DIY hårføner reparasjon

I detalj: gjør-det-selv hårføner reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Vi er alle kjent med et slikt hjelpeverktøy i konstruksjonen som en elektrisk konstruksjonshårføner, som vi er vant til å bruke for å fjerne maling og lakkbelegg.

Det grunnleggende prinsippet for drift av en konstruksjonshårføner er ikke mye forskjellig fra en vanlig hårføner som vi bruker til å tørke håret vårt.Bilde - DIY hårføner reparasjon

Følgelig er den elektriske kretsen til en bygningshårføner lik den elektriske kretsen til en vanlig hårføner.

En forklaring vil bli gitt i det angitte emnet:

  • elektrisk diagram av en bygningshårføner;
  • prinsippet om konstruksjonen hårføner;
  • mulige årsaker til feilen;
  • eliminering av disse feilene.

Tenk på den elektriske kretsen i fig. 1 til bygningshårføneren:

En diagonal på diodebroen er koblet til en ekstern kilde med vekselspenning 220V.

Den andre diagonalen på diodebroen er koblet til den elektriske motoren.

Det elektriske diagrammet består av følgende elementer:

  • vippebryter som utfører kontrolltemperaturmodus - K1;
  • en vippebryter som kontrollerer hastigheten på blåsehastigheten til den elektriske motorrotoren - K2;
  • vippebryter for frakobling av varmeelementer - K3;
  • viftemotor - M;
  • kondensator - C;
  • Varmeelementer - RTEN;
  • dioder - VD1, VD2.

Gjennom diodebrokretsen til en diagonal av broen tilføres den likerettede strømmen av to potensialer +, - til den elektriske motoren. Når den går fra anoden til katoden, flyter strømmen med en positiv halvsyklus av den sinusformede spenningen.

To kondensatorer koblet parallelt i en elektrisk krets fungerer som ekstra utjevningsfiltre.

Blåsehastigheten oppstår på grunn av variasjonen av motstanden i den elektriske kretsen, det vil si at når hastighetsvippebryteren byttes til høyeste motstandsverdi, reduseres rotasjonshastigheten til den elektriske motorrotoren på grunn av spenningsfallet.

Video (klikk for å spille av).

Antallet varmeelementer til varmeovner i denne ordningen er fire. Temperaturregimet til konstruksjonshårføneren utføres av temperaturkontrollbryteren.

Varmeelementene i den elektriske kretsen har forskjellig motstand, - følgelig oppvarmingstemperaturen når du bytter fra en del av den elektriske kretsen til en annen - oppvarming av varmeelementene vil svare til motstandsverdien.

Det generelle utseendet til konstruksjonshårføneren med navnene på individuelle deler er vist i fig. 2

Bilde - DIY hårføner reparasjon

Følgende elektriske diagram av bygningshårføneren i fig. 3 er sammenlignbar med den elektriske kretsen i fig. 1

Det er ingen diodebro i dette koblingsskjemaet. Blåsehastighetskontroll og temperaturkontroll - oppstår når du bytter fra en del av den elektriske kretsen til en annen, nemlig:

  • når du bytter til en del av en elektrisk krets - bestående av en diode;
  • når du bytter til en del av en elektrisk krets som ikke har en diode.

Når en strøm flyter i anode-katodekrysset til VD1-dioden, som har sin egen motstand, vil varmeelementet2 varmes opp i henhold til to motstandsverdier:

  • motstand ved overgangsanoden - katodediode VD1;
  • motstand av varmeelement varmeelement 2.

Når det går en strøm i anode-katodekrysset til dioden VD2, vil spenningen som tilføres den elektriske motoren og varmeelementet1 ha den laveste verdien.

Følgelig vil rotasjonshastigheten til rotoren til den elektriske motoren og varmetemperaturen til varmeelementet for en gitt del av den elektriske kretsen tilsvare den direkte overgangen til strømmen til dioden VD2. Oppvarming av varmeelementets varmeelement1 for en gitt seksjon avhenger også av dens indre motstand, det vil si at motstanden til varmeelementet tas i betraktning.

Hovedårsakene til funksjonsfeilen i konstruksjonshårføneren her kan kalles funksjonsfeilen i de elektroniske elementene:

Oftest oppstår en slik funksjonsfeil med et skarpt hopp i en ekstern kilde til vekselspenning. For eksempel er årsaken til en kondensatorfeil forårsaket av at kondensatorplatene er lukket når det er et spenningshopp mellom dem - kortsluttet.

Selvfølgelig er en slik mulighet for en funksjonsfeil som et brudd i statorviklingen til en elektrisk motor, viklingsutbrenning, ikke utelukket.

Mindre funksjonsfeil inkluderer slike årsaker som:

  • oksidasjon av temperaturkontrollbryterens kontakter;
  • oksidasjon av kontaktene til vippebryteren for å kontrollere blåsehastigheten;
  • oksidasjon av kontaktene til vippebryteren for å koble fra varmeelementene;
  • et ledningsbrudd i en nettverkskabel;
  • defekt plugg manglende kontakt.

