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 av 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 kan sammenlignes 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 bytte ut 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 isolasjonsbruddet til statorviklingene. Det vil si at den ene sonden til enheten er koblet til en av de frembrakte endene av statorviklingene, den andre sonden til enheten er koblet til statorkjernen.

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 grunner, vil enheten indikere den laveste nullmotstandsverdien eller "kortslutningsmodus".

Hvordan sjekke motstanden til rotorviklingen med en enhet? - For å gjøre dette må du koble de to probene til enheten til to motsatte sider av kollektoren, det vil si at du må lage den samme forbindelsen som grafittbørstene har i elektrisk forbindelse med kollektoren. 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 potensialtråden kobles til en av de utbrakte endene av statorviklingene. Hvis ledningene kobles omvendt, det vil si "pluss" til statorkjernen, "minus" til utgangsenden av statorviklingen, endres ingenting av 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 diagnostisering av fig. 7 er ikke komplett. Nøyaktig diagnostikk utføres kun med en Ohmmeter-enhet eller en Multimeter-enhet med et innstilt motstandsmåleområde, for etterfølgende måling av motstanden til statorviklingene.

En hårføner består av en motor, en vifte, varmeelementer, en elektrisk krets som får elementene til å fungere sammen. Avhengig av antall moduser er produsenten, elementbasen, utseendet og sammensetningen av bryterne forskjellige. Men ingenting mer komplisert enn en halvledertyristor vil ikke være inne. Derfor vil vi utføre hjemmereparasjon av hårføner med egne hender.

Kroppen holdes på plass med skruer. Hodene er ofte av en ikke-standard design. Dette er et plusstegn, en stjerne, en høygaffel. Derfor, først av alt, før vi fikser hårføneren, la oss ta vare på et verktøy som kan takle en slik oppgave. Heldigvis koster et sett med biter 600 rubler i dag.

Noen ganger er kasseklaffene i tillegg festet sammen med spesielle låser. Dette er et eget problem: erfarne håndverkere bryter ofte plast, desperate etter å takle siviliserte metoder. Det er ingen finesser, de kommer med skjulte skruer skjult under klistremerker, plastinnsatser, avtagbare regulatorhetter. Festene er fiktive. Det er ingen nyttige funksjoner.

Hårfønermotoren drives av likestrøm 12, 24, 36 V. En diodebro brukes til å rette opp nettspenningen, i billige modeller - en enkelt diode. Filtreringen av kraftovertoner utføres av en kondensator koblet parallelt med motorviklingene eller som en del av et mer komplekst filter. Induktorer brukes sjelden i hårfønere på grunn av deres ublu masse.Derfor er kunnskap om prinsippene for utjevning av pulseringer med RC-kjeder nok til å takle konstruksjonen av et skjematisk diagram av en hårføner som repareres. Noen ganger brukes en enkelt spole (induktans) av filterelementet.

Hårfønerbryteren lukker samtidig kretsen som spiralene skal drives gjennom, starter motoren. Ytterligere skjematisk av intervensjonen bestemmes av kompleksiteten:

  • kun rotasjonshastigheten eller bare temperaturen reguleres;
  • muligheten til å velge oppvarming og luftstrøm separat.

I de fleste hårfønermodeller er det parallelt beskyttelse mot å slå på varmeovnene når motoren er inaktiv. Beskytter spiralen.

Eventuelt tilgjengelig termostat i form av en spesiell motstand eller annet følsomt element. La oss beskrive sammenbruddene som de trofaste hjelperne til den vakre halvdelen av menneskeheten møter.

Hvis enheten er blottet for tegn på liv, er den ustabil, inspeksjonen begynner med strømkretsen. Reparasjonen av Rowenta hårfønere er skjematisk beskrevet nedenfor.

Merk følgende! De beskrevne arbeidsformene krever ferdigheter i håndtering av elektriske apparater. Forfatterne fraskriver seg ansvar for skade på helse, eiendom, som oppstår fra forsøk på å følge anbefalingene gitt for reparasjon av hårfønere.

Inspeksjon av strømledningen begynner med en stikkontakt. Det er en del av feilen: det er ingen spenning - hårføneren fungerer ikke. Hvis det er spenning i stikkontakten, begynner inspeksjonen av ledningen med inngangspunktet i saken, gå mot støpselet. Arbeidet utføres på en strømløs enhet. Et visuelt søk etter brudd og uregelmessige formasjoner - brennere, isolasjonsskader, brudd utføres.

Deretter demonteres etuiet til hårføneren. Inne har du en sjanse til å se alternativene for elektrisk motstand:

  1. Et par avtakbare kontakter.
  2. Lodding.
  3. Ledningene er forseglet i plastdeksler.

Det siste elementet i listen karakteriserer en ikke-separerbar forbindelse, derfor er saken for testing for komplisert. Dyktige hender, eller rettere sagt, smarte hoder, ukrainske brødre i tankene anbefales å bruke en vanlig nål for å reparere en hårføner. De som umiddelbart tar tak i tankerekka vil hoppe over neste avsnitt, begynne å teste direkte.

