Bir bina saç kurutma makinesi spiralinin kendin yap onarımı
Ayrıntılı olarak: my.housecope.com sitesi için gerçek bir ustadan bir bina saç kurutma makinesi spiralinin kendin yap onarımı.
Boya ve vernik kaplamalarını çıkarmak için kullanmaya alıştığımız inşaat tipi elektrikli saç kurutma makinesi gibi inşaatta böyle bir yardımcı alete hepimiz aşinayız.
İnşaat saç kurutma makinesinin temel prensibi, saçlarımızı kurutmak için kullandığımız sıradan bir saç kurutma makinesinden çok da farklı değildir.
Buna göre, bir bina saç kurutma makinesinin elektrik devresi, sıradan bir saç kurutma makinesinin elektrik devresine benzer.
Konu açıklanacak:
bir bina saç kurutma makinesinin elektrik şeması;
bina saç kurutma makinesinin çalışma prensibi;
olası başarısızlık nedenleri;
bu sorunları gidermek.
Bir bina saç kurutma makinesinin Şekil 1'deki elektrik devresini düşünün:
Diyot köprüsünün bir köşegeni, 220V alternatif voltajlı harici bir kaynağa bağlanır.
Diyot köprüsünün diğer köşegeni elektrik motoruna bağlanmıştır.
Elektrik devresi aşağıdaki unsurlardan oluşur:
sıcaklık kontrol modunu uygulayan geçiş anahtarı - K1;
elektrik motorunun rotorunun dönüş hızını kontrol eden bir geçiş anahtarı, üfleme hızının kontrolü - K2;
ısıtma elemanlarını kapatmak için geçiş anahtarı - K3;
fan motoru - M;
kapasitör - C;
ısıtma elemanları - RTEN;
diyotlar - VD1, VD2.
Köprünün bir köşegeninin diyot köprü devresi aracılığıyla, elektrik motoruna iki potansiyelin doğrultulmuş akımı +, - verilir. Anottan katoda geçiş sırasında akım, sinüzoidal voltajın pozitif yarı döngüsünde akar.
Elektrik devresine paralel olarak bağlanan iki kapasitör, ek yumuşatma filtreleri görevi görür.
Üfleme hızı, elektrik devresindeki direncin değişkenliği nedeniyle oluşur, yani hız geçiş anahtarı en yüksek direnç değerine getirildiğinde, voltaj düşüşü nedeniyle motor rotorunun dönüş hızı düşer.
Video (oynatmak için tıklayın).
Bu şemadaki ısıtıcıların ısıtma elemanlarının sayısı dörttür. Bina saç kurutma makinesinin sıcaklık rejimi, bir sıcaklık kontrol geçiş anahtarı ile gerçekleştirilir.
Elektrik devresindeki ısıtma elemanlarının farklı dirençleri vardır - buna göre, elektrik devresinin bir bölümünden diğerine geçerken ısıtma sıcaklığı - ısıtma elemanlarının ısınması, direnç değerine karşılık gelir.
Bir bina saç kurutma makinesinin genel görünümü, ayrı parçaların adlarıyla Şekil 2'de gösterilmektedir.
Şekil 3'teki bina saç kurutma makinesinin aşağıdaki elektrik devresi, Şekil 1'deki elektrik devresi ile karşılaştırılabilir.
Bu elektrik devresinde diyot köprüsü yoktur. Üfleme hızı kontrolü ve sıcaklık kontrolü - elektrik devresinin bir bölümünden diğerine geçerken oluşur, yani:
bir elektrik devresinin bir bölümüne geçerken - bir diyottan oluşan;
diyotu olmayan bir elektrik devresinin bir bölümüne geçerken.
Kendi direncine sahip olan VD1 diyotun anot-katot bağlantısından akım geçtiğinde, ısıtma elemanı2 iki direnç değerine göre ısınacaktır:
geçiş anotundaki direnç - diyot VD1'in katodu;
ısıtıcı TEN2'nin direnci.
VD2 diyotunun anot-katot bağlantısından akım geçtiğinde, elektrik motoruna ve ısıtma elemanına1 sağlanan voltaj en küçük değeri alacaktır.