Diagnostikk for å identifisere årsaken til feilen utføres av "Multimeter" -enheten.

Ved utskifting av en kondensator tas dens kapasitet og spenningsklasse i betraktning.

Når du bytter ut en diode, tas motstanden til to verdier i betraktning, i retningene:

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

Som vi vet vil verdien av motstand fra anode til katode være betydelig mindre enn fra katode til anode.

Med en elektrisk motor, hvis den ikke fungerer, er ting mer komplisert. Med en slik funksjonsfeil er det lettere å erstatte den elektriske motoren enn det er tillatt å spole tilbake statorviklingene. Men selv slikt arbeid er gjennomførbart - hvem er direkte involvert i slike reparasjoner. I dette tilfellet tas følgende i betraktning:

  1. antall omdreininger i statorviklingen;
  2. seksjon av kobbertråd.

En slik funksjonsfeil som utbrenning av varmeelementet er ikke utelukket. Utskifting av varmeelementet utføres under hensyntagen til motstandsverdien.

Vurder enheten til elektriske motorer og nøyaktig hvordan det er nødvendig å diagnostisere elektriske maskiner, da de vanligvis vurderes i avsnittet om elektroteknikk.

For et illustrerende eksempel presenteres fotografier av flere typer slike elektriske maskiner - relatert til samlemotorer. Enheten og operasjonsprinsippet er tillatt med to kollektorelektriske motorer:

- er ikke annerledes. Forskjellen på elektriske motorer er kun i rotorhastigheten og i kraften til den elektriske motoren. Derfor vil vi så å si ikke skjerpe oppmerksomheten i den forstand at det gis forklaringer som ikke er relatert til den elektriske motoren til konstruksjonshårføneren.

Den elektriske motoren til bygningens hårføner er asynkron, samler, enfaset vekselstrøm.

Bilde - DIY hårføner reparasjon

Bilde - DIY hårføner reparasjon

Rotoranordningen krever ingen forklaring, siden alt er vist på fotografiet i fig. 4 og en skjematisk fremstilling av den elektriske motorrotoren.

Bilde - DIY hårføner reparasjon

asynkron kollektormotor enfaset vekselstrøm

Det elektriske diagrammet til kollektormotoren i fig. 5 er som følger:

I kretsen kan vi legge merke til at kollektormotoren kan operere på både vekselstrøm og likestrøm - dette er fysikkens lover.

De to statorviklingene til den elektriske motoren er koblet i serie. To grafittbørster i kontakt - i elektrisk forbindelse med motorens rotorsamler.

Den elektriske kretsen lukker på rotorviklingene, - følgelig er rotorviklingene i den elektriske kretsen koblet parallelt gjennom børste-samlerens glidekontakt.

diagnostikk av statorviklinger til en elektrisk motor

Fotografiet viser en av metodene for å diagnostisere statorviklingene til en elektrisk motor. På denne måten kontrolleres integriteten eller sammenbruddet av isolasjonen til statorviklingene. Det vil si at en sonde på enheten er koblet til en av de fjernede endene av statorviklingene, den andre sonden på enheten er koblet til statorkjernen.

Les også:  Bærbar invertergenerator epg1000i DIY-reparasjon

I tilfelle at isolasjonen til statorviklingen er ødelagt og viklingsledningene kortslutter til kjernen, vil enheten indikere en null motstandsverdi i kortslutningsmodus. Det følger av dette at statorviklingen er defekt.

Enheten på bildet indikerer en ved diagnostisering - dette betyr ikke at denne statorviklingen er egnet for drift.

Det er også nødvendig å måle motstanden til selve viklingene. Diagnostikk utføres på samme måte, - probene til enheten er koblet til de fjernede endene av ledningene til statorviklingene. Med integriteten til viklingene vil displayet til enheten indikere motstandsverdien som denne eller den viklingen besitter. Hvis en eller annen statorvikling ryker, vil enheten vise "en". Hvis statorviklingsledningene er kortsluttet med hverandre som følge av overoppheting av den elektriske motoren eller av andre årsaker, vil enheten indikere den laveste nullmotstandsverdien eller "kortslutningsmodus".

Hvordan sjekke motstanden til rotorviklingen med en enhet? - For å gjøre dette må du koble to testledninger av enheten til to motsatte sider av oppsamleren, det vil si at du må lage den samme forbindelsen som grafittbørster har i elektrisk forbindelse med oppsamleren. De diagnostiske resultatene reduseres til de samme indikasjonene som ved diagnostisering av statorviklingene.

Hva er en samler generelt? – Samleren er en hul sylinder som består av små kobberplater av en spesiell legering, isolert fra hverandre og fra rotorakselen.

I tilfelle skaden på samleplatene er ubetydelig, rengjøres samleplatene med finkornet smergelpapir. Igjen kan denne mengden arbeid bare utføres direkte av spesialister som reparerer elektriske motorer.

