Gör-det-själv reparation av hårtork

I detalj: gör-det-själv hårtork reparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.

Vi är alla bekanta med ett sådant hjälpverktyg inom konstruktion som en elektrisk konstruktionsfön, som vi är vana vid att använda för att ta bort färg och lackbeläggningar.

Den grundläggande principen för bygghårtorken skiljer sig inte mycket från en vanlig hårtork som vi använder för att torka vårt hår.Bild - Gör-det-själv reparation av hårtork

Följaktligen liknar den elektriska kretsen för en byggnadshårtork den elektriska kretsen för en vanlig hårtork.

Ämnet kommer att förklaras:

  • elektriskt diagram över en byggnadshårtork;
  • principen för driften av byggnadens hårtork;
  • möjliga orsaker till fel;
  • felsöka dessa problem.

Tänk på den elektriska kretsen i fig. 1 för en byggnadshårtork:

En diagonal på diodbryggan är ansluten till en extern källa med växelspänning 220V.

Den andra diagonalen på diodbryggan är ansluten till elmotorn.

Den elektriska kretsen består av följande element:

  • vippströmbrytare som implementerar temperaturkontrollläget - K1;
  • en vippströmbrytare som styr rotationshastigheten för elmotorns rotor, styr blåshastigheten - K2;
  • vippströmbrytare för att stänga av värmeelement - K3;
  • fläktmotor - M;
  • kondensator - C;
  • värmeelement - RTEN;
  • dioder - VD1, VD2.

Genom diodbryggkretsen för en diagonal av bryggan tillförs den likriktade strömmen av två potentialer +, - till elmotorn. Under övergången från anoden till katoden flyter strömmen med en positiv halvcykel av en sinusformad spänning.

Två parallellkopplade kondensatorer i den elektriska kretsen fungerar som ytterligare utjämningsfilter.

Blåshastigheten uppstår på grund av variabiliteten av motståndet i den elektriska kretsen, det vill säga när vippströmbrytaren för hastighet växlas till det högsta motståndsvärdet, minskar motorrotorns rotationshastighet på grund av spänningsfallet.

Video (klicka för att spela).

Antalet värmeelement av värmare i detta schema är fyra. Temperaturregimen för byggnadshårtorken utförs av en temperaturkontrollomkopplare.

Värmeelementen i den elektriska kretsen har olika motstånd - följaktligen uppvärmningstemperaturen vid byte från en del av den elektriska kretsen till en annan - uppvärmningen av värmeelementen kommer att motsvara dess motståndsvärde.

Det allmänna utseendet på en byggnadshårtork med dess namn på enskilda delar visas i fig. 2

Bild - Gör-det-själv reparation av hårtork

Följande elektriska krets för bygghårtorken Fig. 3 är jämförbar med den elektriska kretsen i Fig. 1

Det finns ingen diodbrygga i denna elektriska krets. Blåshastighetskontroll och temperaturkontroll - inträffar när man byter från en del av den elektriska kretsen till en annan, nämligen:

  • när du byter till en sektion av en elektrisk krets - bestående av en diod;
  • när du byter till en del av en elektrisk krets som inte har en diod.

När ström flyter i anod-katodövergången på VD1-dioden, som har sitt eget motstånd, kommer värmeelementet2 att värmas upp enligt två motståndsvärden:

  • motstånd vid övergångsanoden - katod för dioden VD1;
  • motståndet hos värmaren TEN2.

När ström flyter i anod-katodövergången på VD2-dioden kommer spänningen som tillförs elmotorn och värmeelementet1 att ha det lägsta värdet.

Följaktligen kommer rotationshastigheten för den elektriska motorns rotor och uppvärmningstemperaturen för värmeelementet för en given sektion av den elektriska kretsen att motsvara den direkta övergången av strömmen hos dioden VD2. Uppvärmningen av värmeelementets 1 värmeelement för denna sektion beror också på dess inre motstånd, det vill säga värmeelementets motstånd beaktas.

De främsta orsakerna till misslyckandet i en byggnadshårtork här kan kallas ett fel på elektroniska element:

Oftast uppstår ett sådant fel med ett skarpt hopp i en extern AC-spänningskälla. Till exempel orsakas orsaken till en kondensatorfel av det faktum att kondensatorplattorna kortsluts under en strömstöt.

Naturligtvis är en sådan möjlighet till ett fel som ett brott i statorlindningen på elmotorn, utbränning av lindningen, inte utesluten.

Mindre fel kan innefatta orsaker som:

  • oxidation av kontakterna på temperaturkontrollvippströmbrytaren;
  • oxidation av kontakterna på vippströmbrytaren för fläkthastighetskontroll;
  • oxidation av vippströmbrytarens kontakter för att stänga av värmeelement;
  • trådbrott i nätverkskabeln;
  • Kontaktfel Ingen kontakt.

Diagnostik för att identifiera orsaken till felet utförs av "Multimeter" -enheten.

Vid byte av en kondensator beaktas dess kapacitans och nominella spänningsvärde.

Vid byte av en diod tas resistansen för två värden i beaktande, i riktningarna:

  • från anod till katod;
  • från katod till anod.

Som vi vet kommer resistansvärdet från anoden till katoden att vara mycket mindre än från katoden till anoden.

Med en elmotor, om den inte fungerar, är saker och ting mer komplicerade. Med ett sådant fel är det lättare att byta ut elmotorn än att låt oss spola tillbaka statorlindningarna. Men även sådant arbete är genomförbart - vem är direkt involverad i sådana reparationer. I det här fallet beaktas följande:

  1. antalet varv i statorlindningen;
  2. sektion av koppartråd.

Ett sådant fel som en utbrändhet av värmeelementet är inte uteslutet. Bytet av värmeelementet utförs med hänsyn till dess motståndsvärde.

Tänk på enheten för elektriska motorer och hur exakt det är nödvändigt att utföra diagnostik av elektriska maskiner, eftersom de vanligtvis betraktas i avsnittet om elektroteknik.

För ett illustrativt exempel presenteras fotografier av flera typer av sådana elektriska maskiner - relaterade till kollektormotorer. Enheten och funktionsprincipen är tillåtna för två kollektorelektriska motorer:

– är inte annorlunda. Skillnaden mellan elmotorer ligger bara i rotorns rotationshastighet och i elmotorns kraft. Därför kommer vi så att säga inte fokusera vår uppmärksamhet i den meningen att förklaringar ges som inte är relaterade till elmotorn i en byggnadshårtork.

Den elektriska motorn i byggnadens hårtork är asynkron, kollektor, enfas växelström.

Bild - Gör-det-själv reparation av hårtork

Bild - Gör-det-själv reparation av hårtork

Rotoranordningen kräver ingen förklaring, eftersom allt visas på fotografiet i fig. 4 och en schematisk representation av den elektriska motorns rotor.

Bild - Gör-det-själv reparation av hårtork

asynkron kollektorelektrisk motor av enfas växelström

Den elektriska kretsen för kollektormotorn Fig. 5 är som följer:

I kretsen kan vi märka att kollektormotorn kan arbeta både från AC och DC - det är fysikens lagar.

Elmotorns två statorlindningar är seriekopplade. Två grafitborstar i kontakt - i elektrisk förbindelse med elmotorns rotorkommutator.

Den elektriska kretsen är sluten på rotorlindningarna, respektive rotorlindningarna i den elektriska kretsen är parallellkopplade genom en glidande borst-kollektorkontakt.

diagnostik av motorstatorlindningar

Fotografiet visar en av metoderna för att diagnostisera statorlindningarna i en elmotor. På detta sätt kontrolleras integriteten eller nedbrytningen av isoleringen av statorlindningarna. Det vill säga, en sond på enheten är ansluten till någon av utgångsändarna på statorlindningarna, den andra sonden på enheten är ansluten till statorkärnan.

Läs också:  epg1000i bärbar invertergenerator gör det själv reparation

I händelse av att isoleringen av statorlindningen är bruten och lindningens ledningar stänger till kärnan, kommer enheten att indikera ett nollresistansvärde i kortslutningsläget. Av detta följer att statorlindningen är felaktig.

Enheten på fotografiet indikerar en vid diagnos - detta betyder ännu inte att denna statorlindning kan användas.

Det är också nödvändigt att mäta motståndet hos själva lindningarna. Diagnostik utförs på samma liknande sätt - enhetens sonder är anslutna till utgångsändarna på statorlindningarnas ledningar. Med lindningarnas integritet kommer enhetens display att indikera värdet på motståndet som en eller annan lindning har. Om en eller annan statorlindning går sönder kommer enheten att visa "en". Om statorlindningens ledningar är kortslutna till varandra som ett resultat av överhettning av elmotorn eller av andra skäl, kommer enheten att indikera det minsta nollresistansvärdet eller "kortslutningsläge".

Hur kontrollerar man rotorlindningen för motstånd med en enhet? - För att göra detta måste du ansluta två prober på enheten till två motsatta sidor av kollektorn, det vill säga du måste göra samma anslutning som grafitborstar har i elektrisk förbindelse med kollektorn. De diagnostiska resultaten reduceras till samma indikationer som vid diagnos av statorlindningarna.

Vad är en samlare egentligen? - Samlaren är en ihålig cylinder som består av små kopparplåtar av en speciell legering, isolerade både från varandra och från rotoraxeln.

I händelse av att skadorna på uppsamlarplattorna är obetydliga, rengörs uppsamlarplattorna med finkornigt sandpapper. Återigen kan denna mängd arbete endast utföras direkt av specialister som är involverade i reparation av elmotorer.

Den elektriska kretsen i fig. 7 består av ett batteri och en glödlampa, denna krets är jämförbar med den för en ficklampa. Ena änden av tråden med negativ potential är ansluten till statorkärnan, den andra änden av tråden med positiv potential är ansluten till en av utgångsändarna på statorlindningarna. Om ledningarna är anslutna åt andra hållet, det vill säga "plus" till statorkärnan, "minus" till utgångsänden av statorlindningen, förändras ingenting från detta.

Om det finns ett isolationsbrott, när statorlindningen är stängd med kärnan, tänds glödlampan i denna elektriska krets. Följaktligen, om ljuset inte brinner, är statorlindningen inte stängd med statorkärnan.

Denna metod för att diagnostisera fig. 7 är inte komplett. Noggrann diagnostik utförs endast med en Ohmmeter-enhet eller en Multimeter-enhet med ett inställt resistansmätområde, för efterföljande mätning av resistansen hos statorlindningarna.

Innan du vill reparera en hårtork hemma måste du bekanta dig med dess enhet åtminstone i allmänna termer. Så den moderna teknikmodellen kan bestå av följande element:

  • elektrisk sladd för anslutning till ett uttag;
  • switch eller hastighetsomkopplare;
  • fläkt;
  • värmeelement (spiral);
  • motor.

Som du kan se är utformningen av enheten inte alls komplicerad, så om du vill reparera hårtorken själv bör det inte vara några svårigheter med reparationen. Därefter kommer vi att överväga alla huvudsakliga haverier som kan uppstå, och under varje fel kommer vi att berätta hur du fixar det. Av verktygen behöver du en multimeter, en skruvmejsel (eller en asterisk) och, möjligen, en lödkolv.

På grund av dess enkla funktionsprincip inträffar oftast följande nedbrytningar av en hushållshårtork:

  • ingen ström alls (enheten slås inte på);
  • fläkten snurrar inte eller bladen får dålig fart;
  • under drift hörs en brännande lukt eller något gnistor i motorområdet;
  • Hårtorken blåser inte varm luft (endast kall luft).

Först och främst, om hårtorken inte slår på, måste du kontrollera strömmen vid uttaget och integriteten hos den elektriska sladden. För att göra detta kan du använda en indikatorskruvmejsel eller en speciell testare - en multimeter.Vi pratade om hur man använder en multimeter och hur man använder indikatorn korrekt i de relevanta artiklarna.Bild - Gör-det-själv reparation av hårtork

Om det finns ström i uttaget, men hårtorken inte fungerar, undersök noggrant hur sladden ser ut för reparation: den kan vara trasig någonstans, sliten eller hackad. De mest problematiska platserna för sladden är platsen för inträde i enhetens kropp, såväl som platsen för anslutningen till den elektriska kontakten. Om inga uppenbara orsaker till haveriet kunde hittas, fortsätt att demontera väskan. Det är inte alls svårt att demontera hårtorkens kropp med egna händer, det viktigaste är att hitta alla fästelement och skruva loss dem (de kan döljas bakom klistermärken, gummipluggar etc.).

När du kommer till den interna strukturen (bilden ovan) är det första du ska titta på var den elektriska sladden ansluter till resten av kretsen. Mycket ofta startar inte motorn på grund av att tråden försvinner vid bindningspunkten. Om allt i ditt fall är exakt så här, kan reparationen slutföras med en enkel lödning eller vridning av ledningarna.

Sladden är bra, men hårtorken fungerar fortfarande inte? Vi utför reparationer ytterligare och kontrollerar de återstående delarna av kretsen. Om du har ett diagram över din enhetsmodell, använd testaren för att ringa ut resten av elementen: säkring, omkopplare och lägesomkopplare. Det är inte ovanligt att en hushållsapparat överhettas och stängs av på grund av att en säkring har gått. Den måste ersättas med exakt samma egenskaper.

Förresten, det finns en omvänd situation - efter att ha slagits på och torkat håret stängs inte hårtorken av. Detta är också själva strömbrytarens fel!

Ett annat fel - på/av-knappen fungerar inte. Vi har redan pratat om hur man reparerar en ljusströmbrytare. Reparationen i det här fallet är liknande - kontrollera de brytande kontakterna med en testare, rengör dem till en metallisk färg, och om du inte kan fixa haveriet själv, byt ut strömbrytaren. På samma sätt, kontrollera lägesomkopplaren, om hårtorken inte växlar hastighet eller inte reglerar temperaturen (till exempel fungerar den inte vid hastighet 2), prova att reparera regulatorn eller utför en enkel byte.