I detalj: DIY-reparasjon av en konstruksjonshårføner 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.
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
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:
- antall omdreininger i statorviklingen;
- 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.
Rotoranordningen krever ingen forklaring, siden alt er vist på fotografiet i fig. 4 og en skjematisk fremstilling av den elektriske motorrotoren.
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 årsaker, 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 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.
Under reparasjon og installasjon av ulike strukturer brukes en bygningshårføner til å varme opp gammel maling og lakkbelegg, som ellers ville være vanskelig å fjerne fra overflaten. Den brukes også i konstruksjon ved lodding av metall og ved arbeid med plastrør, som ved oppvarming kan gis ønsket bøyeform. Imidlertid bør det tas i betraktning at en bygningshårføner er en kompleks enhet, og hvis den brukes feil, kan den få alvorlig skade, hvis eliminering vil kreve bortkastet tid og krefter.
Å utføre utstyrsreparasjoner selv kan bli en nødvendighet dersom garantiperioden allerede er utløpt, eller du ikke har mulighet til å stoppe arbeidet i perioden mens enheten er i servicesenteret. I en slik situasjon må du vite hvordan du diagnostiserer et sammenbrudd og utfører reparasjoner.
Hovedelementene i en slik enhet er:
- et varmeelement;
- liten motor;
- fan.
Luften blåses av viften og passerer gjennom varmeelementet, oppnår ønsket temperatur og kommer ut gjennom dysen. En slik enhet skiller seg fra hårføneren som vi tørker håret med, bare i kraft, ellers fungerer de på et lignende prinsipp.For å beregne ytelsen brukes en indikator for gjennomstrømning: hvor mange liter luft kan passere gjennom utstyret per minutt.
Ytterligere funksjonalitet gir bekvemmelighet i arbeidet og kompliserer samtidig designet. Disse funksjonene kan omfatte:
- indikatorlys for varmenivå;
- muligheten til å justere temperaturen;
- evnen til å justere styrken på luftstrømmen;
- utskiftbare vedlegg for arbeid med ulike materialer.
Hvis du har å gjøre med en modell, hvis funksjonalitet har blitt betydelig utvidet, er det fornuftig å kontakte en reparasjonsspesialist. Siden diagnose og utskifting av deler i dette tilfellet kan kreve spesiell kunnskap.
Eksperter kaller følgende utstyrssammenbrudd som oppstår oftest:
- brudd på strømledningen ved svingen;
- feil på startknappen og andre kontrollelementer;
- utbrenthet av interne ledninger;
- brudd på integriteten til varmeelementet;
- utbrenning eller overoppheting av motor og vifte.
De vanskeligste havariene betraktes som bare en funksjonsfeil i motoren og viften - de må mest sannsynlig byttes ut. Samtidig kan det være ganske vanskelig å finne de nødvendige delene.
Hårføneren vil ikke slå seg på eller fungerer ikke på full kapasitet? Dette betyr først og fremst at det er nødvendig å inspisere utstyret. Vi sjekker integriteten til strømledningen, pluggen, driften av strømknappene og temperaturkontroll.
Deretter tester vi utstyret når vi opererer i forskjellige moduser.
- Hvis enheten, når den er slått på, avgir kald luft fra dysen, gjelder feilen spiralen.
- Hvis luften ikke tilføres i det hele tatt, er det mulig at viften eller motoren har sviktet.
For å avklare årsaken til sammenbruddet, kan det være nødvendig å demontere det elektriske apparatet. Da trenger du et kamera: rammene til den trinnvise analysen av strukturen vil da bidra til å montere enheten riktig.
Du kan begynne å reparere utstyret så snart diagnostikk er utført. Til disse formålene kan det hende du trenger en skrutrekker og en loddebolt, samt deler som må skiftes ut.
- Utskifting av spolen (varmeelementet) forårsaker vanligvis ingen spesielle vanskeligheter. I dette tilfellet bør motstandsverdien tas i betraktning.
- Ledere som har løsnet kan festes til ønsket plassering ved hjelp av loddebolt.
- Hvis det er nødvendig å erstatte kondensatoren, er valget av ønsket del basert på kapasiteten og den nominelle spenningsverdien.
- Feilen til den elektriske motoren løses hovedsakelig ved å erstatte den, men det er ikke så lett å oppnå det.
For å erstatte den eksterne ledningen, må du også demontere enhetsdekselet og koble fra den skadede ledningen først. Under arbeidet, prøv å legge alle delene i en beholder slik at ingenting går tapt. Hvis du er i tvil om din egen evne til å utføre reparasjoner, er det bedre å overlate restaureringen av arbeidet med konstruksjonshårføneren til spesialistene på servicesenteret.
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:
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.
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.













