DIY stavební oprava vysoušeče vlasů

Podrobně: DIY oprava stavebního vysoušeče vlasů od skutečného mistra pro web my.housecope.com.

Všichni známe takový pomocný nástroj ve stavebnictví, jako je stavební elektrický vysoušeč vlasů, který jsme zvyklí používat k odstraňování nátěrů a laků.

Základní princip fungování stavebního fénu se příliš neliší od běžného fénu, který používáme k sušení vlasů.Obrázek - DIY stavební oprava vysoušeče vlasů

V souladu s tím je elektrický obvod vysoušeče vlasů v budově podobný elektrickému obvodu běžného vysoušeče vlasů.

Vysvětlení bude uvedeno v uvedeném tématu:

  • elektrické schéma stavebního vysoušeče vlasů;
  • princip konstrukce vysoušeče vlasů;
  • možné důvody poruchy;
  • odstranění těchto poruch.

Zvažte elektrický obvod na obr. 1 stavebního vysoušeče vlasů:

Jedna úhlopříčka diodového můstku je připojena k externímu zdroji střídavého napětí 220V.

Druhá úhlopříčka diodového můstku je připojena k elektromotoru.

Elektrické schéma se skládá z následujících prvků:

  • páčkový přepínač provádějící režim regulace teploty - K1;
  • pákový spínač, který ovládá rychlost foukání rotoru elektromotoru - K2;
  • pákový spínač pro odpojení topných těles - K3;
  • motor ventilátoru - M;
  • kondenzátor - C;
  • Topná tělesa - RTEN;
  • diody - VD1, VD2.

Přes obvod diodového můstku jedné úhlopříčky můstku je do elektromotoru přiváděn usměrněný proud dvou potenciálů +, -. Při přechodu z anody na katodu teče proud s kladným půlcyklem sinusového napětí.

Dva kondenzátory zapojené paralelně v elektrickém obvodu slouží jako dodatečné vyhlazovací filtry.

Rychlost foukání nastává v důsledku proměnlivosti odporu v elektrickém obvodu, to znamená, že když je přepínač rychlosti přepnut na nejvyšší hodnotu odporu, rychlost otáčení rotoru elektromotoru klesá v důsledku poklesu napětí.

Video (kliknutím přehrajete).

Počet topných těles ohřívačů v tomto schématu je čtyři. Teplotní režim konstrukčního vysoušeče vlasů se provádí pomocí přepínače regulace teploty.

Topná tělesa v elektrickém obvodu mají různý odpor, - podle toho teplota ohřevu při přepínání z jedné části elektrického okruhu na druhou - ohřev topných těles bude odpovídat hodnotě jejich odporu.

Celkový vzhled konstrukčního fénu s názvy jednotlivých dílů je na obr. 2

Obrázek - DIY stavební oprava vysoušeče vlasů

Následující elektrické schéma stavebního vysoušeče vlasů na obr. 3 je srovnatelné s elektrickým obvodem na obr. 1

V tomto schématu zapojení není žádný diodový můstek. Regulace rychlosti foukání a regulace teploty - dochází při přepínání z jedné části elektrického obvodu do druhé, a to:

  • při přepínání na úsek elektrického obvodu - sestávající z diody;
  • při přechodu na úsek elektrického obvodu, který nemá diodu.

Když protéká proud v přechodu anoda-katoda diody VD1, který má svůj vlastní odpor, topné těleso2 se zahřeje podle dvou hodnot odporu:

  • odpor na přechodové anodě - katodová dioda VD1;
  • odpor topného tělesa topného tělesa 2.

Když proud protéká spojem anoda-katoda diody VD2, napětí dodávané do elektromotoru a topného článku1 bude mít nejnižší hodnotu.

V souladu s tím bude rychlost otáčení rotoru elektromotoru a teplota ohřevu topného tělesa pro daný úsek elektrického obvodu odpovídat přímému přechodu proudu diody VD2. Ohřev topného tělesa topného tělesa1 pro daný úsek závisí také na jeho vnitřním odporu, tzn., že se bere v úvahu odpor topného tělesa.

Hlavní důvody poruchy konstrukčního vysoušeče vlasů zde lze nazvat poruchou elektronických prvků:

Nejčastěji k takové poruše dochází při prudkém skoku ve vnějším zdroji střídavého napětí. Například příčina poruchy kondenzátoru je způsobena tím, že desky kondenzátoru jsou uzavřeny, když mezi nimi dojde k napěťovému skoku - zkratovány.

Samozřejmě není vyloučena taková možnost poruchy, jako je prasknutí statorového vinutí elektromotoru, vyhoření vinutí.

