DIY hårtørrer reparation

I detaljer: gør-det-selv hårtørrer reparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

Vi kender alle til sådan et hjælpeværktøj i byggeriet som en elektrisk konstruktionshårtørrer, som vi er vant til at bruge til at fjerne maling og lakbelægninger.

Det grundlæggende princip for driften af ​​en byggehårtørrer er ikke meget anderledes end en almindelig hårtørrer, som vi bruger til at tørre vores hår.Billede - DIY hårtørrer reparation

Derfor ligner det elektriske kredsløb i en bygningshårtørrer det elektriske kredsløb i en almindelig hårtørrer.

En forklaring vil blive givet i det angivne emne:

  • elektrisk diagram af en bygnings hårtørrer;
  • princippet om konstruktionen hårtørrer;
  • mulige årsager til fejlen;
  • fjernelse af disse fejl.

Overvej det elektriske kredsløb i fig. 1 af bygningshårtørreren:

En diagonal på diodebroen er forbundet med en ekstern kilde med vekselspænding 220V.

Den anden diagonal af diodebroen er forbundet med den elektriske motor.

Det elektriske diagram består af følgende elementer:

  • vippekontakt, der udfører kontroltemperaturtilstanden - K1;
  • en vippekontakt, der styrer hastigheden af ​​blæsehastigheden for den elektriske motorrotor - K2;
  • vippekontakt til frakobling af varmeelementer - K3;
  • ventilatormotor - M;
  • kondensator - C;
  • Varmeelementer - RTEN;
  • dioder - VD1, VD2.

Gennem diodebrokredsløbet på en diagonal af broen tilføres den ensrettede strøm af to potentialer +, - til den elektriske motor. Når den passerer fra anoden til katoden, flyder strømmen med en positiv halvcyklus af den sinusformede spænding.

To kondensatorer, der er forbundet parallelt i et elektrisk kredsløb, tjener som ekstra udjævningsfiltre.

Blæsehastigheden opstår på grund af variabiliteten af ​​modstanden i det elektriske kredsløb, det vil sige, når hastighedsvippekontakten skiftes til den højeste modstandsværdi, falder elmotorrotorens rotationshastighed på grund af spændingsfaldet.

Video (klik for at afspille).

Antallet af varmeelementer af varmelegemer i denne ordning er fire. Temperaturregimet for byggehårtørreren udføres af temperaturkontrolvippekontakten.

Varmeelementerne i det elektriske kredsløb har forskellig modstand, - følgelig opvarmningstemperaturen ved skift fra en sektion af det elektriske kredsløb til en anden - opvarmning af varmeelementerne vil svare til dens modstandsværdi.

Det generelle udseende af byggehårtørreren med dens navne på de enkelte dele er vist i fig. 2

Billede - DIY hårtørrer reparation

Følgende elektriske diagram af bygningshårtørreren i fig. 3 kan sammenlignes med det elektriske kredsløb i fig. 1

Der er ingen diodebro i dette ledningsdiagram. Blæsehastighedskontrol og temperaturkontrol - opstår ved skift fra en del af det elektriske kredsløb til en anden, nemlig:

  • når du skifter til en sektion af et elektrisk kredsløb - bestående af en diode;
  • når du skifter til en del af et elektrisk kredsløb, der ikke har en diode.

Når der løber en strøm i anode-katodeforbindelsen på VD1-dioden, som har sin egen modstand, vil varmeelementet2 varme op i henhold til to modstandsværdier:

  • modstand ved overgangsanoden - katodediode VD1;
  • modstand af varmeelement varmeelement 2.

Når der løber en strøm i anode-katodeforbindelsen på dioden VD2, vil spændingen, der leveres til elmotoren og varmeelementet1, have den laveste værdi.

Følgelig vil rotationshastigheden af ​​den elektriske motors rotor og opvarmningstemperaturen af ​​varmeelementet for en given sektion af det elektriske kredsløb svare til den direkte overgang af strømmen af ​​dioden VD2. Opvarmning af varmeelementets varmeelement1 for en given sektion afhænger også af dets indre modstand, det vil sige, at varmeelementets modstand tages i betragtning.

Hovedårsagerne til funktionsfejlen i konstruktionshårtørreren her kan kaldes funktionsfejlen i de elektroniske elementer:

Oftest opstår en sådan fejl med et skarpt spring i en ekstern kilde til vekselspænding. For eksempel er årsagen til en kondensatorfejl forårsaget af, at kondensatorpladerne er lukkede, når der er et spændingsspring mellem dem - kortsluttet.

Selvfølgelig er en sådan mulighed for en funktionsfejl som et brud i statorviklingen af ​​en elektrisk motor, viklingsudbrænding, ikke udelukket.

Mindre funktionsfejl omfatter sådanne årsager som:

  • oxidation af temperaturkontrolvippekontaktens kontakter;
  • oxidation af vippekontaktens kontakter til styring af blæsehastigheden;
  • oxidation af vippekontaktens kontakter til frakobling af varmeelementerne;
  • et ledningsbrud i et netværkskabel;
  • defekt stik manglende kontakt.

