Doe-het-zelf föhn reparatie

In detail: doe-het-zelf föhnreparatie van een echte meester voor de site my.housecope.com.

We kennen allemaal zo'n hulpgereedschap in de bouw als een bouw elektrische föhn, die we gewend zijn te gebruiken voor het verwijderen van verf- en laklagen.

Het basisprincipe van de werking van een bouwföhn verschilt niet veel van een gewone föhn die we gebruiken om ons haar te drogen.Afbeelding - Doe-het-zelf föhnreparatie

Dienovereenkomstig is het elektrische circuit van een haardroger voor gebouwen vergelijkbaar met het elektrische circuit van een gewone haardroger.

Een toelichting wordt gegeven in het genoemde onderwerp:

  • elektrisch schema van een haardroger in het gebouw;
  • het principe van de bouwföhn;
  • mogelijke redenen voor de storing;
  • het verhelpen van deze storingen.

Overweeg het elektrische circuit in Fig. 1 van de föhn van het gebouw:

Een diagonaal van de diodebrug is verbonden met een externe bron van wisselspanning 220V.

De andere diagonaal van de diodebrug is verbonden met de elektromotor.

Het elektrisch schema bestaat uit de volgende elementen:

  • tuimelschakelaar die de regeltemperatuurmodus uitvoert - K1;
  • een tuimelschakelaar die de snelheid van de blaassnelheid van de rotor van de elektromotor regelt - K2;
  • tuimelschakelaar voor het loskoppelen van verwarmingselementen - K3;
  • ventilatormotor - M;
  • condensator - C;
  • Verwarmingselementen - RTEN;
  • diodes - VD1, VD2.

Via het diodebrugcircuit van één diagonaal van de brug wordt de gelijkgerichte stroom van twee potentialen +, - geleverd aan de elektromotor. Bij het overgaan van de anode naar de kathode vloeit de stroom met een positieve halve cyclus van de sinusvormige spanning.

Twee parallel geschakelde condensatoren in een elektrisch circuit dienen als extra afvlakfilters.

De blaassnelheid treedt op vanwege de variabiliteit van de weerstand in het elektrische circuit, dat wil zeggen, wanneer de snelheidstuimelschakelaar wordt geschakeld naar de hoogste weerstandswaarde, neemt de rotatiesnelheid van de rotor van de elektromotor af als gevolg van de spanningsval.

Video (klik om af te spelen).

Het aantal verwarmingselementen van kachels in dit schema is vier. Het temperatuurregime van de bouwföhn wordt uitgevoerd door de tuimelschakelaar voor temperatuurregeling.

De verwarmingselementen in het elektrische circuit hebben verschillende weerstanden, - dienovereenkomstig zal de verwarmingstemperatuur bij het overschakelen van het ene deel van het elektrische circuit naar het andere - het verwarmen van de verwarmingselementen komen overeen met de weerstandswaarde.

Het algemene uiterlijk van de bouwföhn met zijn namen van afzonderlijke onderdelen wordt getoond in Fig. 2

Afbeelding - Doe-het-zelf föhnreparatie

Het volgende elektrische schema van de föhn van het gebouw in Fig. 3, is vergelijkbaar met het elektrische circuit in Fig. 1

Er is geen diodebrug in dit bedradingsschema. Blaassnelheidsregeling en temperatuurregeling - vindt plaats bij het overschakelen van het ene deel van het elektrische circuit naar het andere, namelijk:

  • bij het overschakelen naar een sectie van een elektrisch circuit - bestaande uit een diode;
  • bij het overschakelen naar een gedeelte van een elektrisch circuit dat geen diode heeft.

Wanneer er een stroom vloeit in de anode-kathodeovergang van de VD1-diode, die zijn eigen weerstand heeft, zal het verwarmingselement2 opwarmen volgens twee weerstandswaarden:

  • weerstand bij de overgangsanode - kathodediode VD1;
  • weerstand van verwarmingselement verwarmingselement 2.

Wanneer er een stroom vloeit in de anode-kathodeovergang van de diode VD2, zal de aan de elektromotor en het verwarmingselement1 geleverde spanning de laagste waarde hebben.

