Эксплуатация электробытовой техники

Технический прогресс стимулирует появление новых, совре­менных устройств не только в промышленности, но и в быту. В последние десятилетия значительно расширился ассортимент бытовой техники всевозможного назначения. Бытовая техника ново­го поколения становится все более энергонасыщенной, автома­тизированной и «умной», использующей микропроцессорные средства памяти и управления и другие достижения науки и тех­ники. Одновременно улучшаются ее технические и эксплуатаци­онные показатели, повышается надежность, снижаются мате­риалоемкость и энергопотребление. Новое поколение бытовых машин — это холодильники, морозильники, бытовые кондици­онеры и другие приборы микроклимата, стиральные, посудомо­ечные, гладильные и сушильные машины, пылесосы, полоте­ры, кофемолки, звуко- и видеозаписывающая и воспроизводя­щая техника, бытовые центрифуги, кухонные комбайны, СВЧ-печи и др.

Вся современная бытовая техника построена на использова­нии в качестве силовых агрегатов электрических двигателей раз­личного типа (асинхронных, коллекторных и др.) и нагреватель­ных элементов, защитной и управляющей аппаратуры, представ­ляющей собой различные реле (пусковые, времени, тепловые, токовые), предохранителей и контакторов, а также микропро­цессоров, программирующих работу всех устройств.

Холодильники и морозильники.Для привода герметичных комп­рессоров холодильников и морозильников применяют однофаз­ные асинхронные электродвигатели — конденсаторные или с пус­ковой обмоткой (рис. 5.1). При включении пусковая обмотка с помощью пускового реле РП подключается к сети переменного тока на 0,3... 1 с, пока частота вращения вала не составит 80% номинальной частоты вращения. Электродвигатели выпускаются на две синхронные частоты вращения (1500 и 3000 об/мин) и на номинальные мощности 60, 90, 120, 180 Вт и более при напря­жении 220 В и частоте 50 Гц. КПД двигателей порядка 0,6 ...0,7, средняя наработка двигателей на отказ — 25 000 ч, срок службы — не менее 15 лет.

 

Напряжение сети не должно отклоняться от номинального зна­чения более чем на + 15 и —10% вследствие возможного выхода из строя компрессора холодильника. Во избежание перегрева и вы­хода из строя двигателя нельзя устанавливать ручку регулятора в положение, в котором агрегат работает непрерывно. Это происхо­дит при температуре окружающей среды выше 32 °С и желании потребителя получить максимальный холод в камере.

Двигатели с пусковой обмоткой имеют ряд недостатков. Рас­четная плотность тока в пусковой обмотке в10... 15 раз выше, чем в рабочей, а при пониженном напряжении сети условия ее работы еще больше ухудшаются. В этом случае пусковой момент, пропорциональный квадрату напряжения, уменьшается, и пуск дви­гателя затягивается. Из-за этого пусковая обмотка перегревается и перегорает — это является причиной 70% отказов компрессион­ных холодильников.

В холодильниках повышенного объема (300 ...400 дм2) с боль­шим морозильным отделением применяются асинхронные двига­тели с пусковым и рабочим конденсаторами, имеющие повышен­ный пусковой момент. После запуска пусковой конденсатор от­ключается пускозащитным дифференциальным реле, выполненным на базе серийного реле РПЗ-24. Несмотря на наличие дополнитель­ных элементов этот вид электропривода более прогрессивен, так как уменьшается время пуска, снижается расход меди, обеспечи­вается надежный пуск при напряжении сети от 150 до 250 В.

Для регулирования температуры в отечественных холодильни­ках применяют датчики-реле: для однокамерных холодильников — ДРТ-2, ДРТ-2А, Т110; двухкамерных — T130 и для морозильни­ков - Т144.

В домашних условиях определить неисправности холодильника можно только визуально или путем определения температуры от­дельных частей агрегата и изменения напряжения на элементах электрооборудования. Возможные неисправности, их причины и способы устранения обычно даются в виде таблицы в документа­ции на агрегат (табл. 5.2).