Den elektriske kretsen i fig. 7 består av et batteri og en lyspære, denne kretsen kan sammenlignes med en lommelykt. Den ene enden av den negative potensialtråden er koblet til statorkjernen, den andre enden av den positive potensialledningen kobles til en av de frembrakte endene av statorviklingene. Hvis ledningene kobles omvendt, det vil si "pluss" til statorkjernen, "minus" til utgangsenden av statorviklingen, endres ingenting fra dette.

I nærvær av isolasjonsbrudd, når statorviklingen er lukket med kjernen, vil lyset i denne elektriske kretsen være på. Følgelig, hvis lyset ikke lyser, er ikke statorviklingen lukket med statorkjernen.

Denne metoden for å diagnostisere fig. 7 er ikke fullstendig. Nøyaktig diagnostikk utføres kun med en Ohmmeter-enhet eller en Multimeter-enhet med et innstilt motstandsmåleområde, for etterfølgende måling av motstanden til statorviklingene.

Før du vil reparere en hårføner hjemme, må du gjøre deg kjent med enheten i det minste i generelle termer. Så en moderne teknologimodell kan bestå av følgende elementer:

  • en elektrisk ledning for å koble til en stikkontakt;
  • bryter eller hastighetsbryter;
  • fan;
  • varmeelement (spiral);
  • motor.

Som du kan se, er utformingen av enheten ikke i det hele tatt komplisert, så hvis du vil reparere hårføneren selv, bør det ikke være noen problemer med reparasjonen. Deretter vil vi vurdere alle de viktigste sammenbruddene som kan oppstå, og under hver funksjonsfeil vil vi fortelle deg hvordan du fikser det. Fra verktøyene trenger du et multimeter, en skrutrekker (eller en stjerne) og muligens et loddejern.

På grunn av det enkle operasjonsprinsippet forekommer følgende sammenbrudd av en hårføner i husholdningen oftest:

  • det er ingen strøm i det hele tatt (enheten slås ikke på);
  • viften snurrer ikke eller bladene får dårlig fart;
  • under drift høres en brennende lukt eller noe gnister i motorområdet;
  • hårføneren blåser ikke varm luft (kun kald luft).

Først av alt, hvis hårføneren ikke slår seg på, må du sjekke strømmen ved stikkontakten og integriteten til den elektriske ledningen. For å gjøre dette kan du bruke en indikatorskrutrekker eller en spesiell tester - et multimeter.Vi snakket om hvordan du bruker et multimeter og hvordan du bruker indikatoren riktig i de tilsvarende artiklene.Bilde - DIY hårføner reparasjon

Hvis det er strøm i stikkontakten, men hårføneren ikke fungerer, undersøk nøye hvordan ledningen ser ut for reparasjon: den kan ha blitt ødelagt et sted, frynset eller kuttet. De mest problematiske stedene for ledningen anses å være inngangsstedet til enhetens kropp, samt tilkoblingspunktet med den elektriske pluggen. Hvis det tilsynelatende ikke ble funnet noen åpenbare årsaker til sammenbruddet, fortsett med å demontere saken. Det er slett ikke vanskelig å demontere dekselet til hårføneren med egne hender, det viktigste er å finne alle festene og skru dem av (de kan være skjult bak klistremerker, gummiplugger, etc.).

Når du kommer til den interne strukturen (bildet over), se først på hvor den elektriske ledningen kobles til resten av kretsen. Svært ofte starter ikke motoren på grunn av at ledningen faller av ved bindingspunktet. Hvis alt i ditt tilfelle er akkurat slik, kan reparasjonen fullføres med enkel lodding eller vridning av ledere.

Fungerer ledningen, men hårføneren fungerer fortsatt ikke? Vi utfører reparasjoner videre og sjekker resten av kjedeelementene. Hvis du har et diagram over enhetsmodellen din, bruk testeren til å ringe ut de resterende elementene: sikring, bryter og modusbryter. Det er ikke uvanlig at et elektrisk husholdningsapparat overopphetes og slår seg av på grunn av en sikring som har gått. Den må byttes ut med nøyaktig den samme når det gjelder egenskaper.

Forresten skjer den motsatte situasjonen - etter å ha slått på og tørket håret, slår ikke hårføneren seg av. Dette er også feilen til selve bryteren!

En annen funksjonsfeil - på/av-knappen fungerer ikke. Vi har allerede beskrevet hvordan du reparerer en lysbryter. Reparasjonen i dette tilfellet er lik - sjekk bruddkontaktene med en tester, rengjør dem til en metallisk farge, og hvis du ikke kan fikse bruddet selv, bytt bryteren. På samme måte, sjekk modusbryteren, hvis hårføneren ikke bytter hastighet eller ikke regulerer temperaturen (for eksempel fungerer den ikke med 2 hastigheter), prøv å reparere regulatoren eller utfør en enkel utskifting.