Dienovereenkomstig zullen de rotatiesnelheid van de rotor van de elektromotor en de verwarmingstemperatuur van het verwarmingselement voor een bepaald gedeelte van het elektrische circuit overeenkomen met de directe overgang van de stroom van de diode VD2. De verwarming van het verwarmingselement verwarmingselement1 voor een bepaalde sectie hangt ook af van zijn interne weerstand, dat wil zeggen dat er rekening wordt gehouden met de weerstand van het verwarmingselement.

De belangrijkste redenen voor de storing van de bouwföhn hier kunnen de storing van de elektronische elementen worden genoemd:

Meestal treedt een dergelijke storing op met een scherpe sprong in een externe bron van wisselspanning. De oorzaak van een condensatorstoring wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door het feit dat de condensatorplaten worden gesloten wanneer er een spanningssprong tussen hen is - kortgesloten.

Natuurlijk is een dergelijke mogelijkheid van een storing als een breuk in de statorwikkeling van een elektromotor, doorbranden van de wikkeling, niet uitgesloten.

Kleine storingen zijn onder meer:

  • oxidatie van de contacten van de tuimelschakelaar voor temperatuurregeling;
  • oxidatie van de contacten van de tuimelschakelaar voor het regelen van de blaassnelheid;
  • oxidatie van de contacten van de tuimelschakelaar voor het loskoppelen van de verwarmingselementen;
  • een draadbreuk in een netwerkkabel;
  • defecte stekker geen contact.

Diagnose om de oorzaak van de storing te identificeren, wordt uitgevoerd door het "Multimeter" -apparaat.

Bij het vervangen van een condensator wordt rekening gehouden met de capaciteit en spanning.

Bij het vervangen van een diode wordt rekening gehouden met de weerstand van twee waarden, in de richtingen:

  • van anode naar kathode;
  • van de kathode naar de anode.

Zoals we weten, zal de weerstandswaarde van anode tot kathode aanzienlijk minder zijn dan van kathode tot anode.

Als een elektromotor defect is, ligt het ingewikkelder. Bij een dergelijke storing is het gemakkelijker om de elektromotor te vervangen dan om de statorwikkelingen terug te spoelen. Maar zelfs dergelijk werk is uitvoerbaar - wie is direct betrokken bij dergelijke reparaties. Hierbij wordt rekening gehouden met:

  1. het aantal windingen in de statorwikkeling;
  2. gedeelte van koperdraad.

Een dergelijke storing als doorbranden van het verwarmingselement is niet uitgesloten. Het vervangen van het verwarmingselement wordt uitgevoerd rekening houdend met de weerstandswaarde.

Overweeg het apparaat van elektromotoren en hoe het precies nodig is om elektrische machines te diagnosticeren, zoals ze meestal worden besproken in de sectie over elektrotechniek.

Voor een illustratief voorbeeld worden foto's van verschillende soorten van dergelijke elektrische machines gepresenteerd - gerelateerd aan collectormotoren. Het apparaat en het werkingsprincipe zijn toelaatbare twee collector-elektromotoren:

- is niet anders. Het verschil bij elektromotoren zit alleen in het rotortoerental en in het vermogen van de elektromotor. Daarom zullen we als het ware onze aandacht niet scherpen in de zin dat er uitleg wordt gegeven die niets te maken heeft met de elektromotor van de bouwföhn.

De elektrische motor van de föhn van het gebouw is asynchroon, collector, eenfasige wisselstroom.

Afbeelding - Doe-het-zelf föhnreparatie

Afbeelding - Doe-het-zelf föhnreparatie

De rotorinrichting behoeft geen toelichting, aangezien alles op de foto in Fig. 4 is weergegeven en een schematische weergave van de rotor van de elektromotor.

Afbeelding - Doe-het-zelf föhnreparatie

asynchrone collectormotor eenfasige wisselstroom

Het elektrische schema van de collectormotor in Fig. 5 is als volgt:

In het circuit kunnen we zien dat de collectormotor zowel op wisselstroom als op gelijkstroom kan werken - dit zijn de wetten van de fysica.