Таблица 5.2

Неисправность Возможная причина Способ устранения
Компрессор не работает, освещение камеры имеется, слышно гудение Низкое напряжение сети Проверить тестером, установить автотрансформатор
Неисправно пусковое реле Заменить реле
Нарушена электропроводка, идущая к защитному реле Проверить визуально или тестером и устранить обрыв
То же, но гудения компрессора не слышно Неисправен терморегулятор Отсутствие щелчка терморегулятора при вращении ручки говорит о его неисправности. Снять провода с клемм терморегулятора и замкнуть их. Включить холодильник в сеть. Если холодильник заработает, заменить терморегулятор
Неисправно защитное реле или электропроводка Заменить реле, устранить обрыв цепи
Неисправен компрессор Проверить целостность обмоток измерительным прибором. При целых обмотках сделать трехкратную (кратковременным включением) попытку пустить двигатель повышенным напряжением
Нет освещения в камере Перегорела лампа Заменить лампу
Неисправен выключатель Заменить выключатель
Компрессор работает непрерывно Неисправен терморегулятор Проверить терморегулятор. При необходимости заменить
Замыкание на корпус Нарушена электроизоляция Проверить мегаомметром сопротивление электропроводки (контактных штырей вилки —корпус), которое должно быть более 10 МОм
Пробой на корпус моторкомпрессора Проверить сопротивление, контакты мотор-компрессора, корпус агрегата. В качестве корпуса можно использовать испаритель. Сопротивление должно быть более 10 МОм. При понижении сопротивления изоляции заменить агрегат

 

Стиральные машины. В России принята следующая классифика­ция стиральных машин: СМ — стиральная машина без отжима; СМР — стиральная машина с ручным отжимным устройством (валки); СМП — полуавтоматическая стиральная машина с уп­равлением отдельными процессами обработки тканей, выполня­емым оператором; СМА — автоматическая стиральная машина с управлением процессами обработки тканей, выполняемыми в со­ответствии с заданной программой. Номинальная загрузка сти­ральных машин 1 ...5 кг. В зависимости от числа баков машины бывают однобаковые и двухбаковые. Двухбаковая машина имеет бак для стирки и бак для отжима (центрифуга). По способу акти­вации моющего раствора машины делятся на барабанные и активаторные. В активаторных машинах загрузка осуществляется сверху, а барабанные могут быть с верхней или фронтальной загрузкой (в названии добавляется буква Ф). В настоящее время все большее распространение находят СМА, которые, несмотря на их повы­шенную стоимость, быстро окупаются за счет сниженных эксплуатационных затрат. Время занятости оператора при стирке на СМА уменьшается в 8... 10 раз, а трудоемкость сводится только к закладке и выгрузке белья. Кроме того, СМА потребляют электроэнергии в 2,5 раза, воды в 1,8 раза, моющих средств в 4,5 раза меньше чем стиральные машины других типов.

 

В стиральных машинах основным силовым агрегатом является однофазный конденсаторный асинхронный короткозамкнутый двигатель (иногда применяют два двигателя) с синхронной час­тотой вращения 1500 об/мин и общей мощностью от 200 до 650 Вт. С учетом водонагревательных устройств в СМА общая потребляе­мая мощность может достигать 3 кВт. В качестве вспомогательного оборудования используются различные реле, выключатели, кнопки, конденсаторы и т. д. В стиральной машине СМ-1 (рис. 5.2) использует­ся электродвигатель КД-120-4 и реле времени РВ-6, в СМ-1,5 — реверсивный двигатель АВЕ-071-4, переключаемый реле времени, в СМР-1,5 —двигатель КД-180-4иреле РВЦ- 50. В СМР-2 имеется два двигателя: двигатель активатора и двигатель насоса. Машина СМП-2Д оборудована дополнительно универсальным электрон­ным реверсивным устройством и в ней работают два двигателя — один для стирки, другой для привода центрифуги.

