Elektrisk kredsløb af en lysekrone med en to-hastigheds ventilator. Tilslutningsdiagrammer for en lysekrone med en ventilator

I den varme årstid klarer en stor loftsventilator sig bedre end andre ventilatormodeller til at normalisere mikroklimaet i rummet. Luftstrømmen fra den dækker et betydeligt område. Og selv ved lave hastigheder er effekten meget behagelig for beboerne. Det faktum, at ventilatoren indtager et centralt sted på loftet, som normalt bruges til en lysekrone, forårsager ikke problemer, da ventilatorens og lysekronens funktioner i nogle modeller er kombineret.

Men at fastgøre en almindelig lysekrone til loftet og kombineret model noget anderledes. For en almindelig lysekrone er en krog tilstrækkelig, som leveres i ethvert rum. Den er ubevægelig og bortset fra tyngdekraften virker der ingen andre kræfter på den. Og når pumpehjulet roterer, opstår der et moment. Den er rettet i retning modsat rotation. Og denne funktion skal tages i betragtning, når du hænger en loftventilator af ethvert design, især når det kombineres med en lysekrone. I mangel af stiv fastgørelse vil der opstå aksiale bevægelser, når pumpehjulet roterer.

Til højt til loftet

Enkel loftsventilator under disse bevægelser er det ikke mærkbart. Men bevægelsen af ​​pærer i en lysekrone med en ventilator vil skabe en ubehagelig lyseffekt i rummet. Lys og især skygger vil begynde at bevæge sig. Hvis lofterne i rummet er højt, monteres der normalt nedhængte lofter. Basen på en almindelig lysekrone er lavet i henhold til niveauet nedhængt loft og ophængt i en kæde eller et kabel. Disse forlængerledninger kan ikke bruges til en lysekrone med ventilator. I dette tilfælde ville den bedste forlængerledning være et metalrør. Dens diameter skal være sådan, at den passer på loftkrogen med to huller lavet nær dens ende. Disse krogehuller skal være diametralt modsat.

Røret er også praktisk til at placere ledninger inde i det. Selvom ledningerne er forbundet som om til en enhed, skaber de faktisk to separate kredsløb. Når alt kommer til alt, i løbet af dagen, når pumpehjulet roterer, er lampelys ikke nødvendigt. Derfor, for at styre lamper i det enkleste kredsløb, skal du bruge det samme som for en lysekrone. Og ventilatoren har sit eget separate kredsløb. Det giver dig mulighed for at justere hastigheden på pumpehjulet. Tilslutningsdiagrammet for den enkleste model er vist på billedet nedenfor. Den har en lampe og en rotationshastighed. Derfor er en kontakt med to nøgler nok til at styre en sådan lysekrone-fan.

Forskellige modeller

Antallet af lamper kan være tre, fem og nogle gange mere. Løbehjulets hastighed kan opdeles i to eller tre trin og kan endda justeres let. Du kan også nemt regulere lyset fra lamper ved hjælp af lysdæmpere. Der er mange modeller af sådanne kombinerede strukturer produceret, og det er usandsynligt, at de kan standardiseres med blot nogle få ordninger. For ikke at opleve problemer med at installere tilslutningsdiagrammet for en sådan lysekrone, skal du ved køb sørge for, at den medfølgende dokumentation er tilgængelig, og at alt er klart angivet i det vedrørende tilslutning af produktet til det elektriske netværk.

Hvis tilslutningsdiagrammet til en lysekrone med en ventilator viser sig at være for kompliceret til at samle det med egne hænder, vil der sandsynligvis være specialister, der vil gøre alt det nødvendige. Når den valgte model indeholder sensorer til lysstyring eller løbehjulsrotationshastighed, er der en separat kontrolenhed, muligheden for programmering er bedre at løse problemet umiddelbart efter køb ved at ringe til en specialist for at forbinde en sådan lysekrone med en ventilator. Du kan ikke kun undlade at samle et komplekst kredsløb med dine egne hænder, men også beskadige noget.

Styrekredsløbet til lysekronen med blæser er inkluderet i produktet og skal være inkluderet i emballagen. I de seneste modifikationer af elektriske produkter giver producenten ikke et driftsdiagram, men viser et tilslutningsdiagram. På denne måde beskytter han sine produkter mod forfalskning.
Det enkleste skematiske diagram af en lysekrone med en ventilator og dens forbindelse til det elektriske netværk er vist i figur 1.

