащен постоянным магнитом, то для проведения испытания его следует установить, предварительно сняв датчик.

Для диагностики большинства неисправностей, которые могут возникнуть в электродвигателях, обычно достаточно простого мультиметра. Если причину неисправности невозможно определить с помощью этого прибора, то проверка проводится с помощью высокоточных и дорогих машин, которые доступны только специалистам.

В этом материале собрана вся информация о том, как правильно проверить электродвигатель с помощью мультиметра в домашних условиях. Если какой-либо элемент электрооборудования выходит из строя, самое главное – проверить обмотку двигателя, чтобы исключить неисправность, поскольку силовой агрегат имеет наибольшую стоимость по сравнению с другими компонентами.

Чтобы проверить подшипники, сначала отключите напряжение от электродвигателя и попытайтесь провернуть ротор (вал) двигателя рукой.
Для этого положите электродвигатель на твердую поверхность и положите одну руку на двигатель, а другой рукой вращайте вал. Внимательно наблюдайте, постарайтесь почувствовать и услышать трение, царапающий шум и неравномерное вращение ротора. Ротор должен вращаться плавно, свободно и равномерно.
Затем проверьте зазор ротора, попробуйте потянуть-подавить ротор в статоре. Допускается небольшой зазор, но не более 3 мм, чем меньше, тем лучше. Если имеется большой люфт и подшипники повреждены, двигатель “шумит” и быстро перегревается.

Проверка двигателя путем визуального осмотра

Перед проверкой обмотки двигателя мультиметром необходимо проверить двигатель при отключенном от сети кабеле питания на наличие механических повреждений, пробоя изоляции или перегрева. Ось двигателя должна легко вращаться в подшипниках, без защемления или заедания. Не должно быть запаха горелой изоляции, утечки масла или скопления масла.

Отсутствие видимых повреждений может потребовать разборки двигателя для проверки графитовых щеток, контактных ребер, состояния катушек и их выводов. Короткое замыкание в электрической цепи вызывает нагрев, о чем свидетельствует хорошо видимое изменение цвета вблизи разрыва изоляции.

В обоих вариантах статор рассматривается как магнитопровод с обмотками, действующий так же, как трансформатор напряжения.

Советы по выбору двигателя

Самое главное при выборе электродвигателя – подобрать его в соответствии с условиями, в которых он будет использоваться. Например, для влажной среды следует выбирать брызгозащищенные устройства, а устройства открытого типа не должны подвергаться воздействию жидкостей. Следует помнить о следующих моментах:

  • Брызгозащищенные двигатели могут использоваться во влажной и мокрой среде. Они сконструированы таким образом, что жидкость не может попасть внутрь устройства под действием силы тяжести или потока воды;
  • Открытый двигатель означает, что все части двигателя будут видны. Эти устройства имеют большие отверстия на концах, и обмотки статора хорошо видны. Эти отверстия не могут быть заблокированы.. и двигатели этого типа не должны использоваться во влажной, грязной или пыльной среде;
  • Двигатели типа TEFC можно использовать везде, кроме условий, для которых они не предназначены, о чем можно прочитать в руководстве по эксплуатации устройства.

Итак, мы перечислили наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть с бытовыми электродвигателями. Почти все из них можно распознать и предпринять определенные действия, проверив устройство. Выше мы рассмотрели, как его проверить и на какие детали следует обратить внимание в первую очередь.

Читайте далее:

  • Шаговые двигатели: свойства и практические схемы управления. Часть 2.
  • Как найти начало и конец обмотки электродвигателя – ООО «СЗЭМО Электродвигатель».
  • Рабочие характеристики асинхронного двигателя; Школа для электриков: электротехника и электроника.
  • Асинхронный электродвигатель – конструкция, принцип работы, типы асинхронных двигателей.
  • Характерные неисправности электродвигателей и способы их устранения.
  • Векторное и скалярное управление преобразователями частоты – принцип работы, система управления.
  • Как измерить электрическое сопротивление цепи с помощью мультиметра.