Buna göre, elektrik motorunun rotorunun dönme hızı ve elektrik devresinin belirli bir bölümü için ısıtma elemanının ısıtma sıcaklığı, diyot VD2 akımının doğrudan geçişine karşılık gelecektir. Bu bölüm için ısıtma elemanının (1) ısıtma elemanının ısıtılması ayrıca iç direncine de bağlıdır, yani ısıtma elemanının direnci dikkate alınır.
Burada bir bina saç kurutma makinesinin arızalanmasının ana nedenleri elektronik elemanların arızası olarak adlandırılabilir:
Çoğu zaman, böyle bir arıza, harici bir AC voltaj kaynağında keskin bir sıçrama ile ortaya çıkar. Örneğin, bir kapasitör arızasının nedeni, bir güç dalgalanması sırasında kapasitör plakalarının kısa devre yapmasıdır.
Tabii ki, elektrik motorunun stator sargısında bir kopma, sargının yanması gibi bir arıza olasılığı hariç değildir.
Küçük hatalar aşağıdaki gibi nedenleri içerebilir:
sıcaklık kontrol geçiş anahtarının kontaklarının oksidasyonu;
üfleyici hız kontrol geçiş anahtarının kontaklarının oksidasyonu;
ısıtma elemanlarını kapatmak için geçiş anahtarının kontaklarının oksidasyonu;
ağ kablosunda tel kopması;
Fiş hatası Temas yok.
Arıza nedenini belirlemek için teşhis, "Multimetre" cihazı tarafından gerçekleştirilir.
Bir kondansatörü değiştirirken, kapasitansı ve nominal voltaj değeri dikkate alınır.
Bir diyotu değiştirirken, yönlerde iki değerin direnci dikkate alınır:
anottan katoda;
katottan anoda.
Bildiğimiz gibi, anottan katoda olan direnç değeri, katottan anoda olandan çok daha az olacaktır.
Bir elektrik motoruyla, arızalanırsa işler daha karmaşıktır. Böyle bir arıza ile, elektrik motorunu değiştirmek, stator sargılarını geri sarmaktan daha kolaydır. Ancak böyle bir çalışma bile mümkündür - bu tür onarımlara doğrudan kim dahil olur. Bu durumda, aşağıdakiler dikkate alınır:
stator sargısındaki dönüş sayısı;
bakır tel bölümü.
Isıtma elemanının yanması gibi bir arıza hariç değildir. Isıtma elemanının değiştirilmesi, direnç değeri dikkate alınarak gerçekleştirilir.
Elektrik motorlarının cihazını ve elektrik mühendisliği bölümünde yaygın olarak ele alındıkları için elektrik makinelerinin teşhisinin tam olarak nasıl yapılması gerektiğini düşünün.
Açıklayıcı bir örnek için, kollektör motorlarıyla ilgili bu tür elektrikli makinelerin çeşitli türlerinin fotoğrafları sunulmaktadır. İki toplayıcı elektrik motoru için cihaz ve çalışma prensibine izin verilir:
- farklı değil. Elektrik motorlarındaki fark sadece rotorun dönüş hızında ve elektrik motorunun gücündedir. Bu nedenle, bir bina saç kurutma makinesinin elektrik motoruyla ilgili olmayan açıklamaların verilmesi anlamında, olduğu gibi dikkatimizi çekmeyeceğiz.
Bina saç kurutma makinesinin elektrik motoru asenkron, kollektörlü, tek fazlı alternatif akımdır.
Rotor cihazı herhangi bir açıklama gerektirmez, çünkü her şey Şekil 4'teki fotoğrafta ve elektrik motorunun rotorunun şematik bir temsilinde gösterilmiştir.
tek fazlı alternatif akımın asenkron kollektör elektrik motoru
Kollektör motorunun elektrik devresi Şekil 5 aşağıdaki gibidir:
Devrede, kollektör motorunun hem AC hem de DC'den çalışabileceğini fark edebiliriz - bunlar fizik yasalarıdır.
Elektrik motorunun iki stator sargısı seri olarak bağlanmıştır. Temas halinde iki grafit fırça - elektrik motorunun rotor komütatörü ile elektrik bağlantısında.
