Popravite sušilnik za lase z lastnimi rokami

Vsi smo seznanjeni s takim pomožnim orodjem v gradbeništvu kot konstrukcijski električni sušilnik za lase, ki smo ga uporabljali za odstranjevanje premazov za barve in lake.

Osnovno načelo izdelave sušilnika za lase je nekoliko drugačno od običajnega sušilnika za lase, ki ga uporabljamo za sušenje las.

V skladu s tem je električna vezja konstrukcijskega sušilnika za lase podobna električnim vezjem običajnega sušilnika za lase.

Razložila se bo naslednja tema:

  • električni tokokrog gradbenega sušilnika za lase;
  • načelo konstrukcije sušilnika za lase;
  • možne vzroke za okvaro;
  • Odpravljanje težav.

Električna vezja stavbnega sušilnika za lase

\ t

Upoštevajte električni tokokrog iz slike 1 stavbnega sušilnika za lase:

Sl. 1

Ena diagonala diodnega mostu - priključena na zunanji vir spremenljive napetosti 220V.

Druga diagonala diodnega mostu je povezana z elektromotorjem.

Električni tokokrog je sestavljen iz naslednjih elementov:

  • držalo, ki izvaja kontrolni način regulacije temperature - K1;
  • držalo, ki izvaja hitrost vrtenja rotorja elektromotorja za krmiljenje hitrosti hlajenja - K2;
  • Preklop izklopa Šotori - K3;
  • elektromotorja ventilatorja - M;
  • kondenzatorja;
  • Šamponi - Rhône;
  • diode - VD1, VD2.

Preko diodnega mostu se tokokrog ene diagonale mostu izravna s tokom dveh potencialov +, - vstopi v elektromotor. Pri prehodu iz anode v katodo - tok teče pri pozitivni polovični periodi sinusne napetosti.

Dva kondenzatorja, povezana v električni tokokrog vzporedno, - služita kot dodatni gladilni filtri.

Stopnja hlajenja nastane zaradi spremenljivosti upora v električnem tokokrogu, to je pri preklopu preklopnega stikala pri hitrosti največjega upora, - se hitrost rotorja elektromotorja zmanjša v povezavi s padcem napetosti.

Število odtenkov grelnikov v tej shemi je štiri. Temperaturni način konstrukcijskega sušilnika za lase se izvaja s stikalom za nadzor temperature.

Sence v električnem tokokrogu imajo drugačno upornost, tj. Temperaturo ogrevanja pri preklopu iz enega dela električnega tokokroga v drugega - segrevanje senčil ustreza njihovi vrednosti upora.

Splošni videz gradbenega sušilca ​​za lase z imeni posameznih delov - prikazan na sliki 2

.

Sl. 2

Naslednja električna shema gradbenega sušilnika za lase je prikazana na sliki 3, ki je primerljiva z električnim tokokrogom, prikazanim na sliki 1

.

To vezje nima diodnega mostu. Nadzor hitrosti hlajenja in krmiljenja temperaturnega režima - se pojavi pri preklapljanju z enega dela električnega tokokroga na drugega, in sicer:

  • pri preklopu na del električnega tokokroga - sestoji iz diode;
  • pri preklopu na električno vezje - brez diode.

Pri prehodu toka v prehodni anodi - katodi diode VD1, je njihova upornost - TEN2 segreva dve vrednosti upornosti:

  • upornost pri prehodni anodi - katodi diode VD1;
  • Tenin odporTEN2

Pri prehodu toka v prehodni anodi - katodi diode VD2, bo napetost, ki se uporablja za elektromotor in TEN1 - najmanjša vrednost.

Skladno s tem se bo hitrost vrtenja rotorja motorja in temperatura ogrevanja Tena za ta del električnega tokokroga ujemala z neposrednim prehodom diodnega toka VD2. Ogrevanje TEN1 za to območje je odvisno tudi od njegovega notranjega upora, kar pomeni, da se upošteva upor Tene.

Sl. 3

Napake stavbnega sušilnika za lase

Glavni razlogi za neuspeh stavbnega sušilnika za lase tukaj so okvare elektronike:

  • diode;
  • kondenzatorji.
  • Pogosto se taka napaka pojavi, ko pride do ostrega skoka zunanjega vira izmenične napetosti. Vzrok napake kondenzatorja je na primer posledica tega, da so pokrovi kondenzatorja zaklenjeni, ko med njimi skoči napetost.

    Seveda ta možnost okvare kot prekinitve navitja statorskega navitja elektromotorja ni izključena.

    Manjšim neuspehom je mogoče pripisati naslednje razloge:

    • oksidacija stikov naprave za uravnavanje temperature;
    • oksidacija kontaktov stikalne naprave krmiljenja hitrosti;
    • oksidacija kontaktov stikalne plošče zaprtja senc;
    • prekinitev žice v omrežnem kablu;
    • napaka vtiča ni kontakta.

    Diagnostiko za odkrivanje vzroka okvare izvede naprava "Multimeter".

    Pri zamenjavikondenzator - upošteva njegovo zmogljivost in nazivno vrednost napetosti.

    Pri zamenjavi diode - se upornost dveh vrednosti upošteva v smereh:

    • od anode do katode;
    • od katode do anode.

    Kot vemo, bo odpornost anode na katodo veliko manjša kot od katode do anode.

