Részletesen: csináld magad Bosch hajszárítójavítás igazi mestertől a my.housecope.com oldalra.
A mindennapi életben nagyszámú elektromos készüléket használnak, hogy megkönnyítsék a laikusok életét. De minden technika idővel kudarcot vall. A hajszárító javítása könnyen elvégezhető saját kezűleg otthon, anélkül, hogy segítséget kérne a szerviztől.
A hajszárító a haj szárítására és formázására szolgáló eszköz. A következő szerkezeti elemekből áll:
- Motor;
- TEN - fűtőelem;
- Ventilátor;
- Hővédelem;
- Tápkábel;
- Szabályozók (ventilátor sebesség, hőmérséklet stb.).
A háztartási hajszárító működési elve egy kisfeszültségű egyenáramú kollektoros motoron alapul. Annak érdekében, hogy a készülék bekapcsoljon, egy speciális süllyesztő tekercset használnak a kialakításában, amely segít a feszültség megfelelő szintre csökkentésében. A fűtőelem belsejébe van felszerelve. Diódahíd segítségével a feszültséget egyenirányítják. A motornak van egy acél tengelye, amelyre ventilátor van felszerelve (a legtöbb esetben műanyagból készült, bár ma már léteznek professzionális modellek fémlapátokkal). A ventilátor két, három vagy akár négy lapáttal is rendelkezhet.
Az elektromos hajszárító fűtőeleme nikrómhuzallal ellátott spirál formájában van bemutatva. Nem éghető alapra van feltekerve, ami növeli a biztonságot a készülék használatakor. Csatlakoztatáskor a tekercs elkezd felmelegedni, és a mögötte szerelt ventilátor meleg levegőt fúj ki a hajszárító tokjából. A túlmelegedés elleni védelem érdekében hőmérséklet-szabályozót (üzem közben állítható) és termosztátot használnak. Ezenkívül minden hajszárítónak van "hideg szél" vagy "hűtés" gombja - amikor megnyomja, a spirál leáll a felmelegedéstől, csak a motor és a ventilátor marad dolgozni, illetve hideg levegő fúj a fúvókából.
| Videó (kattintson a lejátszáshoz). |
Meg kell jegyezni, hogy nem minden berendezés rendelkezik termosztáttal. Úgy tervezték, hogy egy blokk fűtését nikrómmal szabályozza a készülék hosszú távú működése során. Például lehet helyhez kötött professzionális hajszárító (fodrászatokban használatos). Amikor a tekercs eléri a megengedett maximális hőmérsékletet, a termosztát lekapcsolja az áramellátást. Lehűlés után az érintkezők visszakapcsolódnak.
A Bosch LCD hajszárító (Bosch), Valera, Skil, Vitek, Scarlett (Scarlet) és mások jellemző hibái:
- Égett szaga van. A szag származhat a tekercsből, amelyre a gondatlan kezelés következtében került a szőr, vagy az áramkör belső részeinek megégéséből;
- A hajszárító nem kapcsol be. Ennek oka lehet a motor meghibásodása, szakadt tápkábel, feszültséghiány a hálózatban;
- Csökkent munkavégzés hatékonysága. A készülék teljesítménye a tok hátuljára szerelt szűrő tisztaságától függ. Ha eltömődik, akkor a készülék kisebb hatékonysággal kezd működni;
- A ventilátor nagyon lassan forog. Valószínűleg valami csak zavarja;
- A Braun (barna), Philips (Philips) vagy Rowenta (Roventa) hajszárító nem melegszik fel. Ennek több oka is lehet: a hideglevegő gomb blokkolt, a spirál eltört, az áramkör megsérül, a termosztát nem működik.