Elektrik devresi sırasıyla rotor sargıları üzerinde kapalıdır, elektrik devresindeki rotor sargıları kayar bir fırça-toplayıcı kontağı ile paralel olarak bağlanmıştır.
motor stator sargılarının teşhisi
Fotoğraf, bir elektrik motorunun stator sargılarını teşhis etme yöntemlerinden birini göstermektedir. Bu şekilde stator sargılarının yalıtımının bütünlüğü veya arızası kontrol edilir. Yani cihazın bir probu stator sargılarının çıkış uçlarından herhangi birine bağlanır, cihazın diğer probu stator çekirdeğine bağlanır.
Stator sargısının yalıtımının kopması ve sargının kablolarının çekirdeğe kapanması durumunda cihaz kısa devre modunda sıfır direnç değeri gösterecektir. Bundan, stator sargısının arızalı olduğu anlaşılır.
Fotoğraftaki cihaz, teşhis sırasında bir tanesini gösterir - bu, bu stator sargısının servis edilebilir olduğu anlamına gelmez.
Sargıların kendi direncini ölçmek de gereklidir. Teşhis aynı şekilde gerçekleştirilir - cihazın probları, stator sargılarının tellerinin çıkış uçlarına bağlanır. Sargıların bütünlüğü ile, cihazın ekranı, bir veya diğer sargının sahip olduğu direncin değerini gösterecektir. Bir veya daha fazla stator sargısı koparsa, cihaz "bir" gösterecektir. Stator sargısının telleri, elektrik motorunun aşırı ısınması veya başka nedenlerle birbirine kısa devre yaparsa, cihaz en küçük sıfır direnç değerini veya “kısa devre modunu” gösterecektir.
Rotor sargısını bir cihazla direnç açısından nasıl kontrol edebilirim? - Bunun için cihazın iki probunu kollektörün karşılıklı iki tarafına bağlamanız yani kollektör ile elektriksel bağlantıda grafit fırçaların yaptığı bağlantının aynısını yapmanız gerekir. Teşhis sonuçları, stator sargılarının diyagnozu ile aynı göstergelere indirgenir.
Zaten koleksiyoncu nedir? - Kolektör, hem birbirinden hem de rotor milinden izole edilmiş, özel alaşımlı küçük bakır plakalardan oluşan içi boş bir silindirdir.
Kolektör plakalarındaki hasarın önemsiz olması durumunda kollektör plakaları ince grenli zımpara ile temizlenir. Yine, bu miktardaki iş, yalnızca elektrik motorlarının onarımında yer alan uzmanlar tarafından doğrudan yapılabilir.
Şekil 7'deki elektrik devresi bir pil ve bir ampulden oluşmaktadır, bu devre bir el feneri ile karşılaştırılabilir. Negatif potansiyele sahip telin bir ucu stator göbeğine, pozitif potansiyele sahip telin diğer ucu stator sargılarının çıkış uçlarından birine bağlanır. Teller ters bağlanırsa, yani stator çekirdeğine "artı", stator sargısının çıkış ucuna "eksi" ise bundan hiçbir şey değişmez.
İzolasyon arızası varsa stator sargısı çekirdek ile kapatıldığında bu elektrik devresindeki ampul yanacaktır. Buna göre ışık yanmazsa stator sargısı stator çekirdeği ile kapatılmaz.
Şekil 7'yi teşhis etmenin bu yöntemi tam değildir. Doğru teşhis, stator sargılarının direncinin müteakip ölçümü için yalnızca bir Ohmmetre cihazı veya ayarlanmış bir direnç ölçüm aralığına sahip bir Multimetre cihazı ile gerçekleştirilir.
Bir bina saç kurutma makinesi kullanarak, yüzeyden çıkarmak için eski verniği veya boyayı ısıtabilirsiniz. İnşaat sırasında metal lehimlemenin yanı sıra plastik borularla çalışmayı kolaylaştırmak için kullanılır. Isıtıldıklarında, bükülmeye iyi uyum sağlarlar. Bu araç çok tuhaf ve yanlış kullanım durumunda onarılması gerekecek ve bu kolay bir iş değil.