Funktionsprincippet er, at når du tænder for strømmen ved hjælp af en enkelt nøglekontakt, tændes det elektriske lys og blæseren samtidigt, dvs. Lyset er tændt, og blæseren kører.
Et lidt kompliceret kredsløbsdiagram til tilslutning af en lysekrone er vist i figur 2.

Her er driftsprincippet adskilt, dvs. Når du trykker på den ene tast på kontakten, tændes lyset, når du tænder den anden, kører blæseren. Ventilatoren fungerer uanset lampens tilstand.
Tænder en lysekrone med en ventilator i elektrisk netværk kommer ned til den korrekte forbindelse af ledninger, og dette er en nødvendig betingelse for hendes arbejde. Afhængigt af typen af ​​jording kommer den forskellig mængde ledninger til lejligheden og dermed til enhederne. Til lejligheder af gammel konstruktion anvendes TN-C jordingssystemet, som er vist i figur 3 (klik for at forstørre).

Det vigtigste i dette system er, at to ledninger kommer ind i lejligheden - fase og neutral (PE- og N-ledere kombineres). For at forbinde en lysekrone med en ventilator, skal du forbinde ledere N og PE på klemrækken på fordelerboksen i henhold til figur 4 (klik for at forstørre).

I dette system kommer tre ledninger ind i lejligheden - fase, neutral og jord. PE-lederen giver dig mulighed for at jorde alt udstyr i lejligheden og udligne potentialerne. Dette system, moderne og godt beskytter mennesker og elektriske apparater i huset mod virkningerne af elektricitet. Bruges til at forbinde moderne enheder.

Det er ikke muligt at overveje hvert af lysekronekredsløbene med en ventilator på grund af det store antal producenter, der udvider produktets muligheder. Lysekroner med ventilator findes på udsalg og hver af dem har individuelle muligheder, kontrol- og tilslutningsdiagrammer:

1. Lysekrone med direkte omskiftning (fig. 1);
2. Med separat tænding af lysekronen og separat tænding af ventilatoren (fig. 2);
3. Ventilatorer med forskellige, med mulighed for at vælge en tilstand på en lysekrone eller multi-nøglekontakt.
4. Brug af optiske sensorer til at tænde for blæseren og det elektriske lys, afhængigt af rummets belysning;
5. Med en fjernbetjeningsenhed, programmerbare indstillinger: blæserens rotationshastighed, lampens lysstyrke, afhængig af lysniveauet, med mulighed for at indstille tænd- og sluktiden for både lamper og blæser.
Lysekroner med stort beløb lamper, med øvre og nedre lys, har samme funktionsprincip.
For korrekt at tænde en lysekrone med en ventilator, skal du omhyggeligt læse tilslutningsdiagrammet og følge betjeningsvejledningen eller brugsanvisningen.

Lignende materialer.

En ventilator er en enhed, der skaber luftstrøm til afkøling eller cirkulation for at eliminere ubehagelige lugte eller fjernelse af skadelige stoffer. Fans i hverdagen bruges som:

  • skrivebord eller gulv enheder til at skabe behagelige forhold i varmt vejr;
  • udstødning enheder i køkkener, badeværelser og toiletter;
  • V computerteknologi til kølekraftenheder: strømforsyning, processor, harddiske, samt til boligventilation;
  • V svejse invertere til afkøling af elektriske komponenter.

Fans fejler, men ikke i alle tilfælde skal du skynde dig til et specialiseret værksted. Omkostningerne ved at reparere nogle produkter kan nogle gange sammenlignes med omkostningerne ved at købe nye. Derfor er det mere tilrådeligt at forsøge at reparere dem selv.

DIY ventilator reparation

Symptomer på et problem mekanisk Ventilatordelene er:

  • udenforstående lyde på arbejde;
  • hastighedsreduktion rotation, mens rotationen af ​​akslen på den slukkede anordning med hånden sker med kraft;
  • fuldt stop, hvor rotation af ventilatorakslen med hånden er umulig eller kræver betydelig indsats.

TIL elektrisk funktionsfejl omfatter:

  • udløsning af beskyttelsesanordninger(strømafbrydere), når ventilatoren er tændt;
  • lugter brændt eller overophedet isolering under drift;
  • hastighedsreduktion rotation, når enhedens aksel er slukket;
  • afbrydelser i drift, når der skiftes tilstand.