A javítás megkezdése előtt tudnia kell, hogyan kell szétszerelni a Parlux, Saturn, Moser vagy Jaguar hajszárítót. Ebben nincs semmi bonyolult, csak egy utasításra és egy csavarhúzóra van szüksége:
- A test hátulján két csavar található. Ezeket le kell csavarni és óvatosan el kell távolítani.Bizonyos esetekben több van belőlük, győződjön meg arról, hogy az összes rögzítőelemet eltávolította;
- Ezzel párhuzamosan a felső panel fedelét is leveheti - alatta van egy ventilátor. Leggyakrabban egyszerűen a testhez van nyomva, így probléma nélkül jön ki, ha csavarhúzóval megfeszíti;
- A tok felső panelje alatt módkapcsoló és hideglevegő gomb található. A panelen több vezeték van felszerelve. Amelyek az áramkör érintkezőihez csatlakoznak. A további szétszereléshez el kell őket távolítani;
- Most eltávolíthatja a tekercset a hajszárító fejéről. Óvatosan kell eljárni, különben eltörhet, csak azután távolítsa el, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden rögzítőelemet eltávolított;
- A spirál alatt egy motor található. Leggyakrabban nincs szükség rá, mivel szinte minden meghibásodás azonnal észrevehető lesz azon a helyen, ahol a motor csatlakozik a fűtőelem érintkezőihez. Kivételt képez, ha egy alkatrészt ki kell cserélni, majd nagyjavításra kerül sor.
Fontolja meg, hogyan lehet otthon elvégezni a Babyliss, Rowenta Brush Activ, Bosh, Remington és mások hajszárító független javítását. Először is meg kell tisztítani a ventilátort és a motor tengelyét a hajtól. Több hónapos intenzív használat után is rengeteget gyűjtenek belőlük. Ehhez el kell távolítania a hátsó felső panelt és le kell vágnia a hajat, majd egyszerűen távolítsa el csipesszel vagy ujjakkal. Semmi esetre sem törölje le az alkatrészeket nedves ruhával - ez károsítja az érintkezőket. Ez mindenesetre megtörténik, függetlenül a problémától.
Ha égett szaga van, meg kell javítania a spirált és a szűrőt. Száraz puha kefével tisztíthatók. Csak törölje le a fűtőelem fogait és tisztítsa meg a szűrőt. Ügyeljen arra, hogy a tisztítási folyamat során ne törje meg az érintkezőket.
Ha a hajszárító nem kapcsol be, akkor azonnal ellenőriznie kell a tápkábelt. Leggyakrabban az alapnál törik, mert működés közben a hajszárító sokszor különböző irányokba forog a tengelye mentén. Ha minden rendben van vele, akkor nézze meg a spirál érintkezőit. Lehet 2, 3 vagy 4. Amikor a készülék leesik vagy nekiütközik, néha kiforrasztják, ami a motor teljesítményének megszakadását okozza.
Ha a meghibásodás a ventilátorral kapcsolatos, akkor olyan egyszerű a készülék javítása, mint a körte héja. Az első lépés annak ellenőrzése, hogy a pengék épek-e. Természetesen a munkájuk hatékonysága nem változik túlságosan az állapotukhoz képest, de ha repedéseket vagy bevágásokat észlelnek, akkor jobb, ha azonnal cserélik a légcsavart. Ezután ellenőrizze a tengelyt. Néha apró alkatrészek vagy egyéb törmelékek esnek a hajszárító fúvókájába, elzárva a tengelyt, és az lassan forogni kezd.
Most beszéljük meg az okokat, hogy egy professzionális Coifin, Steinel vagy Lukey hajszárító miért nem melegíti fel a száraz meleg levegő spirálját. Mint mondtuk, több oka is lehet. Például a hideg levegő gomb beragadt. Működésének elve a következő: a gomb megnyomására a tokban lévő érintkezők kinyílnak, aminek következtében a fűtőspirál működése leáll. Ha folyamatosan nyitva van, akkor a spirál egyszerűen nem tud felmelegedni. Ha a probléma nem magában a gombban van, hanem az érintkezőben, akkor magának kell forrasztania.
A meghibásodás oka a törött tekercsben lehet, ennek javítása kicsit nehezebben kivitelezhető, mint a tisztítás. Egyes modelleknél gyenge minőségű anyagból készült, amely könnyen törik az ütéstől. Ha hiányzik néhány bevágás az alapon, vagy az anyós látható, pótolják.
Videó: hogyan lehet megjavítani a spirált a hajszárítóban
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.
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.
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
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 fűtőelemének felfűtése1 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 feszültségugrás van egymás között - 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:
- a fordulatok száma az állórész tekercsében;
- 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.
A rotorszerkezet nem igényel magyarázatot, mivel a 4. ábra fényképén és a villanymotor forgórészének vázlatos ábrázolásán minden látható.
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.
Abban az esetben, ha az állórész tekercsének szigetelése megszakad, és a tekercsvezeték rövidre zárja a magot, a készülék a zárlati 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 legkisebb nulla ellenállásértéket vagy "rövidzár üzemmódot" jelzi.