Возможные неисправности электрической части неавтомати­ческих стиральных машин и способы их устранения представле­ны в табл. 5.3.

 

Таблица 5.3

Неисправность Возможная причина Способ устранения
При включении в есть и включении реле времени электродвигатель не работает Обрыв питающего шнура Устранить обрыв или заменить шнур
При включении реле времени электродвигатель Неисправен электродвигатель   Неисправен конденсатор Заменить электродвигатель   Заменить конденсатор

В автоматических стиральных машинах типа СМА (рис. 5.3) применена электронная система управления (ЭСУ) на основе микропроцессоров, обнаружение неисправностей в которой под силу только квалифицированным специалистам. Методика опре­деления наиболее сложных дефектов изложена в ремонтной доку­ментации, которую поставляют разработчики. Ремонт СМА на дому можно производить только путем замены отказавшего элемента. Возможные неисправности СМА и способы их устранения при­ведены в табл. 5.4.

 

Таблица 5.4.

Неисправность Возможная причина Способ устранения
При включении не горит, индикатор машина не работает Неисправен индикатор Заменит индикатор
Обрыв соединительного шнура или неисправна штепсельная вилка Устранить обрыв, заменить шнур или штепсельную вилку
Неисправен помехоподавляющий фильтр Заменить фильтр
Неисправен микровыключатель Заменить микровыключатель
Не работает электродвигатель барабана Обрыв в соединительной цепи Устранить обрыв
Вышел из строя электродвигатель Заменить электродвигатель
Неисправен узел ЭСУ Заменить узел ЭСУ
Неисправен датчик-реле температуры Заменить датчик-реле температуры
При включении электродвигатель гудит, но барабан не вращается Неисправен электродвигатель Заменить электродвигатель
Пробой фазосдвигающего конденсатора Заменить конденсатор
Электродвигатель привода барабана работает без реверсирования Обрыв соединительной цепи Устранить обрыв
Неисправен узел ЭСУ Заменить узел ЭСУ
Не выдерживается температурный режим стирки Неисправен датчик- реле температуры Заменить датчик-реле температуры
Перегорел нагреватель Заменить нагреватель
Неисправен узел ЭСУ Заменить узел ЭСУ
Вода не заливается в бак Неисправно реле уровня Заменить реле уровня
Неисправен клапан Заменить электроклапан
Обрыв соединительной цепи Устранить обрыв
Неисправен узел ЭСУ Заменить узел ЭСУ
Вода заливается в бак выше допустимого уровня Неисправно реле уровня Заменить реле уровня
Неисправен клапан Заменить электроклапан
Неисправен командоаппарат Заменить командоаппарат
Вода не откачивается из бака Вышел из строя электродвигатель насоса Заменить электродвигатель
Неисправен узел ЭСУ Заменить узел ЭСУ

 

Сушильные машины конвективного способа сушки. В настоящее время бытовая бельесушильная техника включает сушильные шкафы, стиралъно-сушильные шкафы, стирально-сушильные машины, су­шильные устройства и барабанные сушильные машины. Барабанные бельесушильные машины считаются наиболее перспективными для сушки белья в бытовых условиях.

По степени автоматизации сушильные машины делятся на автоматические и неавтоматические. По способу установки машины делят на встраиваемые и блочно-встраиваемые. Встраиваемые сушильные машины могут быть напольными и навесными. По способу загрузки сушильные машины выпускают с верхней и фронтальной загрузкой. По способу сбора отработанного воздуха сушильные машины разделяют на машины с выбросом отработанного воздуха в атмосферу и машины с конденсацией влаги.

В сушильных машинах (рис. 5.4) имеются электродвигатель 3 для привода барабана и вентилятора 7, работающий в повторно-кратковременном режиме, система нагревательных элементов 4, температурное реле и реле времени, а также электронное микропроцессорное устройство управления, позволяющее задать до 12 режимов сушки.

Методика обнаружения и устранения неисправностей сушильных машин аналогична методике ремонта стиральных машин. Она представлена в табл. 5.5.