Mekaniske fejl, der ikke rettes rettidigt, udvikler sig og fører til elektriske problemer. Længerevarende drift af ventilatoren med blokering på akslen fører til overophedning og svigt af elektriske motorviklinger. Et løst leje gør det muligt for motorakslen at bevæge sig i radial retning, hvilket fører til beskadigelse af statorviklingerne.

Derfor, hvis der opdages tegn på en funktionsfejl, skal du straks begynde at fjerne det.

Fejlfinding af mekaniske problemer

Husholdningsventilatorer har ikke rullelejer eller lignende, som udskiftes ved fejl. De installerer glidelejer, akslen roterer i bronzebøsninger. De presses permanent ind i kroppen. Men selvom du tager dem derfra, vil der ikke være noget at erstatte dem med. Derfor er det nødvendigt at smøre sådanne lejer rettidigt. Hvis de løber tør i et stykke tid, vil mellemrummet mellem akslen og lejet øges. Dette vil føre til aksialt udløb af akslen, hvilket resulterer i uvedkommende støj, et fald i hastigheden og en stigning i hastigheden af ​​lejeslid. Dette er især fatalt for computerkølere.

Anvendes til smøring maskinolie, men det er bedre at bruge spindel. Hvis der er symaskine, så er olien til at smøre den den bedste mulighed til ventilatorlejer. Til smøring skal ventilatoren skilles ad for at komme til lejerne. Ved kølere og nogle udstødningsventilatorer Det er nok at pille beskyttelsesfilmen af ​​på den ene side.

Bemærk venligst tilgængelighed forurening leje. I nogle tilfælde bliver du nødt til at skille enheden ad, rengøre den og derefter samle og smøre den igen. Der er ingen grund til at påføre en masse smøremiddel: En eller to dråber er nok til, at lejet fungerer normalt. Resten vil blive sprøjtet ud over hele kroppen under den første lancering. Dråber af olie inde i kabinettet samler støv ganske godt.

Hvis der efter smøring stadig er støj under drift eller akselslag, så skal produktet smides væk. Det er ikke muligt at udskifte glidelejet.

Fejlfinding på den elektriske del af ventilatoren

Når blæseren standser helt, skal du kontrollere funktionaliteten netledning og kontakter driftstilstand. Til dette skal du bruge et multimeter. Bedste metode kontrol af strømkablet - mål spændingen ved ventilatorens indgangsklemme eller på de punkter, hvor ledningen er forbundet til dens interne elementer. Vær forsigtig, når du tester: rør ikke ved strømførende områder med hænderne. Efter kontrol skal du straks tage stikket ud af stikkontakten.

Kontakternes brugbarhed kontrolleres ved at måle deres modstand i "on" position. De kan fejle, hvis de bruges ofte. Det er bedst at straks måle spændingen på den elektriske motor, men for dette skal du vide elektrisk diagram ventilator Og også princippet om dets drift og kontrol af rotationshastigheden.

Hastighedsjustering udføres ved at skifte ledninger fra motoren. I dette tilfælde har en af ​​dens viklinger et antal tap (tap taps), ved at skifte som antallet af omdrejninger på statoren ændres. Med dette design skal du måle før og efter kontakten for at finde ud af, om den virker. Hvis der er spænding, og motoren ikke roterer, skal du måle modstanden af ​​dens viklinger. Hvis enheden viser en pause, betyder det, at motoren er skyld i fejlen.


Et andet element, hvis funktionsfejl får ventilatoren til at stoppe, er faseskiftende kondensator. I kredsløb, hvor den bruges, har den elektriske motor to viklinger. En af dem er forbundet til strømforsyningen direkte, og den anden er forbundet gennem en kondensator, som skifter spændingen over den i fase med 90 grader.


Hvis kondensatoren svigter, modtager viklingen enten ikke strøm, eller der er ingen faseforskydning. I begge tilfælde vil den elektriske motor ikke rotere. Du kan kontrollere kondensatorens brugbarhed med et multimeter i modstandsmålingstilstand. I dette tilfælde skal du vælge den største målegrænse. Før enheden tilsluttes, skal kondensatoren aflades ved at kortslutte dens terminaler.