Mezi drobné poruchy patří následující důvody:

  • oxidace kontaktů přepínače regulace teploty;
  • oxidace kontaktů páčkového spínače pro ovládání rychlosti foukání;
  • oxidace kontaktů páčkového spínače pro odpojení topných prvků;
  • přerušení drátu v síťovém kabelu;
  • vadná zástrčka nedostatek kontaktu.

Diagnostiku k identifikaci příčiny poruchy provádí zařízení "Multimetr".

Při výměně kondenzátoru se bere v úvahu jeho kapacita a jmenovité napětí.

Při výměně diody se bere v úvahu odpor dvou hodnot ve směrech:

  • od anody ke katodě;
  • od katody k anodě.

Jak víme, hodnota odporu od anody ke katodě bude podstatně menší než od katody k anodě.

S elektromotorem, pokud selže, je to složitější. Při takové poruše je snazší vyměnit elektromotor, než je přípustné převinout vinutí statoru. Ale i taková práce je proveditelná - kdo se na takových opravách přímo podílí. V tomto případě se bere v úvahu následující:

  1. počet závitů ve vinutí statoru;
  2. část měděného drátu.

Taková porucha, jako je vyhoření topného článku, není vyloučena. Výměna topného tělesa se provádí s ohledem na hodnotu jeho odporu.

Zvažte zařízení elektromotorů a jak přesně je nutné diagnostikovat elektrické stroje, jak jsou obvykle zvažovány v části o elektrotechnice.

Pro názorný příklad jsou uvedeny fotografie několika typů takových elektrických strojů - souvisejících s kolektorovými motory. Zařízení a princip činnosti jsou přípustné dva kolektorové elektromotory:

- není jiné. Rozdíl u elektromotorů je pouze v otáčkách rotoru a ve výkonu elektromotoru. Nebudeme tedy jakoby zbystřit pozornost v tom smyslu, že jsou uváděna vysvětlení, která se netýkají elektromotoru stavebního fénu.

Elektromotor stavebního fénu je asynchronní, sběrač, jednofázový střídavý proud.

Obrázek - DIY stavební oprava vysoušeče vlasů

Obrázek - DIY stavební oprava vysoušeče vlasů

Rotorové zařízení nevyžaduje žádné vysvětlení, protože vše je znázorněno na fotografii na obr. 4 a schematickém znázornění rotoru elektromotoru.

Obrázek - DIY stavební oprava vysoušeče vlasů

asynchronní kolektorový motor jednofázový střídavý proud

Elektrické schéma motoru kolektoru na obr. 5 je následující:

V obvodu si můžeme všimnout, že kolektorový motor může pracovat na střídavý i stejnosměrný proud - to jsou fyzikální zákony.

Dvě statorová vinutí elektromotoru jsou zapojena do série. Dva grafitové kartáče v kontaktu - v elektrickém spojení s kolektorem rotoru motoru.

Elektrický obvod se uzavře na vinutí rotoru, - podle toho jsou vinutí rotoru v elektrickém obvodu zapojena paralelně přes kluzný kontakt kartáč-kolektor.

diagnostika statorových vinutí elektromotoru

Fotografie ukazuje jednu z metod diagnostiky vinutí statoru elektromotoru. Tímto způsobem se kontroluje celistvost nebo porušení izolace statorových vinutí. To znamená, že jedna sonda zařízení je připojena k některému z vyvedených konců vinutí statoru, druhá sonda zařízení je připojena k jádru statoru.

V případě, že dojde k porušení izolace vinutí statoru a ke zkratu vedení vinutí k jádru, bude zařízení v režimu zkratu indikovat nulovou hodnotu odporu. Z toho vyplývá, že vinutí statoru je vadné.

Zařízení na fotografii označuje při diagnostice jedničku - to neznamená, že toto vinutí statoru je vhodné pro provoz.

Je také nutné změřit odpor samotných vinutí. Diagnostika se provádí stejným způsobem, - sondy zařízení jsou připojeny k odstraněným koncům vodičů vinutí statoru. S integritou vinutí bude displej zařízení indikovat hodnotu odporu, kterou má toto nebo toto vinutí. Pokud se jedno nebo druhé vinutí statoru rozbije, zařízení zobrazí "jedna". Pokud dojde k vzájemnému zkratování vodičů statorového vinutí v důsledku přehřátí elektromotoru nebo z jiných důvodů, zařízení bude indikovat nejnižší hodnotu nulového odporu nebo "režim zkratu".

Jak zkontrolovat odpor vinutí rotoru pomocí zařízení? - Chcete-li to provést, musíte připojit dvě sondy zařízení ke dvěma protilehlým stranám kolektoru, to znamená, že musíte provést stejné připojení, jaké mají grafitové kartáče v elektrickém spojení s kolektorem. Výsledky diagnostiky se redukují na stejné indikace jako při diagnostice vinutí statoru.