Неисправность Возможная причина Способ устранения
Вал электродвигателя вращается с трудом, машина перегревается Не поступает напряжение на обмотки электродвигателя Проверить контакт в штепсельной вилке и розетке
Короткозамкнутые витки в обмотке электродвигателя Отремонтировать или заменить двигатель
Пробит пусковой конденсатор Проверить предохранитель, заменить конденсатор
Увеличилось время сушки Перегорел нагреватель Заменить нагреватель
На сенсорной клавиатуре не высвечивается номер операции (00) Отсутствие напряжения питания на блоке процессора или на самой клавиатуре Проверить наличие напряжения (27 В постоянного тока и 24 В переменного тока). При наличии напряжений снять и проверить блоки, в случае необходимости заменить
При наборе номера программы на клавиатуре этот номер не высвечивается или высвечивается неправильно Неисправность сенсорной клавиатуры Снять и проверить клавиатуру
Неисправность блока процессора Снять и проверить блок процессора
Заданная с пульта температура не высвечивается на индикаторе, либо не соответствует реальной Неисправность блока процессора Снять блок процессора и проверить согласно инструкции по настройке

Таблица 5.5

Бытовые гладильные машины.Они предназначены для механизированной обработки широкого ассортимента тканей и входят наряду со стиральными и сушильными машинами в комплекс механизированной обработки белья в бытовых условиях. Наиболее распространенными явля­ются гладильные машины с одним вращающимся валком и подвижной прессующей поверхностью (рис. 5.5). По конструкции бытовые гладильные машины выпускают настольного (МГ), напольного (МГН) и тумбового (МГТ) исполнений. Основным параметром является длина валка 3, которая бывает 650 и 850 мм. Потребляемая мощность гладильных машин 1...3кВт. Частота вращения валка машины 3 ... 10 об/мин, регулировка частоты — плавная.

В машине имеется два электродвигателя — однофазный асинхронный короткозамкнутый двигатель АД-10 с понижающим редуктором, кривошипно-коромысловым механизмом и системой рычагов и пружин, предназначенный для перевода башмака 4 изисходного положения в рабочее и обратно и однофазный асинхронный короткозамкнутый двигатель КД-40 с понижающим редуктором для электропривода валка 3. Нагревательный элемент 5, расположенный в валке, обеспечивает заданный температурный режим глажения.

Для поддержания температуры нагрева подошвы служат два независимых терморегулятора 6. Первый является основным, а второй — аварийным (аварийное отключение, защита от пожара при отказе первого). Для регулирования частоты вращения валка применяется электронный регулятор (включает в себя датчик ча­стоты вращения, механически связанный с двигателем задающий генератор импульсов, ключ и симметричный тиристор).

Предохранительное устройство служит для экстренного пере­вода гладильного башмака в исходное положение при прекраще­нии подачи электроэнергии нагретой подошве. Оно управляется кнопкой 1, расположенной на левом торце основания.

При сборке гладильных машин после устранения неисправностей особое внимание необходимо обратить на подключение вводных концов электродвигателей, так как их неправильное подсое­динение может привести к перегоранию обмоток. Возможные неисправности и способы их устранения приведены в табл. 5.6.

 

Таблица 5.6

Неисправность Возможная причина Способ устранения
При нажатии на педаль башмак неподвижен Неисправен микровыключатель педали Заменить микровыключатель педали
Неисправен электродвигатель привода Заменить электродвигатель
Вращение валка сопровождается резким шумом Неисправен редуктор привода валка Отрегулировать, исправить или заменить редуктор
При вращении валка слышен стук или звуки трения Сместилась или погнулась крыльчатка на валу двигателя Отрегулировать крыльчатку или заменить ее
При нажатии педали валок неподвижен Неисправен микро выключатель педали Заменить микровыключатель
Неисправна плата питания Заменить плату
Неисправен трансформатор Заменить трансформатор
Неисправен электродвигатель Заменить электродвигатель
Неисправен регулятор частоты вращения валка Заменить регулятор
Не регулируется частота вращения валка Неисправен преобразователь положения ПИЩ6-1 Заменить преобразователь
Неисправен трансформатор Заменить трансформатор
Неисправен регулятор частоты вращения валка Заменить регулятор

Посудомоечные бытовые машины. Мойка посуды в бытовых условиях является одной из наиболее трудоемких операций и составляет 12... 15 % общих затрат времени на домашние работы. Внедрение в быт посудомоечных машин значительно облегчает труд и освобождает время, а также позволяет более эффективно использовать воду и моющее средство.