Hogyan ellenőrizhető a rotor tekercsének ellenállása egy eszközzel? - Ehhez a készülék két szondáját a kollektor két ellentétes oldalára kell csatlakoztatni, vagyis ugyanazt a csatlakozást kell létrehozni, mint amilyen a grafitkefék elektromos kapcsolatban vannak 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 maghoz, "mínusz" az állórész tekercsének kimeneti végéhez, ettől nem változik semmi.
Szigetelés meghibásodása esetén, amikor az állórész tekercsét a maggal zárják, ennek az elektromos áramkörnek a lámpája világít. Ennek megfelelően, ha a lámpa 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 ohmmérő készülékkel vagy egy beállított ellenállásmérési tartományú multiméterrel végezzük, az állórész tekercseinek ellenállásának utólagos mérésére.
A hajszárító egy elektromos eszköz, amely egy csődarab, amelyen keresztül 60 ° C-ra melegített levegőáramot szállítanak nagy sebességgel egy adott irányba. Gyakran a könnyű használat érdekében a cső pisztolymarkolattal van felszerelve.
A képen egy 1600 Wattos Melissa Magic hajszárító látható. A fogantyún egy üzemmód kapcsoló található, mellyel a hajszárító bekapcsolható, és a fúvókából kilépő levegő hőmérséklete fokozatosan változtatható.
Az építőipari hajszárító megjelenése, működési elve, eszköze és elektromos áramköre gyakorlatilag nem különbözik a hajszárítótól. Csak ebben a levegő áramlása 600 ° C-ra melegszik fel.
A hajszárító bekapcsolásakor a helyiségből hideg levegőt szívnak be annak csövébe egy egyenáramú motor tengelyére szerelt forgó járókerék segítségével. Továbbá a légáram egy csillámból vagy kerámiából készült tetraéderes hőálló kereten halad keresztül, amelyre egy fűtött nikróm spirál van feltekerve. A tekercs hűtésével a levegő áramlása 60 ° C-ra, az épületben pedig 600 ° C-ra melegszik fel, majd kilép a csőből.
Általában van egy kapcsoló a hajszárító testén, kombinálva az üzemmód fokozatos beállításával, amely lehetővé teszi a hajszárító teljes vagy fél teljesítményű üzemmódban történő bekapcsolását.
A képen egy tipikus tolókapcsoló megjelenése látható az üzemmódokhoz.
A hajszárításkor keletkező bőrégések és a motor meghibásodása esetén a hajszárító testének megsemmisülésének kizárása érdekében a keretre bimetál lemez formájában hővédelmet kell felszerelni.
Ha a levegőt egy előre meghatározott hőmérséklet fölé melegítjük, a bimetál lemez felfelé hajlik a rajzon látható nyíl irányába, és kinyitja az érintkezőket. A fűtőspirál feszültségmentes, és a levegő fűtése leáll. Lehűlés után a bimetál lemez visszatér eredeti helyzetébe, és az érintkezők ismét záródnak.
Amint láthatja, a hajszárító működési elve és eszköze nem sokban különbözik a többi fűtő háztartási elektromos készüléktől, és bármely otthoni mester megjavíthatja a hajszárítót.
A legtöbb hajszárító és hajszárító a következő elektromos diagrammal rendelkezik. A tápfeszültség egy C6-os csatlakozón keresztül, rugalmas vezetékkel történik. A C1 kondenzátor a motorkefe egység által kibocsátott zaj elnyomására szolgál. Az R1 ellenállás a C1 kondenzátor kisütésére szolgál, miután kihúzta a dugót a konnektorból, hogy elkerülje az áramütést, amikor megérinti a csatlakozó érintkezőit. Egyes modellekben a C1 és R1 elemek nincsenek felszerelve.
A hajszárító működése az S1 kapcsolóval vezérelhető. Az ábrán látható helyzetben a hajszárító ki van kapcsolva.
Ha a kapcsolócsúszkát egy lépéssel jobbra mozgatja, annak mozgatható érintkezője lezárja az 1-2 kapcsokat, és a tápfeszültség a VD1 egyenirányító diódán keresztül a H1 áramkorlátozó tekercsen keresztül a motorhoz és a H2 fűtőtekercshez áramlik. A dióda levágja a szinusz felét, és így felére csökkenti a járókerék fordulatszámát és a H2 tekercs fűtőteljesítményét.