Co je sběratel obecně? - Kolektor je dutý válec skládající se z malých měděných plátů ze speciální slitiny, izolovaných od sebe a od hřídele rotoru.

V případě, že poškození kolektorových desek je nepatrné, jsou kolektorové desky očištěny jemnozrnným smirkovým papírem. Opět toto množství práce mohou provádět přímo pouze specialisté, kteří opravují elektromotory.

Elektrický obvod na obr. 7 se skládá z baterie a žárovky, tento obvod je srovnatelný s kapesní svítilnou. Jeden konec vodiče se záporným potenciálem je připojen k jádru statoru, druhý konec vodiče se záporným potenciálem se připojuje k jednomu z vyvedených konců vinutí statoru. Pokud jsou vodiče připojeny opačně, tedy „plus“ k jádru statoru, „mínus“ k výstupnímu konci vinutí statoru, nic se na tom nemění.

V případě porušení izolace, když je vinutí statoru uzavřeno jádrem, bude světlo v tomto elektrickém obvodu svítit. Pokud se tedy světlo nerozsvítí, pak vinutí statoru není uzavřeno s jádrem statoru.

Tento způsob diagnostiky Obr. 7 není úplný. Přesná diagnostika se provádí pouze ohmmetrem nebo multimetrem s nastaveným rozsahem měření odporu, pro následné měření odporu statorových vinutí.

Při opravách a montážích různých konstrukcí se stavební fén používá k prohřátí starých nátěrů barev a laků, které by se jinak z povrchu jen obtížně odstraňovaly. Používá se také ve stavebnictví při pájení kovu a při práci s plastovými trubkami, které po zahřátí mohou získat požadovaný tvar ohybu. Je však třeba mít na paměti, že stavební vysoušeč vlasů je složité zařízení a při nesprávném použití může dojít k vážnému poškození, jehož odstranění bude vyžadovat ztrátu času a úsilí.

Provádění oprav zařízení sami se může stát nutností, pokud záruční doba již vypršela, nebo pokud nemáte možnost přerušit práci po dobu, kdy je zařízení v servisním středisku. V takové situaci musíte vědět, jak diagnostikovat poruchu a provádět opravy.

Hlavní prvky každého takového zařízení jsou:

  • topný článek;
  • malý motor;
  • fanoušek.

Vzduch je vháněn ventilátorem a prochází topným tělesem, získává požadovanou teplotu a vystupuje tryskou. Takový přístroj se od fénu, kterým si sušíme vlasy, liší pouze výkonem, jinak fungují na podobném principu.Pro výpočet výkonu se používá ukazatel propustnosti: kolik litrů vzduchu může projít zařízením za minutu.

Další funkce poskytují pohodlí při práci a zároveň komplikují její design. Tyto funkce mohou zahrnovat:

  • kontrolka úrovně ohřevu;
  • schopnost upravit teplotu;
  • schopnost nastavit sílu proudění vzduchu;
  • vyměnitelné nástavce pro práci s různými materiály.

Pokud máte co do činění s modelem, jehož funkčnost byla výrazně rozšířena, pak má smysl kontaktovat odborníka na opravu. Protože diagnostika a výměna dílů v tomto případě může vyžadovat speciální znalosti.

Obrázek - DIY stavební oprava vysoušeče vlasů

Fén se zpravidla porouchá kvůli nedodržení provozních požadavků. Zkroucení kabelu může způsobit jeho ohnutí a příliš dlouhý provoz může přehřát zařízení.

Odborníci nazývají následující poruchy zařízení, které se nejčastěji vyskytují:

  • zlomení napájecího kabelu v ohybu;
  • závada startovacího tlačítka a dalších ovládacích prvků;
  • vyhoření vnitřních vodičů;
  • porušení integrity topného tělesa;
  • vyhoření nebo přehřátí motoru a ventilátoru.

Nejtěžší poruchy jsou považovány pouze za poruchu motoru a ventilátoru - s největší pravděpodobností budou muset být vyměněny. Zároveň může být docela obtížné najít potřebné díly.

Fén se nezapne nebo nefunguje na plnou kapacitu? To znamená, že v první řadě je nutné zařízení zkontrolovat. Zkontrolujeme neporušenost napájecího vodiče, zástrčky, fungování tlačítek napájení a ovládání teploty.

Dále zařízení testujeme při provozu v různých režimech.

  • Pokud zařízení po zapnutí vydává studený vzduch z trysky, porucha se týká spirály.
  • Pokud vzduch není přiváděn vůbec, je možné, že selhal ventilátor nebo motor.