Hvis der kortvarigt vises aflæsninger i det øjeblik, man rører ved multimeterproberne, og så viser det et "brud", så fungerer kondensatoren. Hvis dens aflæsninger er nul eller uendelig og ikke ændres, så er kondensatoren defekt og kræver udskiftning.

Driftsspændingen for den nye kondensator bør ikke være mindre end den, der udskiftes, og kapacitansen skal svare til den originale. Dens værdi beregnes i forhold til parametrene for den elektriske motorvikling, hvis den ændres, vil faseforskydningsvinklen være større eller mindre end 90˚, og ventilatoren vil ikke starte eller rotere langsommere.

Bemærk, bland ikke viklingsterminalerne sammen. Før du afbryder, skal du markere ledningerne og skitsere, hvordan de blev forbundet. Derudover skal du tage et billede af samlingen inden adskillelse.

Hvis der opdages brud i motorviklingerne, afsluttes reparationen. Du kan prøve at finde brudpunktet eller sørge for, at viklingen er brændt ud (dette er indikeret af mørkere farven på isoleringen af ​​dens ledninger). Men tilbagespoling af moderne husholdningsenheder er ikke økonomisk muligt, og for at udføre det derhjemme skal du have professionelle indpakningsfærdigheder. Derfor kan apparater med udbrændte elmotorer smides ud uden anger.

Luftcirkulation er meget vigtig, så kombinationen af ​​en loftslysekrone med en ventilator skaber optimale forhold til arbejde. Sådanne belysningsanordninger kan give en tilstrømning af frisk luft i enhver sæson. Anmeldelser af disse modeller indikerer, at rotationen af ​​dets elementer ikke sænker temperaturen i rummet.

Der er forskellige priser på belysningsarmaturer med blæser:

  • i en lav priskategori, der kan købes billigt;
  • til en gennemsnitlig pris, baseret på familiebudgettet, vælg den passende kvalitet;
  • Der er luksusmodeller, deres pris er ret høj.

Hvis nogen har undret sig over, hvordan man forbinder en lysekrone med en ventilator uafhængigt i et trefaset netværk, så kan du her finde information om dette problem.

Før du begynder at forbinde en lysekrone med en ventilator, er det vigtigt at beslutte dens placering, så lyset falder jævnt uden at forstyrre rummets generelle stemning. Hvis du planlægger at forbinde den i stedet for den forrige lysekrone, kan du springe dette punkt over.

Dernæst skal du definere omtrentlig vægt lysekrone, og hvis du opdager, at den vejer mere end 13-15 kg, skal du installere en bjælke, der hjælper med at holde lysekronen. Hvis du springer dette trin over, kan du beskadige ledningerne eller loftets overflade. I almindelige lejligheder er det usandsynligt, at en så tung lysekrone vil blive fundet, så højst sandsynligt kan du undvære at installere en hjælpebjælke.

Montering af fordelerboks

Før du begynder at forbinde lysekronen med ventilatoren, skal du forbinde samledåse med strømkabel. Dette skal gøres omhyggeligt og omhyggeligt under overholdelse af alle sikkerhedsforskrifter.

Hjertet af strukturen, det vil sige det elektriske kredsløb, skal forbindes i en afstand på lidt mere end 10 cm med den installerede boks, efter tilslutning af kablet er nødvendig i tilfælde af skade på ledningerne. Derefter skal du dække alle ledningerne med et specielt dæksel. Alle ledninger skal være isolerede, og boksen skal være tæt boltet.

Der er allerede mange anmeldelser, der er fulde af behagelige ord til fordel for et sådant design. Dette er ikke overraskende, fordi at købe sådan en lampe betyder, at du giver dig selv en blød, behagelig kølighed sammen med blid belysning. Klimaanlæg forbruge et stort antal af elektricitet, hvilket ikke kan siges om loftlysekroner-fans, som kan købes i en specialbutik. For eksempel kan du finde en højkvalitets, sofistikeret og funktionel model hos Leroy Merlin.

Moskva-butikker har etableret sig som pålidelige leverandører af højkvalitetsdesign, hvor du nemt kan finde et bredt udvalg af belysningsarmaturer til lave priser. Et billede af en lysekrone med en ventilator vil hjælpe dig med at lære designet bedre at kende. Derudover kan billederne, der er i denne artikel, være en fremragende assistent til at vælge en lysekrone, der er egnet til at bekæmpe indelukket og stillestående luft i rummet. Prisen på en lysekrone med en ventilator er lav sammenlignet med et klimaanlæg, og det er stadig mere rentabelt at købe et sådant design end et klimaanlæg og en lysekrone separat.

