• Cbb61 11+3uf 420&500V S3 防爆リード
    Cbb61 11+3uf 420&500V S3 防爆リード

    特徴と用途 この製品は、低損失、高絶縁抵抗、優れた自己修復性、安定した性能、衝撃電流耐性、および強...

  • Cbb61 12uf 250V S3 防爆リード
    Cbb61 12uf 250V S3 防爆リード

    特徴と用途 この製品は、低損失、高絶縁抵抗、優れた自己修復性、安定した性能、衝撃電流耐性、および強...

名誉

最新ニュース

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2024.03
ウォーターポンプシステムにおけるAC Cbb60ウォーターポンプコンデンサの役割と選定上の注意点は何ですか?

AC Cbb60 ウォーターポンプコンデンサ ウォーターポンプシステムの重要なコンポーネントの 1 つであり、起動と運転において重要な役割を果たします。この記事では、ウォーターポンプシステムにおけるAC Cbb60ウォーターポンプコンデンサの機能を深く掘り下げ、ウォーターポンプシステムの効率的かつ安定した動作を確保するためにコンデンサを選択および使用する際に注意する必要がある重要な事項を...

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22

2024.01
ファンコンデンサが起動しない、または起動が遅い場合はどのような問題がありますか?

とき ファンコンデンサ が起動しない、または起動が遅い場合は、さまざまな問題が発生する可能性があり、その一部はコンデンサ自体に関連する可能性があり、他の問題にはモーターやその他の電気部品が追加で含まれる場合もあります。この問題を引き起こす考えられる動機としては、次のようなものがあります。 1.コンデンサの故障: 始動コンデンサの故障: ファンが始動コンデンサを使用しており、そのコンデ...

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06

2023.11
ACコンデンサの負の温度係数は何を意味しますか?

恐ろしい温度係数 ACコンデンサ 温度の上昇とともに容量料金が減少することを意味します。この機能により、温度が上昇してもコンデンサは非常に安定した静電容量値を維持できるため、コンデンサの全体的な性能に対する温度の影響がある程度相殺されます。 通常、負の温度係数は摂氏に応じて百万単位 (ppm/℃) で表されます。たとえば、コンデンサの温度係数が -100 ppm/℃ というひどい温度...

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01

2023.11
ACコンデンサの正の温度係数は何を意味しますか?

正の温度係数 ACコンデンサ 温度の上昇とともに容量値が増加する特性を表します。これは、温度が上昇すると、それに応じて AC コンデンサの静電容量値も増加することを意味します。 温度が上昇すると、コンデンサ内の分子または原子はより多くの熱エネルギーを受け取り、媒体の分極が増加し、静電容量値の増加につながります。 コンデンサの正の温度係数は通常、摂氏 1 度あたりの百万分率 (ppm...

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23

2023.10
ACコンデンサの安全機能は何ですか?

ACコンデンサ 電気工学におけるさまざまな安全機能を備えています。 まず、波形フィルタリングに使用できます。これにより、電圧ピークの低減、力率の改善、高調波の低減、および AC 回路の安全な動作と性能要件の確保に役立ちます。第二に、回路の安定性を向上させ、電子機器を保護するためにも使用できます。特殊な場合には、AC 回路で電圧の突然変異や変動が発生し、電子機器に悪影響を与える可能性が...

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16

2023.10
ACコンデンサには自己修復特性がありますか?

はい、特定の種類の ACコンデンサ 特に金属化フィルムを誘電体材料として使用するものには自己修復特性があります。この特性により、動作中に誘電体に穴が開いたり損傷したりしても、コンデンサはある程度まで自己修復することができます。自己修復メカニズムにより、致命的な故障が防止され、コンデンサの寿命が延長されます。 自己修復プロセスの一般的な仕組みは次のとおりです。 1.金属化フィルム構造...

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09

2023.10
ACコンデンサの寿命に影響を与える条件は何ですか?

の寿命 ACコンデンサ 他の電子部品と同様に、環境、動作、製造上のさまざまな要因の影響を受ける可能性があります。これらの条件を理解することは、AC コンデンサの寿命と信頼性を延ばすのに役立ちます。 AC コンデンサの寿命に影響を与える主な要因は次のとおりです。 1.電圧と電圧ストレス: コンデンサを定格電圧を超えて動作させると、早期故障が発生する可能性があります。過電圧状態は絶縁破壊...