K objasnění příčiny poruchy může být nutné demontovat elektrický spotřebič. Pak budete potřebovat kameru: rámy analýzy struktury po etapách pak pomohou správně sestavit zařízení.

Jakmile je provedena diagnostika, můžete začít s opravou zařízení. Pro tyto účely možná budete potřebovat šroubovák a páječku, stejně jako díly, které je třeba vyměnit.

  • Výměna spirály (topného tělesa) obvykle nezpůsobuje žádné zvláštní potíže. V tomto případě je třeba vzít v úvahu hodnotu odporu.
  • Vypadlé vodiče lze zajistit na požadované místo pomocí páječky.
  • Pokud je nutné vyměnit kondenzátor, pak výběr požadovaného dílu je založen na kapacitě a jmenovité hodnotě napětí.
  • Porucha elektromotoru se řeší především jeho výměnou, ale není tak snadné ji dosáhnout.

Chcete-li vyměnit externí vodič, budete také muset rozebrat pouzdro zařízení a nejprve odpojit poškozený vodič. Během práce se snažte dát všechny díly do jedné nádoby, aby se nic neztratilo. Pokud máte nějaké pochybnosti o své vlastní schopnosti provádět opravy, je lepší svěřit obnovení práce vašeho stavebního vysoušeče vlasů odborníkům servisního střediska.

Pomocí fénu můžete nahřát starý lak nebo barvu, abyste je odstranili z povrchu. Při stavbě se používá k pájení kovu, stejně jako k usnadnění manipulace s plastovými trubkami. V zahřátém stavu se dobře ohýbají. Tento nástroj je velmi náladový a v případě nesprávného použití bude muset být opraven, což není snadný úkol.

Zvažte, jak opravit stavební vysoušeč vlasů vlastními rukama. Osoba může vždy kontaktovat specializovaná servisní střediska pro takovou službu, ale to není vždy vhodné. V některých případech lze poruchy diagnostikovat nezávisle a lze provést opravu samotného konstrukčního vysoušeče vlasů.Předtím je nutné se seznámit se zařízením zařízení. Zde by měla instrukce začít.

Po otevření zařízení se objeví malý motor, topné těleso a ventilátor. Ohřátý vzduch vystupuje tryskou. Všechno je dostatečně jednoduché. V zásadě se struktura neliší od běžného vysoušeče vlasů. Jediným rozdílem je vyšší výkon zařízení. Výkon zařízení přímo závisí na tom, kolik litrů vzduchu jím může projít za 1 minutu. Mnoho modelů vysoušečů vlasů na dnešním trhu má řadu doplňkových funkcí. Tyto zahrnují:

Obrázek - DIY stavební oprava vysoušeče vlasů

Použití stavebního vysoušeče vlasů.

  • regulace teploty;
  • regulace průtoku vzduchu;
  • výběr požadovaného provozního režimu;
  • četné doplňkové přílohy, které výrazně zjednoduší práci s tím či oním materiálem;
  • LED indikátor, který určuje teplotu ohřevu.

To samozřejmě nejsou všechny možnosti, které stavební vysoušeč vlasů může mít. Jsou i další. Vždy byste měli mít na paměti, že čím více jich je, tím obtížnější je provádět opravy.

Rozbití takového nástroje může nastat kdykoli během jeho provozu. Je to obzvláště nepříjemné, pokud je to uprostřed stavebních prací. Ve většině případů si za to může sám člověk, který elektrické nářadí často zanedbává. Za hlavní poruchy se považuje ohyb napájecího kabelu, porucha tlačítka pro zapnutí nástroje a nastavení teploty. Samozřejmě může dojít i ke globálnějším poruchám.

Obrázek - DIY stavební oprava vysoušeče vlasů

Schéma zapojení pro vysoušeč vlasů.

Může dojít například k poškození motoru nebo ventilátoru. Topné těleso není v tomto ohledu věčné. Většinu poruch lze diagnostikovat samostatně, ale existují i ​​takové, které je třeba identifikovat dlouho. V této situaci je nejlepší kontaktovat specializované servisní středisko.

Pokud je člověk přesvědčen o svých schopnostech, může opravit vysoušeč vlasů sám.

Mezi nejtěžší poruchy patří porucha motoru nebo ventilátoru. Ve většině případů je třeba je vyměnit a je obtížné najít správné náhradní díly.

Před zahájením oprav je nutné zařízení zkontrolovat.

Již v tuto chvíli lze identifikovat většinu potíží. Nezapomeňte věnovat pozornost tlačítkům zapnutí a vypnutí nástroje a také stavu kabeláže. Možná byl na nějakém místě přerušený kabel nebo byla přerušena zástrčka. To vše lze určit již v předběžné fázi práce.