Diagnostik for at identificere årsagen til fejlen udføres af "Multimeter" -enheden.

Ved udskiftning af en kondensator tages der hensyn til dens kapacitet og spænding.

Ved udskiftning af en diode tages der hensyn til modstanden af ​​to værdier i retningerne:

  • fra anode til katode;
  • fra katoden til anoden.

Som vi ved, vil værdien af ​​modstand fra anode til katode være væsentligt mindre end fra katode til anode.

Med en elektrisk motor, hvis den fejler, er tingene mere komplicerede. Med en sådan fejlfunktion er det lettere at udskifte den elektriske motor, end det er tilladt at spole statorviklingerne tilbage. Men selv et sådant arbejde kan lade sig gøre - hvem er direkte involveret i sådanne reparationer. I dette tilfælde tages der hensyn til følgende:

  1. antallet af omdrejninger i statorviklingen;
  2. sektion af kobbertråd.

En sådan fejlfunktion som udbrænding af varmeelementet er ikke udelukket. Udskiftning af varmeelementet udføres under hensyntagen til dets modstandsværdi.

Overvej enheden af ​​elektriske motorer, og hvordan det præcist er nødvendigt at diagnosticere elektriske maskiner, da de normalt betragtes i afsnittet om elektroteknik.

For et illustrativt eksempel præsenteres fotografier af flere typer af sådanne elektriske maskiner - relateret til samlemotorer. Enheden og funktionsprincippet er tilladte to kollektor elektriske motorer:

- er ikke anderledes. Forskellen på elmotorer er kun i rotorhastigheden og i elmotorens effekt. Derfor vil vi sådan set ikke skærpe vores opmærksomhed i den forstand, at der gives forklaringer, som ikke er relateret til byggehårtørrerens elmotor.

Bygningens hårtørrers elektriske motor er asynkron, solfanger, enfaset vekselstrøm.

Billede - DIY hårtørrer reparation

Billede - DIY hårtørrer reparation

Rotoranordningen kræver ingen forklaring, da alt er vist på billedet i fig. 4 og en skematisk fremstilling af den elektriske motorrotor.

Billede - DIY hårtørrer reparation

asynkron kollektormotor enfaset vekselstrøm

Det elektriske diagram for kollektormotoren i fig. 5 er som følger:

I kredsløbet kan vi bemærke, at kollektormotoren kan fungere på både veksel- og jævnstrøm - det er fysikkens love.

De to statorviklinger af den elektriske motor er forbundet i serie. To grafitbørster i kontakt - i elektrisk forbindelse med motorens rotorkollektor.

Det elektriske kredsløb lukker på rotorviklingerne, - følgelig er rotorviklingerne i det elektriske kredsløb forbundet parallelt gennem børste-kollektor-glidekontakten.

diagnostik af statorviklinger af en elektrisk motor

Fotografiet viser en af ​​metoderne til diagnosticering af statorviklingerne på en elektrisk motor. På denne måde kontrolleres integriteten eller isolationsnedbrydningen af ​​statorviklingerne. Det vil sige, at den ene sonde på enheden er forbundet til en hvilken som helst af de bragte ender af statorviklingerne, den anden probe på enheden er forbundet til statorkernen.

Læs også:  Bærbar inverter generator epg1000i gør det selv reparation

I tilfælde af, at isoleringen af ​​statorviklingen er brudt, og viklingsledningerne kortslutter til kernen, vil enheden angive en modstandsværdi på nul i kortslutningstilstanden. Heraf følger, at statorviklingen er defekt.

Enheden på billedet angiver en ved diagnosticering - dette betyder ikke, at denne statorvikling er egnet til drift.

Det er også nødvendigt at måle modstanden af ​​selve viklingerne. Diagnostik udføres på samme måde - enhedens sonder er forbundet med de fjernede ender af statorviklingernes ledninger. Med integriteten af ​​viklingerne vil displayet på enheden vise modstandsværdien, som denne eller den vikling har. Hvis en eller anden statorvikling går i stykker, vil enheden vise "en". Hvis statorviklingens ledninger kortsluttes med hinanden som følge af overophedning af elmotoren eller af andre årsager, vil enheden angive den laveste nulmodstandsværdi eller "kortslutningstilstand".

Hvordan kontrolleres modstanden af ​​rotorviklingen med en enhed? - For at gøre dette skal du forbinde enhedens to prober til to modsatte sider af solfangeren, det vil sige, at du skal lave den samme forbindelse, som grafitbørsterne har i elektrisk forbindelse med solfangeren. De diagnostiske resultater reduceres til de samme indikationer som ved diagnosticering af statorviklingerne.

Hvad er en samler generelt? - Opsamleren er en hul cylinder bestående af små kobberplader af en speciel legering, isoleret fra hinanden og fra rotorakslen.

I tilfælde af, at skaden på samlepladerne er ubetydelig, rengøres samlepladerne med finkornet smergelpapir. Igen kan denne mængde arbejde kun udføres direkte af specialister, der reparerer elektriske motorer.