Jeg fik en substandard West SF-1602T blæser (med en mekanisk timer) lavet i Kina, solgt af vores firma Ost-West, næsten gratis. Den omtrentlige pris for en lignende er omkring $20. Motorviklingerne ringede ikke. For eksterne ledninger kun grå-blå 0,1k. Den eksterne kondensator har den ene ende til den sorte fælles og den anden til kun en terminal fra viklingerne (efter åbning, se nedenfor). Intet mere nyttigt. Jeg fjernede det bagerste motorhus (den roterende mekanisme og den eksterne kondensator er stadig fastgjort til den) og midterste del(plader med spoler). Fronthuset med rotoren forblev på ventilatorens frontpanel, da der ikke var behov for manipulation.
En detaljeret inspektion af lederkontakterne afslørede adskillige brud (som om de var rådne) på spoleledningerne under kambrikkerne. Gendannet kontakter. Tilføjet definition: sort (generel)-rød 1.0k. Intet virker naturligvis.
Som et resultat blev der gjort et næsten vandalistisk forsøg, men det eneste, så den korrekte mulighed (allerede tvivlsom) var at aflodde alle spolernes terminaler. Jeg tænkte ikke på at omlodde de resterende kontakter for en sikkerheds skyld, for det var allerede for sent. Jeg trak konklusionerne med en nøjagtighed på 99%. Tre konduktører kom ud fra næsten samme punkt - jeg underskrev dem ikke (nå, det var ubelejligt), jeg skitserede bare placeringen. Efter at have sluppet de snoede terminaler fra fangenskab, begyndte alt at ringe. Fire viklinger - 1,0k, 0,2k, 0,1k og 0,7k. Ved hjælp af mine skitser og logiske beregninger (ca. tre ledere fra et punkt) rekonstruerede jeg forbindelsesdiagrammet for viklingerne og kondensatoren (se figur)

Skitse af viklingsterminaler:

For en sikkerheds skyld, for mulige forbindelseseksperimenter, blev alle otte terminaler på viklingerne ved hjælp af parsnoede kabler (bekvemt efter farve) bragt ud af motorhuset. På viklingerne isolerede jeg alle ledningerne med varmekrympe og sikrede dem rundt om omkredsen med en tyk tråd (som den var).
Samlet igen i omvendt rækkefølge). Alt fungerede.
Men motoren bliver meget varm!!! Efter fem til ti minutter er det allerede varmt. Det er tåleligt at vikle hånden rundt, men jernpladerne er varmere, og du kan ikke holde fingeren på dem længe. Hvor er samlingen?
Jeg tjekkede rotormørtelen. Jeg trak strygejernet sammen normalt. Det kunne ikke have fungeret bedre. Den frie bevægelighed ser ud til at være god. Dette tager højde for, at designet er uden lejer, på almindelige bøsninger. Jeg gentager, kredsløbet blev næsten helt sikkert gendannet til det originale. Hvis det er nødvendigt, vil jeg give min skitse af viklingsterminalerne (til elektrikere, der har røget emnet)). Billedet vil ikke være tilgængeligt på grund af manglen på den nødvendige enhed. Måske tog den kinesiske robot fejl? Måske skal jeg forbinde det anderledes? Forlængelse af enderne af viklingerne 20 cm ud over motoren bør ikke synes at påvirke opvarmningen. Jeg tjekkede modstanden på gaflen på en lignende, men fungerende blæser (med en timer) - omtrent den samme (1.3k-1speed, 1.2k-2speed og 1k-3speed). På simple ventilatorer er modstanden to gange mindre. Det ser ud til, at startviklingen med en kondensator kan bruges som en arbejdsvikling, hvis enhedens effekt ikke er mere end 1,5 kW. Hvis viklingerne er forbundet med hinanden på en anden måde, vil dette ikke længere være et originalt kredsløb. Men måske bliver det bedre? Eller måske er det sådan den skal opvarmes (ikke sikker)?
Jeg beder guruen om hjælp!
Gevind med identisk motor her