    Pri električnem motorju, ko ta ne deluje pravilno, se stvari težje premikajo. S podobno napako je lažje zamenjati elektromotor, kot je dovoljeno statorju za navijanje koluta. Toda takšno delo je izvedljivo, ki se neposredno ukvarja s takšnimi popravili. V tem primeru se upošteva:

  • število obratov v navitju statorja;
  • prečni prerez bakrene žice.
  • Te napake, kot je gorenje Tene, ni mogoče izključiti. Zamenjava Tene se izvaja ob upoštevanju njene vrednosti odpornosti.

    Diagnostika in popravilo stavbnega sušilnika za lase

    Upoštevati je treba napravo električnih motorjev in kako je treba opraviti diagnozo električnih strojev, saj jih je treba upoštevati v poglavju o elektrotehniki.

    Za ponazoritveni primer so predstavljene fotografije več vrst takih električnih strojev, ki pripadajo kolektorskim motorjem. Naprava in princip delovanja omogočata dva kolektorska elektromotorja:

    • sesalnik;
    • gradbeni sušilnik za lase,

    - ni nič drugače. Razlika v električnih motorjih je le v hitrosti vrtenja rotorja in moči električnega motorja. Zato ne bomo okrepili svoje pozornosti v smislu, da pojasnila niso povezana z elektromotorjem.fen za gradnjo las.

    Ali niste našli tistega, kar ste iskali? Tukaj dobite odgovor ...

    Električni sušilnik za lase

    Elektromotor gradbenega sušilnika za lase - asinhroni, kolektorski, enofazni izmenični tok.

    Sl.4

    Rotorska naprava ne potrebuje nobene razlage, saj je vse prikazano na sliki na sliki 4 in shematski prikaz rotorja elektromotorja.

    asinhroni kolektorski elektromotor enofaznega izmeničnega toka

    Električno vezje kolektorskega elektromotorja na sliki 5 je naslednje:

    Sl. 5

    V shemi lahko opazimo, da lahko kolektorski motor deluje tako iz izmeničnih kot iz enosmernih tokov, kot so zakoni fizike.

    Dva statorska navitja elektromotorja sta priključena zaporedno. Dve grafitni ščetki v stiku - v električni povezavi s kolektorjem rotorja elektromotorja.

    Električni tokokrog je zaklenjen na navitjih rotorja, - navitje rotorja v električnem tokokrogu je povezano vzporedno skozi krtačo kontaktne krtače - kolektor.

    diagnostika statorskih navojev elektromotorja

    Fotografija prikazuje eno od metod za diagnosticiranje navitij statorja elektromotorja. Na ta način preverjamo celovitost ali okvaro izolacije statorja navitja.To pomeni, da se ena sonda naprave poveže s katerim koli izhodnim koncem statorskih navitij, druga sonda naprave je povezana z jedrom statorja.

    Če je izolacija navitja statorja zlomljena in je navijanje navitja zaklenjeno na jedro, naprava pokaže vrednost ničelnega upora za kratek stik. Iz tega sledi, da je navitje statorja okvarjeno.

    Naprava na sliki označuje enoto med diagnozo - to ne pomeni, da je dana navitje statorja uporabno.

    Prav tako je treba izmeriti upor neposredno na same navitje. Diagnostika je izvedena na enak način, - sonda naprave je povezana z izhodnimi sponkami navitij statorskih navojev. Z integriteto navitij prikazuje prikaz naprave vrednost upora, ki jo ima eden ali drugi navitje. Ko so statorski navitji zlomljeni, bo naprava prikazala "enoto". Če se bo navijanje statorskega navitja med seboj kmalu zaprlo zaradi pregrevanja elektromotorja ali iz drugih razlogov, bo naprava prikazala najnižji ničelni upor ali "način kratkega stika".

    Sl. 6

    Kako preveriti upornost naprave za navijanje rotorja? - Če želite to narediti, morate na obe nasprotni strani kolektorja priključiti dve tipalni napravi, kar pomeni, da morate izvesti isto povezavo, ki ima grafitne ščetke v električnem priključku na kolektor. Rezultati diagnoze se zmanjšajo na iste indikacije kot pri diagnozi statorskih navitij.

    obraba kolektorskih plošč

    Kaj predstavlja zbiralec na splošno? - Zbiralnik, ta votli valj sestavljajo majhne bakrene plošče posebne zlitine, izolirane druga od druge in od gredi rotorja.

    V primeru, da je škoda na kolektorskih ploščah nepomembna, se kolektorske plošče obrusijo s finozrnatim brusnim papirjem. Tudi ta obseg dela bodo izvajali strokovnjaki, ki se ukvarjajo s popravilom elektromotorjev.

    Sl. 7

    Električni tokokrog na sliki 7 je sestavljen iz baterije in žarnice, ta shema je primerljiva s shemo žepne svetilke. En konec žice negativnega potenciala je priključen na statorsko jedro, drugi konec žice s pozitivnim potencialom pa je povezan z enim od izhodov statorskih navojev. Če nasprotno priključite žice, tj. "Plus" na jedro statorja, "minus" na izhodni priključek statorskega navitja, - se nič ne spremeni.

    V primeru okvare izolacije, ko je navijanje statorja zaprto z jedrom, - bo žarnica v tem tokokrogu gorila. V skladu s tem, če žarnica ne gori - tako statorski navitje ni zaprto z jedrom statorja.

    Na ta načinDiagnosticiranje slike 7 ni popolno. Natančno diagnostiko opravi samo naprava Ohmmetr, kateri koli instrument Multimeter z določenim območjem merjenja upora, za naslednjo meritev upornosti statorskih navojev.

    Gre za to.