Омметр | Ваш выбор дистрибьютора систем отопления, вентиляции и кондиционирования №1

Афины (706) 548-2563 105 Whitetail Way, Bogart, GA 30622 Atlanta (404) 875-7755 1290 Tacoma Dr NW, Atlanta, GA 303181717 август 012 (706) 651-1950 3618 Wrightsboro Rd, Augusta, GA 30909 Brunswick (912) 265-5193 275 Rose Dr, Brunswick, GA 315207 Col127 0012 (706) 322-3870 6201 Вт Гамильтон Park Rd, Columbus, GA 31909 Conyers (770) 918-9132 335 Gees Mill Business Pkwy NE, Conyers, GA 30013 Park Forest 11 (404) 361-2474 5158 -C Kennedy Rd, Forest Park, GA 30297 Гейнсвилл (770) 297-9335 2472 Hilton Dr, Гейнсвилл, Джорджия 30501 Лоуренсвилл4 (200012 608012) 2111 Cedars Rd SE, Lawrenceville, GA 30043 Лития-Спрингс (770) 948-3451 320 Thornton Rd # 106, Lithia Springs, GA 30122 Macon 90514 7-478 011 5527 Thomaston Rd, Macon, GA 31220 Marietta (770) 426-0551 1060 Triad Ct, Marietta, GA 30062 Newnan (770) 239-2105 New, CtGA 3 90 Enterprise 0265 Уголки персикового дерева (770) 239-2100 6675 Jones Mill Ct, Peachtree Corners, GA 30092 Savannah (912) 232-1228 15GA Central, Savanna 11dGA 103 Стейтсборо (912) 764-8841 126 W Parrish St, Statesboro, GA 30458 Valdosta (229) 245-8200 2 901 363 Connell Rd, Valdosta, 2 901 31100, Valdosta 17 Уорнер Робинс (478) 953-3727 110 Byrd Way, Warner Robins, GA 31088

Как использовать мультиметр для проверки сопротивления обмотки двигателя насоса для бассейна

Шаг 1

ПРОБЛЕМА — Двигатель насоса для бассейна не вращается под напряжением, но вал вращается свободно.

В чем проблема? В двигателе есть несколько электрических компонентов, которые могут выйти из строя: пусковой конденсатор; защита от перегрузки; силовой терминал; свободные провода; и обмотки двигателя. . В этом руководстве показано, как измерить обмотки двигателя, чтобы исключить их из дальнейшего рассмотрения.

Нажмите здесь, чтобы просмотреть детали двигателя (включая конденсаторы, подшипники, переключатели и многое другое)

Нажмите здесь, чтобы найти запасной двигатель насоса для бассейна и комплекты прокладок 


Этап 2

НАСТРОЙКА МУЛЬТИМЕТРА. Один из ваших первых шагов — приобрести мультиметр и настроить его на минимальное значение сопротивления (R).

Этап 3

ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ. Обязательно ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ помпы, прежде чем открывать электрический конец помпы.

Вы, вероятно, будете работать с 240 В, поэтому будьте осторожны. Если вы не знакомы с электричеством, обратитесь за помощью к электрику. Отключите питание насоса автоматическим выключателем для максимальной защиты.

Этап 4

СНИМИТЕ КРЫШКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Отвинтите два винта, которые удерживают крышку на задней части двигателя. Снимите крышку, чтобы получить доступ к электрическим разъемам.

Этап 5

КОРОТКИЙ КОНДЕНСАТОР — Конденсаторы насоса для бассейна накапливают электрический заряд, который может вас ударить даже при отключенном питании. Перед извлечением конденсатора разрядите эту энергию, поместив изолированную отвертку на выводы конденсатора. ВНИМАНИЕ: Известно, что конденсаторы взрываются при коротком замыкании. Для вашей защиты наденьте защитные очки и накройте конденсатор тканью, прежде чем замыкать его.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть детали двигателя (включая конденсаторы, подшипники, переключатели и т. д.)