De twee statorwikkelingen van de elektromotor zijn in serie geschakeld. Twee grafietborstels in contact - in elektrische verbinding met de motorrotorcollector.

Het elektrische circuit sluit op de rotorwikkelingen, - dienovereenkomstig zijn de rotorwikkelingen in het elektrische circuit parallel geschakeld via het sleepcontact van de borstel-collector.

diagnostiek van statorwikkelingen van een elektromotor

De foto toont een van de methoden voor het diagnosticeren van de statorwikkelingen van een elektromotor. Op deze manier wordt de integriteit of isolatie van de statorwikkelingen gecontroleerd. Dat wil zeggen, één sonde van het apparaat is verbonden met een van de naar buiten gebrachte uiteinden van de statorwikkelingen, de andere sonde van het apparaat is verbonden met de statorkern.

Lees ook:  Doe-het-zelf motorkap motorreparatie

In het geval dat de isolatie van de statorwikkeling wordt verbroken en de bedrading van de wikkeling kortsluit naar de kern, geeft het apparaat een weerstandswaarde nul aan in de kortsluitmodus. Hieruit volgt dat de statorwikkeling defect is.

Het apparaat op de foto geeft een één aan bij de diagnose - dit betekent niet dat deze statorwikkeling geschikt is voor gebruik.

Het is ook noodzakelijk om de weerstand van de wikkelingen zelf te meten. Diagnose wordt op dezelfde manier uitgevoerd, - de sondes van het apparaat zijn verbonden met de verwijderde uiteinden van de draden van de statorwikkelingen. Met de integriteit van de wikkelingen, geeft het display van het apparaat de weerstandswaarde aan die deze of gene wikkeling bezit. Als een of andere statorwikkeling breekt, geeft het apparaat "één" weer. Als de statorwikkeldraden met elkaar worden kortgesloten als gevolg van oververhitting van de elektromotor of om andere redenen, zal het apparaat de laagste nulweerstandswaarde of "kortsluitmodus" aangeven.

Hoe de weerstand van de rotorwikkeling met een apparaat controleren? - Om dit te doen, moet u twee meetsnoeren van het apparaat aansluiten op twee tegenover elkaar liggende zijden van de collector, dat wil zeggen dat u dezelfde verbinding moet maken als grafietborstels in elektrische verbinding met de collector. De diagnostische resultaten worden teruggebracht tot dezelfde indicaties als bij het diagnosticeren van de statorwikkelingen.

Wat is een verzamelaar in het algemeen? - De collector is een holle cilinder bestaande uit kleine koperplaatjes van een speciale legering, geïsoleerd van elkaar en van de rotoras.

In het geval dat de schade aan de collectorplaten onbeduidend is, worden de collectorplaten gereinigd met fijnkorrelig schuurpapier. Nogmaals, deze hoeveelheid werk kan alleen rechtstreeks worden uitgevoerd door specialisten die elektromotoren repareren.

Het elektrische circuit in Fig. 7 bestaat uit een batterij en een gloeilamp, dit circuit is vergelijkbaar met dat van een zaklamp. Het ene uiteinde van de negatieve potentiaaldraad is verbonden met de statorkern, het andere uiteinde van de positieve potentiaaldraad is verbonden met een van de naar buiten gebrachte uiteinden van de statorwikkelingen. Als de draden andersom zijn aangesloten, dat wil zeggen "plus" op de statorkern, "min" op het uitgangseinde van de statorwikkeling, verandert hier niets aan.

In aanwezigheid van isolatiedoorslag, wanneer de statorwikkeling is gesloten met de kern, zal het licht in dit elektrische circuit aan zijn. Dienovereenkomstig, als het licht niet oplicht, is de statorwikkeling niet gesloten met de statorkern.

Deze methode voor het diagnosticeren van Fig. 7 is niet volledig. Nauwkeurige diagnose wordt alleen uitgevoerd met een Ohmmeter-apparaat of een Multimeter-apparaat met een ingesteld weerstandsmeetbereik, voor latere meting van de weerstand van de statorwikkelingen.