Gjør-det-selv hårføner reparasjon begynner med en kontinuitet i ledningene. En kinesisk tester, en lyspære, en indikator vil gjøre det. En nål er festet til en terminal, som deretter settes inn i strømkjernen i området av hetten gjennom isolasjonen til kobber. Den andre terminalen sonderer bena på pluggen. Samtalen går gjennom for begge kjernene. Det er ikke verdt å gjøre mer enn 1 punktering per kjerne når du reparerer en hårføner (noen vil prøve å se etter en brudd også), siden operasjonens art involverer inntrengning av fuktighet fra vått hår.

Selv et barn kan ringe ledningen, ha visuelt skillepunkter foran øynene. Hvis det oppdages skade, anbefales det å kjøpe en ny ledning utstyrt med en ikke-separerbar plugg. Sannsynligheten for fuktinntrengning pålegger begrensninger på valg av isolasjon av ledende deler som brukes til å reparere en hårføner.

Tilfeller er vanlige: det første blikket avslører stedet for skade på ledningen inngangen til saken. Plater, karbonavleiringer, svart isolasjon indikerer plasseringen av feilen.

I krysset med hoveddelen av hårføneren er det et sårbart punkt på ledningen. Vertinnen tar den delikate enheten i ledningen, rister den fra side til side, vikler kabelen rundt håndtaket. En åre med sprekk gnister, isolasjonen varmes opp, brenner ut, kobberet smelter. Dette er mekanismen for skade på kobberledere.

Ved oppdatering er det nyttig å kortslutte bryteren, sjekk: hårføneren vil endre oppførselen radikalt som svar på et ukomplisert trinn. Det er tre-posisjonsbrytere, hver posisjon i en kortsluttet tilstand kontrolleres separat. Husk å skissere det originale ledningsoppsettet før du begynner å fikse hårføneren.

Kontrollerer hastigheten, temperaturbrytere bruker en lignende krets.

Undersøk det defekte elementet som ble identifisert under restaureringen av hårføneren. Karbonavleiringene renses av med fil, sandpapir, viskelær. Kontaktene tørkes av med alkohol.Defekte komponenter erstattes med tilsvarende. En radikal metode er å kortslutte strømknappen mens du søker etter passende komponenter.

Relativt ofte er luftkanalen tett med en hårføner. Det er nødvendig å fjerne filteret, hvis det finnes, og rengjøre det grundig. Fjern støv fra sprekker med en myk børste.

Mangel på bladrotasjon eller lavt turtall observeres ofte når håret er kveilet rundt motorakselen. Propellen må fjernes forsiktig fra akselen, for å unngå unødvendige anstrengelser og forvrengninger på alle mulige måter. Etter det fjernes fremmedlegemer.

En hårføner har vanligvis flere varmeelementer. Visuelt skal de alle se ensartede ut. Pass på dette når du fester hårføneren ved å åpne dekselet. De oppdagede bruddene elimineres ved å vri endene, lodding og fortinning. Du kan også få noen tynne kobberrør og klemme endene av den ødelagte spiralen innover.

Vi observerer feil i varmeelementer under reparasjoner visuelt. En nøye inspeksjon vil fortelle deg hvordan du fikser hårføneren. Å bytte ut spiraler med lignende kjøpte eller hjemmelagde produkter laget av nikromtråd er effektivt.

Den elektriske motoren til hårføneren kan drives av både likestrøm og vekselstrøm. Hvis diodebroen er utbrent, blir viklingene skadet, normal funksjon er svekket. En forferdelig knitring og gnister når den er slått på indikerer en funksjonsfeil i motoren.

Motorviklingene avloddes når hårføneren repareres fra den elektriske kretsen. Finn et par for hver ledning som ringer. Konklusjonene henger sammen i tre, ingen skal henge i lufta. Utskifting av viklingen ved reparasjon av en hårføner utføres kun i et verksted. Folkehåndverkere rister imidlertid ikke verre enn maskinverktøy. De som ønsker vil prøve.

Hvis viklingene er i god stand, undersøkes børstene, kobberoverflaten under dem rengjøres og tettheten beregnes.

Aksen skal rotere fritt. Når du reparerer en hårføner, vil det ikke skade å smøre gnideflatene, manuelt bryte i problemområder.

Getinax-støtten sprekker noen ganger og river sporet. Fortinn det skadede området, dekk lett med loddetinn.

Ødelagte kondensatorer sveller litt. Toppflaten på sylinderen inneholder grunne spor, når produktet går i stykker, blåses sideveggen opp og bøyes utover. Bytt først en slik kondensator hvis du finner en karakteristisk defekt.

Utbrente motstander blir mørkere. Noen forblir i drift, det er tilrådelig å bytte ut et slikt radioelement.

Noen hårfønere er selvregulerende. Effekten oppnås ved å bruke en resistiv deler, hvor den ene armen er et element som reagerer på temperaturen. Ytterligere handlinger bestemmes av implementeringsskjemaet for parameterkontroll. Vi anbefaler:

  • eliminer sensoren helt ved å bryte kretsen, prøv enhetens reaksjon;
  • kortslutt ledningene etter det, slå på, se hva som skjer.

Det er stor sjanse for feil hvis enheten er opplært til å reagere kun på en fast motstandsverdi. Det gjenstår å se etter et skjematisk diagram på Internett eller tegne det selv.

Det er vanskeligere å reparere profesjonelle hårfønere. Strukturelle elementer blir ofte supplert med jevne kontroller og tilleggsalternativer som Care-knappen. Spiralene er laget av spesielle legeringer som lager negative ioner ved oppvarming, som har en gunstig effekt på håret. Teknikken forblir den samme:

  • ledning;
  • brytere og knapper;
  • fjerning av støv;
  • spiraler;
  • motor;
  • visuell inspeksjon av kondensatorer, motstander.

Før du reparerer det, er det tilrådelig å få et skjematisk diagram.

Industrielle modeller er ikke mye forskjellig fra husholdningsmodeller. Men å tørke håret anbefales ikke. Slike produkter utmerker seg ved deres økte motstand mot støv, støt, vibrasjoner, fuktighet og andre klimatiske faktorer. Hjemmerestaurering av industrielle hårfønere vil ikke ende godt.

Elektriske radioprodukter som brukes i husholdningsmodeller er ikke egnet for bruk i tøffe miljøer.Krav gjelder ledninger, strømledning, motor og spoler.

Ved hjelp av en hårføner kan du varme opp gammel lakk eller maling for å fjerne dem fra overflaten. Under konstruksjonen brukes den til å lodde metall, samt for å lette håndteringen av plastrør. I en oppvarmet tilstand egner de seg godt til å bøye seg. Dette verktøyet er veldig lunefullt, og i tilfelle feil bruk må det repareres, og dette er ikke en lett oppgave.

Vurder hvordan du reparerer en bygningshårføner med egne hender. En person kan alltid kontakte spesialiserte servicesentre for en slik tjeneste, men dette er ikke alltid tilrådelig. I noen tilfeller kan sammenbrudd diagnostiseres uavhengig, og reparasjonen av selve konstruksjonshårføneren kan gjøres. Før det er det viktig å bli kjent med enhetens enhet. Det er her instruksjonen skal begynne.

Åpning av enheten avslører en liten motor, varmeelement og vifte. Den oppvarmede luften kommer ut gjennom dysen. Alt er enkelt nok. I utgangspunktet skiller ikke strukturen seg fra en vanlig hårføner. Den eneste forskjellen er den høyere kraften til enheten. Ytelsen til utstyret avhenger direkte av hvor mange liter luft det kan passere gjennom seg selv på 1 minutt. Mange hårfønermodeller på markedet i dag har en rekke tilleggsfunksjoner. Disse inkluderer:

Bilde - DIY hårføner reparasjon

Bruke en bygningshårføner.

  • temperatur kontroll;
  • luftstrøm regulering;
  • valg av ønsket driftsmodus;
  • mange ekstra vedlegg som vil forenkle arbeidet med dette eller det materialet betydelig;
  • LED-indikator som bestemmer varmetemperaturen.

Selvfølgelig er ikke dette alle alternativene som en bygningshårføner kan ha. Det er andre. Du bør alltid huske at jo flere det er, desto vanskeligere er det å reparere.

Brudd på et slikt verktøy kan oppstå når som helst under driften. Spesielt ubehagelig er det hvis dette er midt i byggearbeidet. I de fleste tilfeller er det personen selv som har skylden, som ofte er uaktsom med elektroverktøyet. De viktigste sammenbruddene anses å være bøyningen av strømledningen, en funksjonsfeil på knappen for å slå på verktøyet og justere temperaturen. Selvfølgelig kan flere globale sammenbrudd også forekomme.

Bilde - DIY hårføner reparasjon

Koblingsskjema for en hårføner.

For eksempel kan en motor eller vifte være skadet. Varmeelementet er ikke evig i denne forbindelse. De fleste feilene kan diagnostiseres på egen hånd, men det er de som må identifiseres i lang tid. I denne situasjonen er det best å kontakte et spesialisert servicesenter.

Hvis en person er trygg på sine evner, kan han reparere hårføneren på egen hånd.

De vanskeligste havariene inkluderer motor- eller viftehavari. I de fleste tilfeller må de byttes og det er vanskelig å finne de riktige reservedelene.

Før du fortsetter med reparasjonsarbeid, er det viktig å inspisere enheten.

Allerede i dette øyeblikket kan de fleste problemene identifiseres. Pass på å ta hensyn til av- ​​og på-knappene på verktøyet, samt tilstanden til ledningene. Kanskje ledningen bare var ødelagt et sted eller støpselet var ødelagt. Alt dette kan bestemmes allerede på det foreløpige stadiet av arbeidet.