Bir bina saç kurutma makinesini kendi elinizle nasıl tamir edeceğinizi düşünün. Bir kişi böyle bir hizmet için her zaman uzman servis merkezlerine başvurabilir, ancak bu her zaman tavsiye edilmez. Bazı durumlarda, arızalar sırasıyla bağımsız olarak teşhis edilebilir ve bina saç kurutma makinesinin kendisi tamir edilebilir. Bundan önce, kesinlikle cihaz cihazı ile tanışmalısınız. Talimatların başlaması gereken yer burasıdır.
Cihazı açarsanız, küçük bir motor, bir ısıtma elemanı ve bir fan bulabilirsiniz. Isıtılmış hava memeden çıkar. Her şey oldukça basit. Temel olarak, yapı sıradan bir saç kurutma makinesinden farklı değildir. Tek fark, cihazın daha yüksek gücüdür. Ekipmanın performansı doğrudan 1 dakikada kaç litre havanın içinden geçebileceğine bağlıdır. Bugün piyasada bulunan birçok saç kurutma makinesi modeli bir dizi ek özelliğe sahiptir.Bunlar şunları içerir:
Bir bina saç kurutma makinesi kullanma.
sıcaklık kontrolü;
hava akışı regülasyonu;
istenen çalışma modunun seçimi;
belirli bir malzeme ile çalışmayı büyük ölçüde kolaylaştıracak çok sayıda ek ataşman;
Isıtma sıcaklığını belirleyen LED göstergesi.
Tabii ki, bunlar bir bina saç kurutma makinesinin sahip olabileceği tüm seçenekler değil. Başkaları var. Ne kadar çok varsa, tamir etmenin o kadar zor olduğunu her zaman hatırlamalısınız.
Böyle bir aletin kırılması, çalışması sırasında herhangi bir zamanda meydana gelebilir. Bunun inşaat işinin ortasında olması özellikle tatsız. Çoğu durumda, bu, genellikle elektrikli aleti ihmal eden kişinin kendi hatasıdır. Ana arızalar, güç kablosunda bir bükülme, alet için güç düğmesinin arızalanması ve sıcaklık ayarı olarak kabul edilir. Tabii ki, daha fazla küresel arıza meydana gelebilir.
Bir bina saç kurutma makinesinin bağlantı şeması.
Örneğin, motor veya fan arızalanabilir. Bu açıdan ısıtma elemanı sonsuz değildir. Çoğu arıza kendi başına teşhis edilebilir, ancak tespit edilmesi uzun zaman alan arızalar da vardır. Bu durumda, uzman bir servis merkezine başvurmak en iyisidir.
Bir kişi yeteneklerine güveniyorsa, saç kurutma makinesini kendi başına onarabilir.
En zor arızalar, motorun veya fanın arızalanmasını içerir. Çoğu durumda değiştirilmeleri gerekir, ayrıca doğru yedek parçaları bulmak zordur.
Onarım çalışmasına devam etmeden önce, cihazı incelemek zorunludur.
Zaten bu noktada, sorunun çoğunu tanımlayabilirsiniz. Aletin açma ve kapama düğmelerine ve ayrıca kablolama durumuna dikkat ettiğinizden emin olun. Belki de kablo bir yerde kırılmıştır veya fiş kırılmıştır. Bütün bunlar zaten işin ön aşamasında belirlenebilir.
Ardından, saç kurutma makinesini çeşitli çalışma modlarında kontrol etmeniz yeterlidir. İlk önce ısıtmanın açık olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Değilse, sorun spiralin, yani ısıtma elemanının arızalanmasında yatmaktadır. Daha doğru bir teşhis için bir test cihazı kullanmalısınız.
Bazen içindeki durumunu görmek için çeşitli cihazlar kullanmanız ve cihazı sökmeniz gerekir. Saç kurutma makinesini sökmeniz gerekiyorsa ve karmaşık bir yapıya sahipse, üniteyi sökmenin tüm aşamalarını yakalamak için yüksek kaliteli bir kamera almanız gerekir. Ayrıca tornavida ve havya gibi aletlere de ihtiyacınız olabilir.
Arıtma, ana korozyon merkezlerini belirlemek için hasarlı parçaları analiz etmenin gerekli olduğu gerçeğinden oluşur. Bazı durumlarda, kontakların oksidasyonu için önkoşul olarak hizmet edebilen onlardır. Ekipmanda bulunan tüm iletkenleri, spirali ve fanı kontrol ettiğinizden emin olun.