Voordat u een föhn thuis wilt repareren, moet u in ieder geval in algemene termen vertrouwd raken met het apparaat. Een modern technologiemodel kan dus uit de volgende elementen bestaan:

  • een elektrisch snoer om op een stopcontact aan te sluiten;
  • schakelaar of snelheidsschakelaar;
  • fan;
  • verwarmingselement (spiraal);
  • motor.

Zoals je kunt zien, is het ontwerp van het apparaat helemaal niet ingewikkeld, dus als je de föhn zelf wilt repareren, zouden er geen problemen moeten zijn met de reparatie. Vervolgens zullen we alle belangrijke storingen bekijken die kunnen optreden, en onder elke storing zullen we u vertellen hoe u deze kunt oplossen. Van het gereedschap heb je een multimeter, een schroevendraaier (of een asterisk) en eventueel een soldeerbout nodig.

Vanwege het eenvoudige werkingsprincipe komen de volgende storingen van een huishoudelijke föhn het vaakst voor:

  • er is helemaal geen stroom (het apparaat gaat niet aan);
  • de ventilator draait niet of de bladen komen niet goed op gang;
  • tijdens bedrijf is een brandlucht te horen of vonken in de motorruimte;
  • de föhn blaast geen hete lucht (alleen koude lucht).

Allereerst, als de föhn niet wordt ingeschakeld, moet u de stroom aan het stopcontact en de integriteit van het netsnoer controleren. Om dit te doen, kunt u een indicatorschroevendraaier of een speciale tester gebruiken - een multimeter.We hebben het gehad over het gebruik van een multimeter en hoe de indicator correct te gebruiken in de bijbehorende artikelen.Afbeelding - Doe-het-zelf föhnreparatie

Als er stroom in het stopcontact zit, maar de föhn werkt niet, onderzoek dan zorgvuldig het uiterlijk van het snoer voor reparatie: het kan ergens gebroken, gerafeld of doorgesneden zijn. De meest problematische plaatsen van het snoer worden beschouwd als de plaats van binnenkomst in de behuizing van het apparaat, evenals het verbindingspunt met de elektrische stekker. Als er blijkbaar geen duidelijke redenen voor de storing konden worden gevonden, ga dan verder met het demonteren van de behuizing. Het is helemaal niet moeilijk om de behuizing van de föhn met uw eigen handen te demonteren, het belangrijkste is om alle bevestigingsmiddelen te vinden en los te schroeven (ze kunnen worden verborgen achter stickers, rubberen pluggen, enz.).

Wanneer je bij de interne structuur komt (hierboven afgebeeld), kijk dan eerst waar het elektrische snoer is aangesloten op de rest van het circuit. Heel vaak start de motor niet omdat de draad eraf valt op het verbindingspunt. Als in uw geval alles precies zo is, kan de reparatie worden voltooid met eenvoudig solderen of draaien van geleiders.

Werkt het snoer, maar de föhn nog steeds niet? We voeren reparaties verder uit en controleren de rest van de kettingelementen. Als je een diagram hebt van je apparaatmodel, gebruik dan de tester om de overige elementen te laten klinken: zekering, schakelaar en modusschakelaar. Het is niet ongebruikelijk dat een elektrisch huishoudelijk apparaat oververhit raakt en uitvalt door een doorgebrande zekering. Het moet worden vervangen door exact dezelfde qua kenmerken.

Trouwens, de tegenovergestelde situatie gebeurt - na het inschakelen en drogen van het haar, wordt de föhn niet uitgeschakeld. Dit is ook de schuld van de schakelaar zelf!

Nog een storing - de aan / uit-knop werkt niet. We hebben al beschreven hoe u een lichtschakelaar kunt repareren. De reparatie is in dit geval vergelijkbaar - controleer de verbreekcontacten met een tester, reinig ze tot een metaalkleur en als u de breuk niet zelf kunt repareren, vervang dan de schakelaar. Controleer op dezelfde manier de modusschakelaar, als de föhn niet van snelheid verandert of de temperatuur niet regelt (hij werkt bijvoorbeeld niet op 2 snelheden), probeer dan de regelaar te repareren of voer een eenvoudige vervanging uit.