Ha még egy lépést mozgat a motoron, az 1-2-3 érintkezők bezáródnak, a fűtőelem és a motor és a hajszárító teljes teljesítménnyel működik minden hálózati feszültséggel.
Általában egyenáramú motorokat szerelnek be a hajszárítókba, amelyeket 9-12 V tápfeszültségre terveztek. A feszültség csökkentésére H1 spirált használnak. A VD2-VD5 diódahíd a váltakozó áram egyenárammá alakítására szolgál. A C4 elektrolit kondenzátor kisimítja a hullámzást. A C2-C3 szikracsökkentő kondenzátorok a motor kefegyűjtő egységében lévő szikrák oltását és a rádióinterferenciák elnyomását végzik.
Az S2 gombbal a hajszárító működését hideglevegő-fúvó üzemmódba kapcsolhatja. Ha megnyomja, a H2 tekercs nem melegszik tovább.
A hajszárító túlmelegedésének megóvása érdekében, amely a járókerék fordulatszámának csökkenése miatt fordulhat elő motorhiba esetén, az St hővédő elemet használják, amely megnyitja a H2 fűtőelem tápfeszültség áramkörét, amikor a levegő a megengedett legnagyobb. az előremenő hőmérséklet túllépi.
Figyelem! Óvatosan kell eljárni az elektromos hajszárító javítása során. A csupasz vezetékek és a feszültség alatt álló részek megérintése súlyosan károsíthatja egészségét. Javításkor ne felejtse el kihúzni a hajszárítót a konnektorból!
Ha egy törött hajszárítót kap javításra, akkor mindenekelőtt azt kell kiderítenie, hogy milyen külső jelek alapján állapította meg a hajszárító hibáját. Szerintük az alábbi táblázat segítségével azonnal feltételezhető, hogy hol kell keresni a hibát.
A hajszárító egy motorból, ventilátorból, fűtőelemekből és egy elektromos áramkörből áll, amely az elemeket összehangoltan működik. Az üzemmódok számától függően eltérő a gyártó, az elem alapja, megjelenése, a kapcsolók összetétele. De semmi bonyolultabb, mint egy félvezető tirisztor nem lesz benne. Ezért saját kezűleg elvégezzük a hajszárítók otthoni javítását.
A testet csavarok tartják a helyükön. A fejek gyakran nem szabványos kialakításúak. Ez egy pluszjel, egy csillag, egy vasvilla. Ezért mindenekelőtt a hajszárító rögzítése előtt gondoskodjunk egy olyan eszközről, amely képes megbirkózni egy ilyen feladattal. Szerencsére ma egy bitkészlet 600 rubelbe kerül.
Néha a tok szárnyait speciális reteszekkel rögzítik. Ez egy külön probléma: a tapasztalt kézművesek gyakran törik a műanyagot, kétségbeesetten próbálnak megbirkózni a civilizált módszerekkel. Nincsenek finomságok, előkerülnek a matricák alá rejtett csavarok, műanyag betétek, levehető szabályozósapkák. A rögzítőelemek fiktívek. Nincsenek hasznos funkciók.
A hajszárító motorja 12, 24, 36 V egyenárammal működik.A hálózati feszültség egyenirányításához diódahidat használnak, olcsó modellekben - egyetlen diódát. A teljesítményharmonikusok szűrését a motor tekercseivel párhuzamosan kapcsolt kondenzátor vagy egy bonyolultabb szűrő részeként végzik. Az induktorokat túlzott tömegük miatt ritkán használják a hajszárítókban. Ezért elegendő az RC-láncokkal történő pulzálások simításának elveinek ismerete ahhoz, hogy megbirkózzunk a javítandó hajszárító sematikus diagramjával. Néha egyetlen tekercset (induktivitást) használ a szűrőelem.
A hajszárító kapcsolója egyidejűleg lezárja az áramkört, amelyen keresztül a spirálok áram alá kerülnek, és elindítja a motort. A beavatkozás további vázlatát a komplexitás határozza meg:
- csak a forgási sebesség vagy csak a hőmérséklet szabályozott;
- a fűtés és a légáramlás külön-külön történő kiválasztásának lehetősége.
A legtöbb hajszárítómodellben párhuzamosan van védelem a fűtőelemek bekapcsolása ellen, ha a motor inaktív. Védi a spirált.
