Проверка конденсаторов на работоспособность, измерение емкости конденсатора и тока утечки

КонденсаторыКонденсаторы с твердым диэлектриком, так же, как и резисторы, являются наиболее надежными элементами устройства. Однако при нарушении правил эксплуатации, при неблагоприятных атмосферных условиях или старении изоляции происходят отказы: полный внезапный в виде пробоя изоляции между обкладками и на корпус или внутренний обрыв вывода; частичный постепенный – уменьшение сопротивления изоляции, что приводит к увеличению тока утечки и уменьшению емкости.

Электролитические конденсаторы, кроме того, могут отказать из-за высыхания электролита, они теряют свои емкостные свойства.

Конденсаторы всех видов иногда получают механические повреждения из-за неаккуратного обращения или вибрации устройства.

Проверка конденсаторов заключается во внешнем осмотре, измерении емкости и сопротивления изоляции и испытании на электрическую прочность.

При внешнем осмотре обращают внимание на состояние изоляции выводов, нет ли вмятин на корпусе и повреждений окраски.

Емкость конденсаторов измеряют приборами типа НИЕ-1, УМ-2 или КИП-3. Определяют допустимые отклонения величины емкости от номинала, учитывая погрешность, вносимую измерительным прибором. Сопротивление изоляции бумажных и слюдяных конденсаторов измеряют только индукторным мегомметром, так как при этом к конденсатору должно быть приложено напряжение не ниже рабочего, но не выше испытательного. Одновременно с этим проверяют электрическую прочность. Если конденсатор выдерживает напряжение, развиваемое мегомметром, то он выдержит и напряжение, действующее на нем в процессе эксплуатации. Сопротивление изоляции конденсаторов в металлическом корпусе измеряют как между обкладками, так и между каждой обкладкой и корпусом.

Индукторным мегомметром с напряжением выше испытательного нельзя проверять конденсаторы, так как это приведет к их пробою. В таких случаях проверяемый конденсатор соединяют последовательно другим конденсатором и подключают их к мегомметру.

Также не следует проверять конденсаторы омметром потому, что его источник тока низковольтный (4,5–9 В) и показания прибора могут оказаться неправильными.

Электролитические конденсаторы проверяют, измеряя емкость и ток утечки. На рис. 1 изображена схема для этих измерений.

Измерение емкости электролитических конденсаторов

Рис. 1. Измерение емкости электролитических конденсаторов.

От выпрямителя В напряжение постоянного тока подают на потенциометр П и постепенно увеличивают его на проверяемом конденсаторе Cx до величины рабочего напряжения. Если на Cx сразу подать рабочее напряжение, то миллиамперметр будет поврежден. Конденсатор Cр предназначен для того, чтобы не было замыкания выпрямителя на измеритель емкости, а дроссель Др, – чтобы не было замыкания переменной составляющей на выпрямитель. Емкость испытуемого конденсатора Cx вычисляют по формуле:

Формула для вычисления емкости испытуемого конденсатора Cx

где Cизм – измеренная величина емкости.

Ток утечки конденсатора отсчитывают по миллиамперметру.

Допустимую величину тока утечки определяют по формулам:
Iут ≈ 0,2Upa6 мкА∙мкФ – для сухих конденсаторов;
Iут ≈ 0,3Uраб мкА∙мкФ – для жидкостных.

При отсутствии приборов для измерений электролитический конденсатор проверяют, измеряя его сопротивление при различной полярности омметра (меняя местами щупы) и наблюдая при этом за зарядом и разрядом конденсатора. Сопротивление исправного электролитического конденсатора порядка нескольких тысяч Ом при одной полярности будет в несколько раз больше чем при другой. Заряд происходит плавно, а разряд моментально. Электролитические конденсаторы нельзя проверять индукторным мегомметром, так как это приводит к их пробою. Электролитические конденсаторы с вспученным корпусом бракуют без проверки.

Закладка Постоянная ссылка.

Обсуждение закрыто.