DIY hajszárító javítás

Részletesen: csináld magad hajszárítójavítás egy igazi mestertől a my.housecope.com oldalon.

Mindannyian ismerünk olyan építőipari segédeszközt, mint az építőipari elektromos hajszárító, amelyet festék- és lakkbevonatok eltávolítására szoktunk használni.

Az építőipari hajszárító működési elve nem sokban különbözik egy hagyományos hajszárítótól, amellyel hajunkat szárítjuk.Kép - DIY hajszárító javítás

Ennek megfelelően az épület hajszárító elektromos áramköre hasonló a hagyományos hajszárító elektromos áramköréhez.

Magyarázatot adunk a megadott témában:

  • épülethajszárító elektromos diagramja;
  • az építési hajszárító elve;
  • a meghibásodás lehetséges okai;
  • ezen hibák kiküszöbölése.

Tekintsük az épület hajszárító 1. ábráján látható elektromos áramkört:

A diódahíd egyik átlója egy 220 V-os váltakozó feszültségű külső forráshoz csatlakozik.

A diódahíd másik átlója a villanymotorhoz csatlakozik.

Az elektromos diagram a következő elemekből áll:

  • a hőmérséklet szabályozási módot végrehajtó billenőkapcsoló - K1;
  • egy billenőkapcsoló, amely szabályozza a villanymotor forgórészének fújási sebességét - K2;
  • billenőkapcsoló a fűtőelemek leválasztásához - K3;
  • ventilátor motor - M;
  • kondenzátor - C;
  • Fűtőelemek - RTEN;
  • diódák - VD1, VD2.

A híd egyik átlójának dióda hídáramkörén keresztül két +, - potenciál egyenirányított árama jut a villanymotorhoz. Amikor az anódról a katódra halad át, az áram a szinuszos feszültség pozitív félciklusával folyik.

Két párhuzamosan kapcsolt kondenzátor elektromos áramkörben további simítószűrőként szolgál.

A fúvási sebesség az elektromos áramkör ellenállásának változékonysága miatt következik be, vagyis amikor a fordulatszám-váltó kapcsolót a legnagyobb ellenállási értékre kapcsoljuk, a feszültségesés miatt csökken a villanymotor forgórészének forgási sebessége.

Videó (kattintson a lejátszáshoz).

Ebben a rendszerben a fűtőelemek száma négy. Az építési hajszárító hőmérséklet-szabályozását a hőmérséklet-szabályozó váltókapcsolója hajtja végre.

Az elektromos áramkör fűtőelemei eltérő ellenállásúak, ennek megfelelően a fűtési hőmérséklet az elektromos áramkör egyik szakaszáról a másikra való átkapcsoláskor a fűtőelemek fűtése megfelel az ellenállás értékének.

Az építőipari hajszárító általános megjelenése az egyes alkatrészek megnevezésével a 2. ábrán látható

Kép - DIY hajszárító javítás

A 3. ábrán látható építési hajszárító alábbi elektromos diagramja összehasonlítható az 1. ábrán látható elektromos áramkörrel

Ebben a kapcsolási rajzban nincs diódahíd. Fúvási sebesség szabályozás és hőmérséklet szabályozás - akkor fordul elő, amikor az elektromos áramkör egyik szakaszáról a másikra váltanak, nevezetesen:

  • amikor egy diódából álló elektromos áramkör szakaszára vált;
  • amikor egy elektromos áramkör diódával nem rendelkező szakaszára váltunk.

Ha a VD1 dióda saját ellenállású anód-katód csomópontjában áram folyik, a fűtőelem2 két ellenállásérték szerint melegszik fel:

  • ellenállás az átmeneti anódnál - katóddióda VD1;
  • fűtőelem fűtőelem ellenállása 2.

Amikor áram folyik a VD2 dióda anód-katód csomópontjában, az elektromos motor és a fűtőelem1 feszültsége a legalacsonyabb értéket veszi fel.

Ennek megfelelően az elektromos motor forgórészének forgási sebessége és a fűtőelem fűtési hőmérséklete az elektromos áramkör adott szakaszában megfelel a VD2 dióda áramának közvetlen átmenetének. A fűtőelem fűtőelemének1 fűtése egy adott szakaszhoz a belső ellenállásától is függ, vagyis a fűtőelem ellenállását veszik figyelembe.

Az építőipari hajszárító hibás működésének fő okait az elektronikus elemek hibás működésének nevezhetjük:

Leggyakrabban az ilyen meghibásodás egy külső váltakozó feszültségforrás éles ugrásával történik. Például a kondenzátor meghibásodásának oka az a tény, hogy a kondenzátorlemezek zárva vannak, amikor egymás között feszültségugrás van - rövidre zárva.

Természetesen nem zárható ki az olyan meghibásodás lehetősége, mint egy villanymotor állórész tekercsének szakadása, a tekercs kiégése.

A kisebb meghibásodások közé tartoznak az alábbi okok:

  • a hőmérséklet-szabályozó billenőkapcsoló érintkezőinek oxidációja;
  • a fúvási sebesség szabályozására szolgáló billenőkapcsoló érintkezőinek oxidációja;
  • a fűtőelemek leválasztására szolgáló billenőkapcsoló érintkezőinek oxidációja;
  • vezetékszakadás a hálózati kábelben;
  • hibás dugó érintkezés hiánya.

A hiba okának azonosítására szolgáló diagnosztikát a "Multiméter" eszköz végzi.

A kondenzátor cseréjekor figyelembe veszik annak kapacitását és névleges feszültségét.

A dióda cseréjekor két érték ellenállását veszik figyelembe a következő irányokban:

  • anódról katódra;
  • a katódtól az anódig.

Mint tudjuk, az ellenállás értéke anódról katódra lényegesen kisebb lesz, mint katódról anódra.

Elektromos motornál, ha meghibásodik, bonyolultabb a dolog. Ilyen meghibásodás esetén könnyebb az elektromos motor cseréje, mint az állórész tekercseinek visszatekerése. De még az ilyen munka is elvégezhető - aki közvetlenül részt vesz az ilyen javításokban. Ebben az esetben a következőket veszik figyelembe:

  1. a fordulatok száma az állórész tekercsében;
  2. rézhuzal szakasza.

Nem kizárt az olyan meghibásodás, mint a fűtőelem kiégése. A fűtőelem cseréje az ellenállás értékének figyelembevételével történik.

Fontolja meg az elektromos motorok eszközét, és azt, hogy pontosan hogyan kell diagnosztizálni az elektromos gépeket, mivel általában az elektrotechnikáról szóló részben foglalkoznak velük.

Szemléltető példaként az ilyen elektromos gépek többféle típusának fényképét mutatjuk be - a kollektormotorokhoz kapcsolódóan. Az eszköz és a működési elv két kollektoros villanymotor megengedett:

- nincs másképp. A villanymotorok közötti különbség csak a forgórész fordulatszámában és az elektromos motor teljesítményében van. Ezért, úgymond, nem fogjuk élesíteni a figyelmünket abban az értelemben, hogy olyan magyarázatokat adunk, amelyek nem kapcsolódnak az építőipari hajszárító elektromos motorjához.

Az épület hajszárító villanymotorja aszinkron, kollektoros, egyfázisú váltóáramú.

Kép - DIY hajszárító javítás

Kép - DIY hajszárító javítás

A rotorszerkezet nem igényel magyarázatot, mivel a 4. ábra fényképén és a villanymotor forgórészének vázlatos ábrázolásán minden látható.

Kép - DIY hajszárító javítás

aszinkron kollektoros motor egyfázisú váltóáram

A kollektormotor elektromos diagramja az 5. ábrán a következő:

Az áramkörben észrevehetjük, hogy a kollektormotor váltakozó és egyenárammal is működhet - ezek a fizika törvényei.

Az elektromos motor két állórész-tekercse sorba van kötve. Két grafitkefe érintkezik - elektromos kapcsolatban a motor rotor kollektorával.

Az elektromos áramkör a forgórész tekercseken zár, - ennek megfelelően az elektromos áramkörben lévő forgórész tekercsek párhuzamosan kapcsolódnak a kefe-kollektor csúszóérintkezőjén keresztül.

villanymotor állórész tekercseinek diagnosztikája

A fényképen látható az egyik módszer az elektromos motor állórész tekercseinek diagnosztizálására. Ily módon ellenőrzik az állórész tekercseinek épségét vagy szigetelési meghibásodását. Vagyis a készülék egyik szondája az állórész tekercseinek bármelyik kivezetett végére, a készülék másik szondája az állórész magra csatlakozik.

Olvassa el még:  DIY vaz 2114 féknyereg javítás

Abban az esetben, ha az állórész tekercsének szigetelése megsérül, és a tekercsvezeték rövidre zárja a magot, a készülék rövidzárlati üzemmódban nulla ellenállásértéket jelez. Ebből az következik, hogy az állórész tekercselése hibás.

A fényképen látható eszköz egyet jelez a diagnosztizáláskor - ez nem jelenti azt, hogy ez az állórész tekercs alkalmas a működésre.

Meg kell mérni maguknak a tekercseknek az ellenállását is. A diagnosztika ugyanúgy, hasonló módon történik, - a készülék szondái az állórész tekercsvezetékeinek kihúzott végeihez csatlakoznak. A tekercsek integritásával az eszköz kijelzője jelzi az adott tekercs ellenállási értékét. Ha egyik vagy másik állórész tekercselés megszakad, a készülék "egyet" mutat. Ha az állórész tekercselés vezetékei az elektromos motor túlmelegedése következtében vagy egyéb okok miatt rövidre záródnak egymással, a készülék a legalacsonyabb nulla ellenállásértéket vagy "rövidzár üzemmódot" jelzi.

Hogyan ellenőrizhető a rotor tekercsének ellenállása egy eszközzel? - Ehhez a készülék két mérővezetékét a kollektor két ellentétes oldalára kell csatlakoztatni, vagyis ugyanazt a csatlakozást kell létrehozni, mint a grafitkefék elektromos kapcsolatban a kollektorral. A diagnosztikai eredmények ugyanazokra a jelzésekre redukálódnak, mint az állórész tekercseinek diagnosztizálásánál.

Mi a gyűjtő általában? - A kollektor egy üreges henger, amely speciális ötvözetből készült kis rézlemezekből áll, egymástól és a forgórész tengelyétől elkülönítve.

Abban az esetben, ha a gyűjtőlemezek sérülése jelentéktelen, a gyűjtőlemezeket finomszemcsés csiszolópapírral tisztítják meg. Ismét csak az elektromos motorokat javító szakemberek végezhetik el közvetlenül ezt a munkát.

A 7. ábrán látható elektromos áramkör egy elemből és egy izzóból áll, ez az áramkör egy zseblámpáéhoz hasonlítható. A negatív potenciál vezeték egyik vége az állórész magjához, a pozitív potenciál vezeték másik vége az állórész tekercseinek egyik kivezetett végéhez csatlakozik. Ha a vezetékek fordítva vannak bekötve, vagyis "plusz" az állórész magjához, "mínusz" az állórész tekercselés kihúzott végéhez, akkor ezen nem változik semmi.

Szigetelés meghibásodása esetén, amikor az állórész tekercsét a maggal zárják, ennek az elektromos áramkörnek a lámpája világít. Ennek megfelelően, ha a fény nem világít, akkor az állórész tekercs nincs lezárva az állórész maggal.

A 7. ábra diagnosztizálásának ez a módszere nem teljes. A pontos diagnosztikát csak egy ohmmérővel vagy egy beállított ellenállásmérési tartományú multiméterrel végezzük, az állórész tekercseinek ellenállásának utólagos mérésére.

Mielőtt meg akarná javítani a hajszárítót otthon, legalább általánosságban meg kell ismerkednie a készülékével. Tehát egy modern technológiai modell a következő elemekből állhat:

  • elektromos kábel a konnektorhoz való csatlakoztatáshoz;
  • kapcsoló vagy sebességkapcsoló;
  • ventilátor;
  • fűtőelem (spirál);
  • motor.

Amint látja, a készülék kialakítása egyáltalán nem bonyolult, így ha saját kezűleg szeretné megjavítani a hajszárítót, akkor a javítással nem lehet nehézség. Ezután megvizsgáljuk az összes előforduló fő meghibásodást, és minden meghibásodásnál elmondjuk, hogyan javíthatja ki. A szerszámok közül szüksége lesz egy multiméterre, egy csavarhúzóra (vagy egy csillagra) és esetleg egy forrasztópákra.

Egyszerű működési elve miatt a háztartási hajszárítóban leggyakrabban a következő meghibásodások fordulnak elő:

  • egyáltalán nincs áram (a készülék nem kapcsol be);
  • a ventilátor nem pörög, vagy a lapátok nem veszik fel jól a lendületet;
  • működés közben égett szag hallható, vagy valami szikra keletkezik a motor területén;
  • a hajszárító nem fúj forró levegőt (csak hideg levegőt).

Mindenekelőtt, ha a hajszárító nem kapcsol be, ellenőriznie kell a tápfeszültséget a konnektorban és az elektromos kábel épségét. Ehhez használhat jelzőcsavarhúzót vagy speciális tesztert - multimétert.A multiméter használatáról és az indikátor helyes használatáról a megfelelő cikkekben beszéltünk.Kép - DIY hajszárító javítás

Ha van áram a konnektorban, de a hajszárító nem működik, gondosan vizsgálja meg a kábel megjelenését javítás céljából: lehet, hogy valahol eltört, kopott vagy elvágódott. A kábel legproblémásabb helyének a készülékházba való belépés helye, valamint az elektromos csatlakozóval való csatlakozás helye tekinthető. Ha nyilvánvalóan nem találtak nyilvánvaló okokat a meghibásodásra, folytassa az ügy szétszedésével. Egyáltalán nem nehéz szétszedni a hajszárító házát saját kezűleg, a lényeg az, hogy megtalálja az összes rögzítőelemet és csavarja le őket (matricák, gumidugók stb. mögé rejthetők).

Amikor a belső szerkezethez ér (a fenti képen), először nézze meg, hol csatlakozik az elektromos vezeték az áramkör többi részéhez. Nagyon gyakran a motor nem indul el, mert a huzal leesik a kötési ponton. Ha az Ön esetében minden pontosan így van, a javítás egyszerű forrasztással vagy vezetékek csavarásával fejezhető be.

A vezeték működik, de a hajszárító még mindig nem működik? A további javításokat és a lánc többi elemét is ellenőrizzük. Ha rendelkezik az eszközmodell diagramjával, a teszter segítségével csengesse ki a többi elemet: biztosítékot, kapcsolót és üzemmódkapcsolót. Nem ritka, hogy egy kiolvadt biztosíték miatt túlmelegszik és kikapcsol egy háztartási elektromos készülék. Jellemzőit tekintve pontosan ugyanilyenre kell cserélni.

Mellesleg az ellenkező helyzet fordul elő - a haj bekapcsolása és szárítása után a hajszárító nem kapcsol ki. Ez is magának a kapcsolónak a hibája!

Egy másik hiba - a be-/kikapcsoló gomb nem működik. Korábban már leírtuk, hogyan kell javítani egy villanykapcsolót. A javítás ebben az esetben is hasonló - ellenőrizze a törésérintkezőket teszterrel, tisztítsa meg fémes színűre, és ha nem tudja saját maga javítani a törést, cserélje ki a kapcsolót. Ugyanígy ellenőrizze az üzemmód kapcsolót, ha a hajszárító nem kapcsol sebességet, vagy nem szabályozza a hőmérsékletet (például nem működik 2 sebességnél), próbálja meg megjavítani a szabályozót, vagy végezzen egyszerű cserét.