Щелкните здесь, чтобы найти запасной двигатель насоса для бассейна и комплекты прокладок

Шаг 6

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА — На этом рисунке показано расположение цепей обмоток, которые вы будете измерять. Имеется три набора обмоток: основные обмотки разделены на два набора, показанные в зеленой рамке; обмотка вспомогательного пускового конденсатора показана в красной рамке. Обмотка пускового конденсатора обеспечивает дополнительный крутящий момент во время начального запуска двигателя, чтобы помочь заполнить систему бассейна. В общем, вы будете принимать 4 показания. Вы будете сравнивать показания сопротивления одного набора основных обмоток с другим. Затем вы будете сравнивать показания сопротивления одного набора основных обмоток плюс пусковые обмотки с другим набором основных обмоток с пусковыми обмотками.

. Точки измерения обозначены синими кружками. К ним относятся: клемма питания «L2»; клемма питания «А»; желтый провод, подключенный к клемме 3 на устройстве защиты от перегрузки, и конец красного провода, идущий к выключателю. Для этих измерений красный провод к переключателю должен быть отсоединен, чтобы имитировать и разомкнуть переключатель.

Шаг 7

ПРОВОДКА — На этом рисунке показано физическое расположение цепей проводки. Некоторые компоненты были перемещены, чтобы лучше показать провода. Четыре точки измерения, указанные выше, также выделены на этом изображении синими кружками.

Ступень 8

СНИМИТЕ КРАСНЫЙ ПРОВОД С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ. С помощью пары острогубцев отсоедините красный провод от переключателя. Выключатель нормально замкнут, когда двигатель не работает. Вы хотите имитировать разомкнутый переключатель при проведении этих измерений.

Шаг 9

L2 к A — Чтобы проверить нижние основные обмотки, поместите измерительные щупы на L2 и A на клемме питания. Запишите чтение.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть детали двигателя (включая конденсаторы, подшипники, переключатели и т. д.)

Щелкните здесь, чтобы найти запасной двигатель насоса для бассейна и комплекты прокладок 


Шаг 10

НИЖНИЕ ОСНОВНЫЕ ОБМОТКИ — На этом рисунке показана часть электрической цепи, которая включена в это измерение — между L2 и A.

Шаг 11

От А до ЖЕЛТОГО – Чтобы проверить верхние основные обмотки, поместите щупы счетчика на А на силовой клемме и на конец желтого провода, прикрепленного к клемме 3 устройства защиты от перегрузки.

Запишите чтение.

Шаг 12

ВЕРХНИЕ ОСНОВНЫЕ ОБМОТКИ. На этом рисунке показана часть электрической цепи, которая включена в приведенное выше измерение — между A и желтым цветом.

Шаг 13

СРАВНИТЕ ПОКАЗАНИЯ. Сравните показания, полученные выше для верхней и нижней основных обмоток. Они должны быть одинаковыми. Если нет, то вам, вероятно, придется заменить двигатель.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть детали двигателя (включая конденсаторы, подшипники, переключатели и т. д.)

Щелкните здесь, чтобы найти запасной двигатель насоса для бассейна и комплекты прокладок

Шаг 14

ЖЕЛТЫЙ К КРАСНОМУ — Для проверки верхних основных обмоток, включая обмотки пусковых конденсаторов, поместите измерительные щупы на конец красного вывода и на конец желтого провода, подключенного к клемме 3 устройства защиты от перегрузки. Запишите чтение.

Шаг 15

ВЕРХНЯЯ ОСНОВНАЯ ОБМОТКА И СТАРТОВАЯ ОБМОТКА. На этом рисунке показана часть электрической цепи, которая включена в приведенное выше измерение — между красным и желтым.

Шаг 16

L2 к КРАСНОМУ — ЖЕЛТЫЙ К КРАСНОМУ — Чтобы проверить нижние основные обмотки, включая обмотки пусковых конденсаторов, поместите щупы измерителя на конец красного провода и на L2 на клемму питания.

Шаг 17

НИЖНИЕ ОСНОВНЫЕ ОБМОТКИ И СТАРТОВЫЕ ОБМОТКИ. На этом рисунке показана часть электрической цепи, которая включена в приведенное выше измерение — между L2 и красным.

Шаг 18

СРАВНИТЕ ПОКАЗАНИЯ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *