簡単な答え: それぞれの半分を個別にテストする
デュアル実行コンデンサは基本的に、1 つのアルミニウム缶内に 2 つの実行コンデンサが入っています。大きいセクションはコンプレッサーとして機能し、小さいセクションはコンデンサー ファン モーターとして機能します。テストするには、デジタル マルチメーターを静電容量モードに設定します ( μF )、1 つのプローブを C (コモン) 端子に接続し、コンプレッサー側の C から ハーム、ファン側の C から ファン という 2 つの別々の読み取り値を取得します。各測定値をラベルに印刷されている 2 つの静電容量値と比較します。どちらかの読み取り値がそれ以上乖離している場合、 10% 印刷された値から、またはディスプレイに次のことが表示された場合 0μF または OL 、コンデンサはもうその役割を果たしていないため、交換する必要があります。
完全な手順を要約して次に示します。
- コンデンサーユニットに供給しているブレーカーをオフにし、電力が供給されていないことを確認します。
- 20 kΩ の抵抗を介して、または絶縁されたドライバーを使用してコンデンサを放電します。
- 配線を写真に撮り、C、ハーム、および ファン 端子からワイヤーを外します。
- マルチメーターを静電容量モードに設定します。
- CからHERMまでを測定し、その値を書き留めます。
- CからFANまでを測定し、値を書き留めます。
- 両方の測定値と印刷されたμF 定格を比較し、部品が合格するかどうかを判断します。
デュアルランキャパシタの実際の機能
単相 AC モーターは、単一の給電によって回転磁界ではなく脈動磁界が生成されるため、単独では始動したり効率的に動作したりすることができません。コンデンサはエネルギーを蓄積し、時間遅れで放出し、モーターがトルクを発生させるために必要な位相シフトを生成します。セントラルエアコンでは、コンプレッサーと凝縮器ファンモーターの両方に位相シフトが必要です。ほとんどのメーカーは、2 つの別々の缶を取り付ける代わりに、それらを 1 つに組み合わせています。 円形または楕円形のアルミニウム製ハウジング 上部に3つの端子があります。
缶の側面にあるラベルですべてが説明されています。のようなマーキング 40/5MFD は、コンプレッサー側が 40 μF、ファン側が 5 μF であることを意味します。電圧定格も同様に重要です。住宅用コンデンサーは一般的に使用されています。 AC370V または AC440~450V コンデンサを交換する必要があり、交換品の電圧定格が元のコンデンサよりも低くなってはなりません。
知っておきたい端末の機能
プローブで何かに触れる前に、3 つの端子を識別できる必要があります。通常、これらはコンデンサの上部に直接ラベルが付けられています。
| ターミナル | 接続先 | テストペア |
|---|---|---|
| C(共通) | 両方の巻線の共有リターン | 両方の測定値の基準 |
| HERM | コンプレッサー運転巻線 | チャーム |
| FAN | コンデンサーファンモーター巻線 | Cファン |
一部のユニットでは、ファン モーターに別個の始動コンデンサまたは 2 端子単一実行コンデンサも使用します。 4 つの端子または 2 つの缶が見える場合は、テストする前に配線をたどってください。デュアル コンデンサ テストは、両方のコンデンサを備えた缶にのみ適用されます。 HERM そして FAN 端子。
デュアルランコンデンサの不良を示す症状
ある朝起きて、楽しみのためにコンデンサをテストしようと思うことはほとんどありません。通常、システム内の何かが最初に奇妙な動作をします。住宅所有者や技術者によって報告される最も一般的な症状は次のとおりです。
- ファンが回っていないのにコンデンサーからうなり音がする — ファン モーターは電圧を受け取りますが、位相シフトが欠落しているため始動できません。
- 起動時にクリック音が鳴る これは多くの場合、コンプレッサーが始動電流を消費しているものの停止していることを意味します。
- 気流が弱い、または断続的である 最初はファンが回転しますが、これは通常、ファン側の静電容量値が有効範囲を下回ったことが原因で発生します。
- ホットコンプレッサーまたはトリップした過負荷保護装置 数分の操作後。
- 通常より光熱費が高い 冷房の季節には、モーターが低効率のトルク生成で動作し続けるためです。
- 焦げ臭や化学臭 電気コンパートメントの近くにあると、誘電体フィルムが壊れる臭いがする可能性があります。
- 目に見えるトップの膨らみまたはケース上の油の残留物 — 内圧によって缶がすでに変形していることを示す 2 つの兆候。
日常の動作においてコンデンサが弱くなる様子の全体像を確認したい場合は、当社の記事を参照してください。 ACコンデンサの故障の警告サイン それぞれの症状について詳しく説明します。
安全第一: テスト前の放電
デュアル実行コンデンサは、電源が遮断された後も危険な電荷を保持する可能性があります。有料 AC440V コンデンサは、痛みを伴うショックを与えるのに十分なエネルギーを蓄えており、手に持った金属製の工具を通して放電が起こると、激しい放電が発生する可能性があります。正しい順序は常に、隔離、検証、放電、テストです。
段階的な退院手順
- 凝縮ユニットに電力を供給している切断スイッチまたはブレーカーをオフにします。サーモスタットに依存しないでください。
- アクセス パネルを取り外し、コンデンサを見つけます。マルチメータを AC 電圧モードで使用して、電圧が存在しないことを確認します。
- 取ってください 20kΩ、5Wの抵抗 そして touch its leads across C and HERM for five seconds.
- C と FAN 間で繰り返し、次に HERM と FAN 間で繰り返し、すべての内部セクションが安全に排出されます。
- 抵抗器が利用できない場合は、絶縁ドライバーを使用して各端子のペアを短絡させます。これはノイズが多くなりますが、効果的です。
放電後は、端子を扱う前にメーターを DC 電圧モードに切り替え、測定値がゼロ付近にあることを確認することをお勧めします。このステップをスキップすると、DIY コンデンサのテストで最も一般的な損傷シナリオが発生します。
テストに必要なツール
幸いなことに、高価な特殊機器は必要ありません。静電容量設定を備えた基本的なデジタル マルチメーターは、ほとんどの住宅用および商業用 HVAC 診断をカバーします。
| ツール | 目的 |
|---|---|
| 静電容量モード付きデジタルマルチメーター | 各部の実測μF値を測定 |
| 20kΩ/5W抵抗 | 蓄えたエネルギーを安全に放出 |
| 絶縁ドライバー | バックアップ放電とアクセスパネルの取り外し |
| スマホとかカメラとか | 切断前の配線を記録 |
| 安全メガネと絶縁手袋 | 偶発的な放電や鋭利なエッジから保護します |
マルチメータに静電容量機能がない場合でも、大まかな抵抗ベースのチェックを実行できますが、正確なマイクロファラッド値を確認することはできません。この制限については、この記事の後半で説明します。
ステップバイステップの静電容量テスト手順
以下の手順を順番に実行してください。準備段階を急いで過ぎてしまうことが、人々が誤解を招く数字を受け取ったり、ショックを受けたりする主な原因です。
フェーズ 1: 分離と準備
- ブレーカーをオフにし、パネルにロックまたはタグを付けて、作業中に誰も電力が復旧しないようにします。
- アクセス パネルを取り外し、デュアル ラン コンデンサを見つけます。通常、円筒形または楕円形の缶のような形状の電気ボックスの側面に取り付けられます。
- 取ってください clear photo of the wiring. Each wire should be attached to C, HERM, or FAN; the photo protects you when you reconnect later.
- 上で説明したように、20 kΩ 抵抗を使用してセクションごとに放電します。
フェーズ 2: ワイヤーを外す
- プッシュオン端子コネクタを1つずつ引き抜きます。しっかりと固定されている場合は、金属コネクタをペンチでつかみ、ゆっくりと揺すってください。決してワイヤー自体を引っ張らないでください。
- 取り外した各端子を絶縁テープで包むか、ラベルを貼ります。目的は、コンデンサが切れているときにワイヤ間の偶発的な接触を防ぐことです。
- コンデンサを取り付けブラケットからクリップまたはネジを外して、清潔で乾燥した作業面に置きます。
フェーズ 3: 測定を行う
- マルチメーターのダイヤルを静電容量の位置まで回します。通常は の記号が付いています。 μF または キャップ .
- 期待値をカバーする範囲を選択してください。メーターが自動範囲設定の場合は、表示が安定するまで待ちます。
- 赤いプローブを HERM 端子に、黒いプローブを C 端子に置きます。数値が安定するまで、1 ~ 2 秒間プローブを接触させたままにします。
- コンプレッサー側の読み取り値を記録します。健全な 40 µF セクションでは、その印刷値に近い値 (通常は 37 ~ 42 µF) が表示されるはずです。
- 黒いプローブを C に置いたまま、赤いプローブを FAN 端子に移動します。ファン側の読み取り値を記録します。
- 両方の数値をラベルと比較し、次のセクションで説明する公差の判断を適用します。
AC回路で使用する場合、コンデンサは極性がないため、プローブの極性は関係ありません。赤と黒のリード線を交換しても、メーターやコンデンサは損傷せず、同じ絶対値が得られます。
測定値の解釈
マルチメーターの正しい読み方を知ることは、測定を行うことと同じくらい重要です。ほとんどの AC 実行コンデンサの許容差は次のとおりです。 ±5% , ±6% 、または ±10% 。ラベルに許容差が記載されていない場合、HVAC 技術者は通常 6% ルールを適用します。つまり、6% 以内であれば何でも受け入れ、値が 6% ~ 10% の範囲内にある場合は交換の計画を開始します。
| ラベルと読み取り値の比較 | 状態 | 推奨されるアクション |
|---|---|---|
| ラベルの±5%以内 | 健康 | サービスを継続する |
| ±6%~±10%の偏差 | 許容範囲内だが経年劣化している | モニター;すぐに交換の予定を立てる |
| ラベルを±10%以上下回る | 弱い/劣化した | 交換する |
| 両側0.00μF | 内部短絡またはオープン | 交換する immediately |
| 片方のOL | そのセクションで接続を開く | 交換する |
| すべての端末ペアの OL | 内部タブが壊れています | 交換する |
許容差を具体的にするには、次のラベルが付いたコンデンサを使用します。 35/5μF 。 6% のガイドラインを適用すると、コンプレッサー側は次の間で読み取る必要があります。 32.9および37.1μF 、と間のファン側 4.7および5.3μF 。たとえコンプレッサー側がまだ完璧に見えたとしても、ファン側の測定値が 4.2 µF であれば、明らかに故障です。
静電容量計がない場合の代替テスト
すべての住宅所有者が静電容量モードを備えたマルチメーターを所有しているわけではありません。基本的な抵抗計しか持っていない場合でも、正確な静電容量値を確認することはできませんが、ハード障害を検出することはできます。
抵抗 (オーム) テスト
- メーターを 20 kΩ レンジの抵抗モードに設定します。
- プローブを C と HERM に配置します。良好な状態のコンデンサは充電中に抵抗が上昇し、最終的には過負荷 (OL) 表示に達します。
- C と FAN の間で繰り返します。
- メーターがゼロ付近を指し、そこに留まる場合、そのセクションは短絡しています。まったく動かない場合は、内部接続が開いている可能性があります。どちらの場合も交換が必要です。
事件の継続性
メーターを導通モードにして、1 つのプローブを各端子に順番に接触させ、もう 1 つのプローブを外側のアルミニウム シェルに接触させます。ビープ音が鳴ったり、抵抗値が測定されたりすることはありません。端子からケースまでの導通がある場合は、誘電体が破壊されていることを意味し、コンデンサは機能障害だけでなく感電の危険もあります。
シェイクと目視チェック
コンデンサを耳に近づけて軽く振ります。内部でガタガタ音が鳴る場合は、通常、電極を端子に接続している内部タブが壊れていることを示します。これを綿密な目視検査と組み合わせてください。ドーム型または膨らんだ上部、端子ブロックの周囲の小さな亀裂、すすの跡、または油状の残留物の膜はすべて、内部応力と差し迫った故障の強力な証拠です。これらのチェックは便利ですが、静電容量測定ほど決定的なものではありません。
テスト時によくある間違い
コンデンサのテストは簡単そうに見えますが、小さな誤差が大きな混乱を引き起こします。これらは、サービス コールやワークショップでのアドバイスで最もよく見られる間違いです。
- 排出ステップをスキップします。 ブレーカーが落ちた後もコンデンサにはエネルギーが蓄えられています。ドライバーからの放電はうるさいかもしれませんが、体からの放電はもっとひどいものです。
- ワイヤーを接続したままテストします。 モーター巻線とコンタクターコイルは並列経路を形成し、不良コンデンサーが仕様に疑わしいほど近いように見える可能性があります。測定する前に、すべての端子から少なくとも 1 本のワイヤを外します。
- デュアルコンデンサの半分のみを測定しています。 ファン側が半分に落ちている間、コンプレッサー側は完全に読み取ることができます。常に C-HERM と C-FAN の両方をテストしてください。
- 静電容量機能のないメーターを使用し、抵抗テストが最終的であると仮定します。 抵抗テストではショートやオープンは検出されますが、5μF が 3.8 µF に劣化したかどうかはわかりません。
- 見た目だけで判断すると。 故障したコンデンサの中には、外見上は完全に正常に見えるものもあります。内部フィルムは目に見える膨張がなくても静電容量を失うことがあります。
- 始動しにくいモーターを補うために、より高いマイクロファラッド値に交換します。 元の定格を超えて静電容量を増やすと、モーターの巻線電流が増加し、1 シーズン以内にコンプレッサーが焼損する可能性があります。
エアフローの弱さやコンタクタの故障も示すシステムを診断している場合は、次の方法を読む価値があります。 適切なメーター設定で AC コンデンサを適切にテストする 部品を注文する前に。
テストが失敗した場合の適切な代替品の選択
デュアルランコンデンサが故障すると、交換の決定は 3 つの数字に物理的な適合性を加えたものになります。どれか一つでも間違えると、修復全体が元に戻ります。
| パラメータ | ルール |
|---|---|
| 静電容量 (μF) | コンプレッサー側とファン側の両方を元の印刷値の ±10% 以内で一致させる |
| 定格電圧 | オリジナルと同等以上。決して下げないでください |
| ターミナル style | オリジナルと一致: 端子またはリード線を挿入 |
| 物理的寸法 | 直径と高さは取り付けブラケットに適合する必要があります |
を交換する AC370V コンデンサー付き AC440V このユニットは一般に許容され、より高い誘電マージンを提供します。逆は安全ではありません。マイクロファラッドの値は、できるだけ元の値に近づけてください。コンプレッサー側を 10% 以上アップグレードすると、モーター電流が増加し、耐用年数が短くなります。
コンデンサメーカーとして、私たちは端子レイアウトの混在や直径の不一致に起因する交換ミスを定期的に目にしています。 CBB65 シリーズの丸型アルミニウム コンデンサは、一般的な HVAC の交換範囲をカバーします。当社の標準カタログからのいくつかの実用的な例:
- 40 µF が必要なコンプレッサー側の場合、 40μF AC450V アルミハウジング防爆コンデンサ
カスタム AC Cbb65 40uf 450v S2 防爆アルミニウムハウジング 2 4 端子インサー Cixi Riyi コンデンサは、中国のカスタム Cbb65 40uf 450v S2 防爆アルミニウム ハウジング 2 4 端子です。 CBB65 防爆コンデンサイン... 製品を見る→ ほとんどの OEM デュアル コンデンサと同じ丸型缶の設置面積を維持し、直接交換用に 2 ~ 4 個のインサート端子を使用します。 - 元のコンプレッサーの値が 35μF の場合、 35μF AC450V防爆コンデンサ
カスタム AC Cbb65 35uf 450v S2 防爆アルミニウムハウジング 2 2 端子インサー Cixi Riyi コンデンサは、中国のカスタム Cbb65 35uf 450v S2 防爆アルミニウム ハウジング 2 2 端子です。 CBB65 防爆コンデンサイン... 製品を見る→ 多くの住宅用凝縮ユニットに見られる標準的な 2-2 端子配置と一致します。 - ファン モーターに別の小さな実行値が必要な場合、 8μF AC450V インダクタンス付きリード線コンデンサ
カスタム AC Cbb65 8uf 450v C S2、インダクタンス、リード付き CBB65 防爆 C Cixi Riyi コンデンサは、インダクタンス、リード付きの中国カスタム Cbb65 8uf 450v C S2 です。 CBB65 防爆コンデンサ リードメーカーおよび OEM... 製品を見る→ 信頼性の高いファンの回転を回復するために、メイン缶の横に取り付けることができます。
疑わしい場合は、交換品を注文するときに故障したコンデンサを持参してください。物理的な高さ、直径、端子間隔を並べて比較することで、最も一般的な取り付けエラーを防ぐことができます。
よくある質問
デュアルランコンデンサを回路に接続したままテストできますか?
可能ですが、その読みは信頼できません。コンプレッサーとファンモーターの巻線はコンデンサと並列に配置されているため、メーターはコンデンサと低抵抗巻線の組み合わせを認識します。信頼できる結果を得るには、各端子から少なくとも 1 本のワイヤを外すか、コンデンサを完全に引き抜きます。
デュアル実行コンデンサの 35/5 µF は何を意味しますか?
大きいほうの数字 35 µF コンプレッサーに使用され、小さい番号 5 µF コンデンサーファンモーターとして機能します。テストする場合、C-HERM は大きい値に近似し、C-FAN は小さい値に近似する必要があります。
モーター駆動コンデンサの許容誤差はどれくらいですか?
ほとんどのメーカーは、ラベルに ±5%、±6%、または ±10% の許容誤差を印刷します。許容差が記載されていない場合、HVAC 技術者は通常、±6% を許容範囲として扱い、±10% を超えるものは確認済みの故障として扱います。したがって、40 µF セクションは理想的には次の間を読み取る必要があります。 37.6および42.4μF .
私のマルチメーターには静電容量モードがありません。別のテスト方法はありますか?
抵抗モードを使用して、コンデンサのショートまたはオープンを識別し、端子とケース間の導通をチェックできます。ただし、5 µF のファンセクションが 4 µF に劣化したかどうかを測定することはできません。静電容量モードメーターは安価であり、正確な診断のために強く推奨されます。
デュアルランコンデンサの寿命は通常どれくらいですか?
一般的な金属化ポリプロピレンの実行コンデンサは、おおよその耐用年数を誇ります。 5年から10年 住宅サービスで。熱が主な要因です。定格温度を 8 ~ 10 ℃上回るごとに、期待寿命はおよそ半分になります。直射日光の下で動作するコンデンサーでは、暑い午後にはコンデンサーコンパートメントが簡単に 60 ~ 70°C に達する可能性があります。
コンデンサーの測定値が許容範囲内であるにもかかわらずファンが始動しない場合は、コンデンサーを交換する必要がありますか?
静電容量が正常である場合は、ファン モーター自体、コンタクタ、配線接続を確認してください。コールドベンチの測定値が正常に見えても、コンデンサは動作温度で実効静電容量を失う可能性があります。このような状況では、モーターを直接テストして接触点を検査することで、通常、実際の障害が明らかになります。ガイドで説明されているのと同じロジックに従うことができます。 ACモーターのコンデンサーの測定と交換 .
最終的な推奨事項
デュアル実行コンデンサのテストは、コンデンサの劣化が冷却不能コールの大部分を引き起こすため、HVAC 専門家が最初に実行する診断の 1 つです。静電容量モード、20 kΩ の抵抗器、および上記の端子ごとの方法を備えたマルチメーターを使用すると、慎重な住宅所有者は、弱いコンデンサとシステム内の他の場所の問題との違いを区別できます。
3 つのルールを覚えておいてください。何かに触れる前に必ず電源を切って放電すること、C-HERM セクションと C-FAN セクションの両方を常にテストすること、元のマイクロファラッドと電圧定格に一致するコンデンサと常に交換することです。これは贅沢ではなく、定期的なチェックとして覚えておいてください。 30 秒間の測定により、高価なコンプレッサーを繰り返しのハードスタートと最終的な焼損から救うことができます。

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