Посудомоечные бытовые машины. Мойка посуды в бытовых условиях является одной из наиболее трудоемких операций и составляет 12... 15 % общих затрат времени на домашние работы. Внедрение в быт посудомоечных машин значительно облегчает труд и освобождает время, а также позволяет более эффективно использовать воду и моющее средство.

Посудомоечные машины выпускаются в настольном и напольном исполнении. Большинство посудомоечных машин являются автоматическими (ПМА) и могут работать по четырем основным программам: интенсивной, нормальной, бережной и экономичной. Потребляемая мощность этих машин 1,3... 2,5 кВт. В машине (рис. 5.6) имеются электрические двигатели для привода вращающегося разбрызгивателя, для циркуляционного 15 и сливного 14 насоса, для сушильного вентилятора. Имеются нагреватели 24для : воды и воздуха, датчики температуры 3, уровня жидкости 4, дозатор подачи моющего средства, аппаратура управления и защиты. Пульты 10 ПМА обычно имеют сенсорную клавиатуру и двухразрядный цифровой индикатор.

 

 

Если работа машины сопровождается неестественным звуком (стук, дребезжание), то это скорее всего объясняется неправильным расположением посуды в камере мойки. Основные неисправности электрической части посудомоечных машин приведены в табл. 5.7.

 

 

Таблица 5.7

Неисправность Возможная причина Способ устранения
Машина не работает при включении в сеть и введении программы Не закрыта дверь моечной камеры, либо не работает микровыключатель Плотно прикрыть дверь камеры. Заменить неисправный микровыключатель
Повреждена вилка, розетка или соединительный шнур Проверить исправность вилки, розетки, шнура
Понизилось напряжение сети Проверить напряжение сети
Машина не включается или не проходит технологический цикл Неисправна электронная система Проверить, отремонтировать или заменить электронную систему

 

Бытовые уборочные машины. В группу уборочных машин входят пылесосы, коврочисты и полотеры.

В настоящее время выпускаются пылесосы двух типов: ручные (ПР) и напольные (ПН). Ручные пылесосы по конструкции разделяют на штанговые, щеточные и автомобильные. Напольный пылесос прямоточного (П) или вихревого (В) типа является основной уборочной машиной. В прямоточных пылесосах воздуш­ный тракт линейный — вход и выход воздушного потока располо­жены на одной линии. В вихревых пылесосах воздушный поток движется по окружности. Широкое применение в последнее вре­мя находят штанговые пылесосы мощностью до 800 Вт. Выпуска­ются универсальные пылесосы для сухой и влажной уборки.

Основным силовым элементом пылесоса является коллекторный двигатель переменного или постоянного тока для привода всасывающего вентилятора с частотой вращения ротора от 17 000 до 25 000 об/мин. Домашние пылесосы имеют мощности от 100 до 800 Вт и питаются переменным током с напряжением 220 В. Автомобильные пылесосы выпускаются на мощности от 70 до 100 Вт и питаются постоянным током от аккумуляторной батареи напряжением 12 В.

Воздуховсасывающий агрегат пылесосов (рис. 5.7) состоит из вентилятора, закрепленного на валу 15, и приводного коллекторного электродвигателя, имеющего статор 12 и якорь 13. В отечественных агрегатах АВП-4, АП-600 и КУВ-071В применен простой в изготовлении пластмассовый щеткодержатель 7 Недостатком этого щеткодержателя являются плохие условия охлаждения щетки, что не позволяет использовать его при повышенной частоте вращения. В агрегатах серии А применен щеткодержатель с запрессованной металлической обоймой. Этот щеткодержатель обеспечивает хорошее охлаждение щетки 11, стабильность условий работы.