Opcionálisan rendelhető termosztát speciális ellenállás vagy más érzékeny elem formájában. Ismertesse az emberiség szép felének hűséges segítői által tapasztalt meghibásodásokat.
Ha a készülék életjelektől mentes, instabil, az ellenőrzés a tápáramkörrel kezdődik. A Rowenta hajszárítók javítását az alábbiakban vázlatosan ismertetjük.
Figyelem! A leírt munkatípusok az elektromos készülékek kezelésében jártasságot igényelnek. A szerzők elhárítják a felelősséget az egészségben, vagyonban okozott károkért, amelyek abból erednek, hogy megpróbálták betartani a hajszárítók javítására vonatkozó ajánlásokat.
A tápkábel ellenőrzése az aljzattal kezdődik. A meghibásodás egy része: nincs feszültség - a hajszárító nem működik. Ha feszültség van a konnektorban, a kábel ellenőrzése a házba való belépési ponttal kezdődik, menjen a csatlakozó felé. A munka feszültségmentesített készüléken történik. A törések és szabálytalan képződmények - égők, szigetelési sérülések, törések - vizuális keresését végzik.
Ezután a hajszárító házát szétszereljük. Belül lehetősége van megtekinteni az elektromos ellenállás lehetőségeit:
- Egy pár levehető érintkező.
- Forrasztás.
- A vezetékek műanyag kupakkal vannak lezárva.
A lista utolsó eleme egy nem szétválasztható kapcsolatot jellemez, ezért a tesztelés esete túl bonyolult. Ügyes kezek, vagy inkább okos fejek, ukrán testvérek szem előtt tartva azt tanácsolják, hogy egy közönséges tűvel javítsák meg a hajszárítót. Azok, akik azonnal felfogják a gondolatmenetet, kihagyják a következő bekezdést, és közvetlenül elkezdik a tesztelést.
A saját kezűleg végzett hajszárítójavítás a vezetékek folyamatosságával kezdődik. Megteszi egy kínai teszter, egy villanykörte, egy jelző. Az egyik terminálhoz egy tű van rögzítve, amelyet ezután a szigetelésen keresztül a rézbe helyeznek a kupak területén lévő tápmagba. A második kivezetés a dugó lábait érzékeli. A hívás mindkét magon keresztül megy. Hajszárítójavításkor nem érdemes magonként 1 szúrásnál többet csinálni (egyesek a törési pontot is megpróbálják megkeresni), mivel a művelet jellegéből adódóan nedves hajból nedvesség kerül be.
Még egy gyerek is meg tudja csengetni a vezetéket, mivel a szeme előtt vizuálisan megkülönböztethető dokkolópontok vannak. Ha sérülést talál, ajánlatos új, nem szétválasztható csatlakozóval ellátott vezetéket vásárolni. A nedvesség bejutásának valószínűsége korlátozza a hajszárító javításához használt vezetőképes részek szigetelésének megválasztását.
Az esetek gyakoriak: az első pillantásra feltárja a sérülés helyét a zsinór bejáratánál a tokba. Födémek, szénlerakódások, fekete szigetelés jelzi a hiba helyét.
A hajszárító testével való találkozásnál van a vezetékek sebezhető pontja. A háziasszony megfogja a kényes eszközt a zsinórnál, megrázza egyik oldalról a másikra, a kábelt a fogantyú köré tekeri. Egy repedéses ér szikrázik, a szigetelés felmelegszik, kiég, a réz megolvad. Ez a rézvezetők károsodásának mechanizmusa.
Frissítéskor célszerű rövidre zárni a kapcsolót, ellenőrizni: a hajszárító radikálisan megváltoztatja a viselkedését egy egyszerű lépésre reagálva. Háromállású kapcsolók vannak, minden zárlatos állapotot külön ellenőriznek.Ne feledje, vázolja fel az eredeti vezetékelrendezést, mielőtt hozzáfogna a hajszárító rögzítéséhez.
A sebesség ellenőrzésekor a hőmérsékletkapcsolók hasonló áramkört használnak.
Vizsgálja meg a hajszárító helyreállítása során azonosított hibás elemet. A szénlerakódásokat reszelővel, csiszolópapírral, radírral távolítják el. Az érintkezőket alkohollal töröljük le. A hibás alkatrészeket egyenértékűre cserélik. Radikális módszer a bekapcsológomb rövidre zárása, miközben megfelelő alkatrészeket keresünk.