Det elektriske kredsløb i fig. 7 består af et batteri og en pære, dette kredsløb kan sammenlignes med en lommelygte. Den ene ende af den negative potentialtråd er forbundet med statorkernen, den anden ende af den positive potentialtråd forbindes til en af ​​de udbragte ender af statorviklingerne. Hvis ledningerne er tilsluttet den anden vej rundt, det vil sige "plus" til statorkernen, "minus" til udgangsenden af ​​statorviklingen, ændres intet af dette.

I tilstedeværelse af isolationsnedbrud, når statorviklingen er lukket med kernen, vil lyset i dette elektriske kredsløb være tændt. Følgelig, hvis lyset ikke lyser, er statorviklingen ikke lukket med statorkernen.

Denne metode til diagnosticering af fig. 7 er ikke fuldstændig. Nøjagtig diagnostik udføres kun med en Ohmmeter-enhed eller en Multimeter-enhed med et indstillet modstandsmåleområde til efterfølgende måling af modstanden af ​​statorviklingerne.

Før du vil reparere en hårtørrer derhjemme, skal du gøre dig bekendt med dens enhed i det mindste generelt. Så en moderne teknologimodel kan bestå af følgende elementer:

  • en elektrisk ledning til at forbinde til en stikkontakt;
  • kontakt eller hastighedskontakt;
  • ventilator;
  • varmeelement (spiral);
  • motor.

Som du kan se, er designet af enheden slet ikke kompliceret, så hvis du selv vil reparere hårtørreren, bør der ikke være nogen problemer med reparationen. Dernæst vil vi overveje alle de vigtigste sammenbrud, der kan opstå, og under hver fejl vil vi fortælle dig, hvordan du løser det. Fra værktøjerne skal du bruge et multimeter, en skruetrækker (eller en stjerne) og muligvis et loddejern.

På grund af dets enkle funktionsprincip forekommer følgende nedbrud af en husholdningshårtørrer oftest:

  • der er slet ingen strøm (enheden tænder ikke);
  • blæseren roterer ikke, eller bladene får ikke godt fart;
  • under drift høres en brændende lugt eller noget gnister i motorområdet;
  • hårtørreren blæser ikke varm luft (kun kold luft).

Først og fremmest, hvis hårtørreren ikke tænder, skal du kontrollere strømmen ved stikkontakten og integriteten af ​​den elektriske ledning. For at gøre dette kan du bruge en indikatorskruetrækker eller en speciel tester - et multimeter.Vi talte om, hvordan man bruger et multimeter, og hvordan man bruger indikatoren korrekt i de tilsvarende artikler.Billede - DIY hårtørrer reparation

Hvis der er strøm i stikkontakten, men hårtørreren ikke virker, skal du omhyggeligt undersøge udseendet af ledningen til reparation: den kan være brækket et sted, flosset eller skåret. De mest problematiske steder på ledningen anses for at være indgangsstedet i enhedens krop såvel som forbindelsespunktet med det elektriske stik. Hvis der tilsyneladende ikke kunne findes nogen åbenlyse årsager til sammenbruddet, fortsæt med at skille sagen ad. Det er slet ikke svært at adskille hårtørrerens sag med egne hænder, det vigtigste er at finde alle fastgørelserne og skrue dem af (de kan være skjult bag klistermærker, gummipropper osv.).

Når du kommer til den interne struktur (billedet ovenfor), skal du først se på, hvor den elektriske ledning forbindes til resten af ​​kredsløbet. Meget ofte starter motoren ikke på grund af det faktum, at ledningen falder af ved bindingspunktet. Hvis alt i dit tilfælde er præcis sådan, kan reparationen afsluttes med simpel lodning eller vridning af ledere.

Virker ledningen, men hårtørreren virker stadig ikke? Vi udfører reparationer yderligere og kontrollerer resten af ​​kædeelementerne. Hvis du har et diagram over din enhedsmodel, skal du bruge testeren til at ringe ud af de resterende elementer: sikring, kontakt og tilstandskontakt. Det er ikke ualmindeligt, at et elektrisk husholdningsapparat overophedes og slukker på grund af en sprunget sikring. Den skal udskiftes med nøjagtig den samme med hensyn til egenskaber.

Forresten sker den modsatte situation - efter at have tændt og tørret håret, slukker hårtørreren ikke. Dette er også selve kontaktens fejl!

En anden fejl - tænd/sluk-knappen virker ikke. Vi har allerede beskrevet, hvordan man reparerer en lyskontakt. Reparationen i dette tilfælde er ens - kontroller brudkontakterne med en tester, rengør dem til en metallisk farve, og hvis du ikke selv kan reparere bruddet, skal du udskifte kontakten. På samme måde skal du kontrollere tilstandskontakten, hvis hårtørreren ikke skifter hastighed eller ikke regulerer temperaturen (for eksempel fungerer den ikke ved 2 hastigheder), prøv at reparere regulatoren eller udfør en simpel udskiftning.