Применение синтетических покрытий полов, появление лаков для паркетных полов привело к снижению спроса на полотеры. Поэтому объем их вы пуска и номенклатура весьма ограничены. В настоящее время выпускают полотеры ЭП-ЗМ, ЭПО-3 и ЗПО-ЗМ мощностью 450 Вт, в которых использован однофазный конденсаторный асинхронный короткозамкнутый электродвигатель ЭДЭ-4.

В электропылесосах наиболее уязвимым элементом является коллекторный электродвигатель, поэтому при их эксплуатации необходимо обращать внимание на состояние коллекторного узла двигателя и степень искрения (допускается слабое искрение под щеткой). В процессе эксплуатации возможно появление следов почернения коллектора, легко устраняемых его протиранием бензином. Возможные неисправности электрической части пылесосов и способы их устранения приведены в табл. 5.8.

 

Таблица 5.8

Неисправность Возможная причина Способ устранения
Пылесос не работает Нет контакта в электрической цепи (розетка, вилка, шнур, электромонтаж) Устранить обрыв
Неплотное прилегание угольных щеток Вынуть щетки из щеткодержателей, расправить пружину, зачистить щетки мелкой наждачной бумагой, протереть коллектор ветошью с бензином
Обрыв в обмотках электродвигателя Отремонтировать или заменить двигатель
Уменьшилось разряжение пылесоса Неполадки в электродвигателе Отремонтировать или заменить двигатель
Вышел из строя подшипник Заменить подшипник
Большое искре-п не щеток Неплотное прилегание щеток См. неисправности 1, 2
Выработка пластин коллектора Разобрать электродвигатель, проточить коллектор на то­карном станке
Механический скрежет при работе Крыльчатка вентилятора задевает за корпус Разобрать пылесос, отремонтировать или заменить крыльчатку

СВЧ-печи.Большинство СВЧ-печей выполнены как многорежимные устройства, в которых один или два режима предусмотрены для размораживания продуктов. СВЧ-печи включают в себя следующие основные элементы: рабочую камеру, вентилятор, привод вращающегося стола (тарелочки), панель управления, генератор электромагнитных колебаний с системой волноводов, блок электроэлементов, высоковольтный трансформатор, электронное реле времени и выключатель сети. Рабочая камера плотно закрывается дверцей со смотровым окном, замком и микровыключателем, отключающим печь от сети при открытии дверцы. Вентилятор охлаж­дает генератор и обдувает рабочую камеру. Панель управления обычно снабжена сенсорной клавиатурой и световым индикатором.

Печи выпускаются на напряжение 220 В и потребляют мощность 1... 2 кВт. Полезный объем рабочей камеры 20... 30 л. СВЧ-печи — весьма сложные и высоконасыщенные электроникой устройства, поэтому при их отказе в эксплуатации следует обращаться в специализированные мастерские и сервисные центры. При отказе электронных узлов рекомендуется заменять их, отправляя дефектные для ремонта на предприятия-изготовители или в специализированные ремонтные мастерские.

Приборы микроклимата.К приборам микроклимата относится большая группа электрических бытовых устройств, включающая вентиляторы, тепловентиляторы, увлажнители и осушители воздуха, бытовые, автомобильные и промышленные кондиционеры и климатизеры.

Наиболее распространенными являются вентиляторы, используемые в местностях с жарким и умеренным климатом, и тепловентиляторы, необходимые в местностях, где средняя годовая температура обычно ниже комфортной, а также в средней ,л полосе в зимнее время. В зонах тропиков и субтропиков, а также в условиях города с загрязненным воздухом все большее распространение получают бытовые кондиционеры и климатизеры.