Viszonylag gyakran előfordul, hogy a légcsatorna eltömődik egy hajszárítóval. El kell távolítani a szűrőt, ha van, és alaposan meg kell tisztítani. Puha kefével távolítsa el a port a résekről.
A penge forgásának hiánya vagy alacsony fordulatszám gyakran figyelhető meg, amikor a szőr a motor tengelye körül van feltekercselve. A légcsavart óvatosan el kell távolítani a tengelyről, minden lehetséges módon elkerülve a felesleges erőfeszítéseket és torzításokat. Ezt követően az idegen tárgyakat eltávolítják.
A hajszárító általában több fűtőelemmel rendelkezik. Vizuálisan mindegyiknek egységesnek kell lennie. Ügyeljen erre, amikor a hajszárítót a tok kinyitásával rögzíti. Az észlelt töréseket a végek csavarásával, forrasztással és ónozással küszöböljük ki. Beszerezhet néhány vékony rézcsövet is, és befelé nyomhatja a törött spirál végeit.
A javítás során vizuálisan észleljük a fűtőelemek hibáit. Egy alapos vizsgálat megmondja, hogyan kell megjavítani a hajszárítót. Hatékony a spirálok cseréje hasonló vásárolt vagy házi készítésű, nikrómhuzalból készült termékekkel.
A hajszárító villanymotorja egyenárammal és váltakozó árammal is működtethető. Ha a diódahíd kiégett, a tekercsek megsérülnek, a normál működés károsodik. Bekapcsoláskor szörnyű reccsenés és szikrák a motor meghibásodását jelzik.
A motor tekercselése kiforrasztásra kerül, amikor a hajszárítót az elektromos áramkörről javítják. Minden csengő vezetékhez keressen egy párat. A következtetések hármasban kapcsolódnak egymáshoz, egyik sem lóghat a levegőben. A tekercs cseréje a hajszárító javítása során csak műhelyben történik. A népi kézművesek azonban nem rázzák rosszabbul, mint a szerszámgépek. Aki szeretné, az megpróbálja.
Ha a tekercsek működőképesek, megvizsgálják a keféket, megtisztítják az alattuk lévő rézfelületet, és megbecsülik a tömítettséget.
A tengelynek szabadon kell forognia. A hajszárító javítása során nem árt megkenni a dörzsölő felületeket, manuálisan törni a problémás területeken.
A getinax hátlapja néha megreped, elszakad a pálya. Bádogozza be a sérült területet, enyhén fedje le forraszanyaggal.
A törött kondenzátorok enyhén megduzzadnak. A henger felső szélén sekély rések találhatók, amikor a termék eltörik, az oldalfal felfújódik, kifelé hajlik. Először cserélje ki az ilyen kondenzátort, ha jellegzetes hibát talál.
A kiégett ellenállások elsötétülnek. Néhány továbbra is működőképes, célszerű egy ilyen rádióelemet cserélni.
Egyes hajszárítók önszabályozók. A hatást rezisztív osztó alkalmazásával érik el, melynek egyik karja hőmérsékletre reagáló elem. A további műveleteket a paramétervezérlési megvalósítási séma határozza meg. Ajánljuk:
- teljesen távolítsa el az érzékelőt az áramkör megszakításával, próbálja ki a készülék reakcióját;
- ezek után zárd rövidre a vezetékeket, kapcsold be, nézd meg mi történik.
Nagy a meghibásodás esélye, ha az eszközt arra tanítják, hogy csak egy rögzített ellenállásértékre reagáljon. Továbbra is meg kell keresni egy sematikus diagramot az interneten, vagy meg kell rajzolni magad.
A professzionális hajszárítók javítása nehezebb. A szerkezeti elemeket gyakran sima kezelőszervek és további opciók egészítik ki, mint például a Care gomb. A spirálok speciális ötvözetekből készülnek, amelyek melegítéskor negatív ionokat hoznak létre, amelyek jótékony hatással vannak a hajra. A technika változatlan marad:
- zsinór;
- kapcsolók és gombok;
- por eltávolítása;
- spirálok;
- motor;
- kondenzátorok, ellenállások szemrevételezése.
Javítás előtt célszerű beszerezni egy sematikus ábrát.






