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業界知識の開発

AC CBB61 リード線モータコンデンサ は、シーリングファンなどの単相 AC モーターで使用するために特別に設計されたコンデンサの一種です。その目的は、必要な無効電力を提供することで、モーターの始動効率と運転効率を向上させることです。

AC CBB61 ワイヤーリードモーターコンデンサがどのように機能するかについての一般的な概要は次のとおりです。
1.静電容量: コンデンサは、誘電体材料によって分離された 2 つの導電性プレートで構成されています。 AC CBB61 コンデンサの場合、誘電体は通常、金属化されたポリプロピレン フィルムでできています。コンデンサの静電容量値によって、電気エネルギーを蓄積および放出する能力が決まります。
2.モーターの起動: AC モーターのスイッチがオンになると、慣性を克服して回転を開始するために追加の電力ブーストが必要になります。 AC CBB61 コンデンサはモーターの補助巻線と直列に接続されており、電流と電圧の間に位相シフトが生じます。この位相シフトにより回転磁界が生成され、モーターの始動トルクが向上します。
3.運転静電容量: モーターが運転すると、AC CBB61 コンデンサは効率を向上させる役割を果たし続けます。位相シフトによりモーターの力率が最適化され、無効電力が低減され、モーターの全体的な性能が向上します。
4.定格と配線: AC CBB61 コンデンサには特定の電圧と静電容量の定格があり、使用するモーターの要件に一致する必要があります。通常、モーターの配線端子に簡単に接続できるようにリード線が付いています。
5.安全性への考慮事項: コンデンサは、電源から切断されている場合でも電気エネルギーを蓄えます。したがって、コンデンサの取り扱いには注意し、メンテナンスや交換の前にコンデンサが適切に放電されていることを確認することが重要です。

AC CBB61 リード線モーター コンデンサを取り付けるには、次の手順に従います。
1.安全第一:電気的危険を避けるために、モーターまたは機器の電源が完全にオフになっていて、プラグが抜かれていることを確認してください。
2.コンデンサの特定: モーターまたは機器内の既存のコンデンサを見つけます。 CBB61 コンデンサには通常、2 つまたは 3 つのワイヤが接続されています。古いコンデンサを取り外す前に、ワイヤの色とそれに対応する端子に注意することが重要です。
3. 古いコンデンサを放電します (該当する場合): 古いコンデンサに端子がある場合は、ハンドルの短い絶縁ドライバーを使用して端子を短絡します。これにより、コンデンサに蓄えられた残留電圧が放電されます。ただし、コンデンサが無極性タイプ(端子なし)の場合は、放電する必要はありません。
4.古いコンデンサを取り外します。古いコンデンサの端子からワイヤを慎重に外します。新しいコンデンサを取り付けるために、ワイヤの色とそれに対応する端子を覚えておいてください。
5.新しいコンデンサを取り付けます。新しいCBB61コンデンサを用意し、ワイヤの色を対応する端子に合わせます。通常、コンデンサには、ワイヤの色とそれぞれの端子を示すマーク (「Fan」、「Herm」、「C」など) が付いています。電線は指定の端子に確実に接続してください。
6.コンデンサの取り付け: 結束バンド、ブラケット、または付属の取り付け金具を使用して、新しいコンデンサを所定の位置にしっかりと取り付けます。安定していて、可動部品に干渉しないことを確認してください。
7.接続を再確認します。コンデンサがしっかりと取り付けられたら、すべてのワイヤ接続を再確認して、正しく取り付けられ、締め付けられていることを確認します。電気的な問題を引き起こす可能性のある、緩んだワイヤや露出した導体がないことを確認してください。
8.取り付けをテストします。すべての接続を確認した後、モーターまたは機器の電源をオンにすることができます。動作を観察して、正しく機能するかどうかを確認します。異常な音や振動、異常が発生した場合は、すぐに電源を切り、設置状況を再確認してください。

注: 取り付けプロセスのあらゆる面で不明な点がある場合は、製造元の説明書を参照するか、専門家の支援を求めることをお勧めします。電気作業は危険を伴う場合があるため、適切な予防措置を講じることが重要です。

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