В мире выпускаются миллионы разнообразных вентиляторов в год. Рабочим органом вентилятора может быть либо крыльчатка, либо микротурбина. Бытовые вентиляторы изготавливаются на мощности от единиц и даже долей ватта (карманные, театральные, автомобильные) до относительно мощных (сотни ватт) многоскоростных, регулируемых вентиляторов штативного (напольного), настольного, настенного исполнения или встроенных в стены и окна стационарных вытяжных, приточных (нагнетательных) или комбинированных вентиляторов. В первом случае в вентиляторах применяются двигатели постоянного тока, которые работают от элемента питания или аккумулятора, а вся электрическая схема, кроме двигателя и элемента питания, содержит только выключатель. Во втором случае вентиляторы получают питание от сети переменного тока и снабжены программируемой микропроцессорной системой, которая задает режим работы и обеспечивает заданный закон управления. Во многих случаях привод таких вен­тиляторов организован так, что кроме вращения крыльчатки (основной функции) задается и угловое перемещение самого корпуса вентилятора с целью изменения направления потока воздуха и рационального вентилирования помещения.

Чаще других в вентиляторах малой мощности используются асинхронные электрические двигатели, способные работать от однофазной сети. Это двигатели с экранированными полюсами типов ДВ-1 и ДВ-2, а также асинхронные конденсаторные двига­тели серии КД. Эти двигатели имеют явнополюсную конструкцию и сосредоточенные каркасные обмотки. Применение в них подшипников скольжения с пропитанным маслом активным те­лом позволило отказаться от периодической смазки. Все это обеспечивает конструктивную простоту и высокую эксплуатационную надежность.

Стационарные кондиционеры и климатизеры представляют собой комбинированные электробытовые приборы для повышения комфортности бытовых или производственных ус­ловий в помещении. В наиболее типичном варианте в состав кон­диционера входят нагнетательный вентилятор с приводом от мно­госкоростного или регулируемого асинхронного двигателя, ком­прессор охладителя или холодильника с приводом от второго асинхронного двигателя, электрический нагреватель воздуха спирального или тэнового типа, воздушный фильтр и электронная система управления прибором. Нагреватель обычно имеет лабиринтную конструкцию, а электронная система управления включает температурные датчики и реле времени, защитные приспособления, сенсорную клавиатуру, датчики режима работы с электронной индикацией или индикацией на жидких кристаллах. Кон­диционеры и климатизеры могут работать в нескольких температурно-временных режимах в зависимости от желания пользователя и условий окружающей среды.

Автомобильные кондиционеры, несмотря на боль­шое разнообразие конструкций, содержат те же основные элементы, что и стационарные. В них в качестве привода используются двигатели постоянного тока (иногда часть мощности для при­вода компрессора отбирается от основного двигателя внутреннего сгорания), а набегающий поток воздуха может при движении ав­томобиля заменять крыльчатку вентилятора.

Кондиционеры и климатизеры — весьма сложные бытовые устройства. Их техническое обслуживание и ремонт в домашних ус­ловиях весьма затруднены, поэтому при необходимости следует пользоваться услугами специализированных мастерских. Некоторые незначительные неисправности, поддающиеся устранению без специального оборудования, представлены в табл. 5.2.

Контрольные вопросы

1.Назовите методы контроля за нагревом электрических машин. В чем их различие?

2.Назовите, как проявляются механические и электрические отказы электрических машин.

3.Какие виды защиты предусмотрены для двигателей переменного тока напряжением до (свыше) 1000 В?

4.В каких случаях следует устанавливать защиту от перегрузки?

5.Назовите типы электрических двигателей, которые в основном применяются в бытовой технике. Почему именно они?

6.Что свидетельствует прежде всего о неисправности холодильника?

7.Какой узел пылесоса нуждается в наиболее частом техническом обслуживании и почему?

8.Как осуществляется защита электродвигателя стиральной машины от перегрузок?

9.Каковы особенности ремонта современной бытовой техники с электронными компонентами?

 

 

ГЛАВА 6