Схема реле холодильника ока
ОКА-6М. Включается и тут же выключается.
добрый день!
у меня проблема.
холодильник марки ока-6м кш-300п ухл 4.2 165 вт 1992 года выпуска.
при перетаскивании холодильника с места на место перестал работать.
в чем может быть причина?
померяла сопротивление между нижним и верхним левым контакта компрессора - показывает 21 ом.
при включении в сеть холодильника практически тут же отщелкиваются релюхи снизу и сверху.
не подскажете, в чем может быть причина?
заранее благодарна.
если ты померяла сопротивление то уже не блондинка, но в любом случае снятые показания не хорошие ((
но контактов там три , померяй между ними .
хотя в этот период "оку-6" комплектовали корейским мотором с позистором,
так , что нормально.
а какая релюха отщелкивает сверху ? :confused:
между всеми контактами есть сопротивление, но оно "скачет", т.к. вольтметр электронный. но сопротивление есть между всеми контактами. нижним и левым верхним - 20-22 ом, нижним и правым верхним - 15-16 ом, двумя верхними - около 40 ом.
компрессор марки vmd141ar и снизу цифры 90 07 04.
сверху есть реле марки вл 62м на пять контактов, на первые три контакта идет три провода снизу.
с контактов 4 и 5 этого реле идет, судя по виду, на емкость, от нее уже идет проволока алюминевая и уходит в область камеры холодильника.
померяла сопротивление между нижним и верхним левым контакта компрессора - показывает 21 ом.
при включении в сеть холодильника практически тут же отщелкиваются релюхи снизу и сверху.
не подскажете, в чем может быть причина?
заранее благодарна.
О..эмансипация, уже слабый пол омметром пользуется умело, Ну уж тогда и вольтметром напряжение на нижней релюхе проконтролироуй.
. нижним и левым верхним - 20-22 ом, нижним и правым верхним - 15-16 ом, двумя верхними - около 40 ом.
компрессор марки vmd141ar
да это кореец и с ним все нормально (кстати камрады обратите на разницу между пусковой и рабочей )
света, попробуй на реле ,которое на компрессоре подай 220 на прямую и посмотрим.
вытащила реле рядом с компрессором, но боюсь, есть ли разница в подключении, вдруг перепутаю плюс с минусом. на контакт реле идет синий провод (видимо туда плюс подать) и желтый завинчен под болтик.
т.е., если подключу напрямую, холодильник должен заработать?
СВЕТА! Там нет ни + ни -. Там идет переменка. Желтый можно не трогать. Это-корпус. Нижний это-общий. Правильно написал ded t. попробуй на прямую. Переменка (от сети) один конец на нижнюю ( общую) другой на верхнюю правую (где наименьшее сопротивление). Это-рабочая обмотка. И на пару секунд закороти отверткой верхнюю правуу с верхней левой ( это-пусковая обмотка). Компрессор должен запуститься. И пусть минут 7-10 поработает. Если будет нормально работать, а это скорей всего, то меняй реле. С ув.
между всеми контактами есть сопротивление, но оно "скачет", т.к. вольтметр электронный. но сопротивление есть между всеми контактами. нижним и левым верхним - 20-22 ом, нижним и правым верхним - 15-16 ом, двумя верхними - около 40 ом.
компрессор марки vmd141ar и снизу цифры 90 07 04.
сверху есть реле марки вл 62м на пять контактов, на первые три контакта идет три провода снизу.
с контактов 4 и 5 этого реле идет, судя по виду, на емкость, от нее уже идет проволока алюминевая и уходит в область камеры холодильника.
попробую сегодня сделать, как вы сказали.
я пока дома,по уходу за ребенком. а так, закончила универ связи в питере.
попробую сегодня сделать, как вы сказали.
я пока дома,по уходу за ребенком. а так, закончила универ связи в питере.
.
сверху есть реле марки вл 62м на пять контактов, на первые три контакта идет три провода снизу.
с контактов 4 и 5 этого реле идет, судя по виду, на емкость, от нее уже идет проволока алюминевая и уходит в область камеры холодильника.
это реле времени, оно включает холодильник в оттайку раз в три дня, а емкость и проволочка) -это своеобразное реле конца оттайки, без этой приблуды мотору будет лучше. вобщем подай на реле на компрессоре 220, ну а если смелая напрямую компрессор проверь (на верхнююлевую и нижнюю 220 постоянно, а верхнюю правую (пусковую) кратковременно подключи к верхней правой )
Холодильник (рис. 1.) имеет два отделения: верхнее — низкотемпературное (морозильное) и нижнее — холодильное.
1 — холодильный агрегат; | 11 — пульт; |
2 — шкаф; | 12, 13 — лотки; |
3, 4 — полки; | 14 — сосуд для яиц: |
5 — поддон: | 15 — стекло; |
6 — уплотнитель трубок: | 16 — сосуд для фруктов; |
7 — вкладыш: | 17 — декоративная планка; |
8 — крышка люка: | 18 — поддон для сбора воды |
9 — ванночка: | |
10 — поддон испарителя; |
Холодильный агрегат представляет собой герметичную неразборную систему, состоящую из мотор-компрессора 11 (рис. 2), соединенного нагнетательным трубопроводом 1 с клапаном оттаивания 4 и далее с конденсатором 7. Конденсатор через осушительный патрон 3 соединен капиллярной трубкой с испарителем 6, который, в свою очередь, соединен с мотор-компрессором 11, отсасывающим трубопроводом 8 и трубопроводом оттаивания 5 с клапаном оттаивания 4.
1 — нагнетательный трубопровод: | 7 — конденсатор: |
2 — болт; | 8 — капиллярно-отсасывающий трубопровод; |
3 — осушительный патрон; | 9 — планка; |
4 — клапан оттаивания; | 10 —рама: |
5 — трубопровод оттаивания; | 11 — мотор-компрессор |
6 — испаритель; |
Холодильный агрегат соединен со шкафом холодильника следующим образом. Испаритель холодильного агрегата установлен на два кронштейна и зафиксирован вкладышем. Конденсатор холодильного агрегата закреплен к задней стенке шкафа четырьмя самонарезающими винтами с шайбами.
Мотор-компрессор 11 установлен на раме 10 холодильного агрегата, которая закреплена четырьмя болтами с шайбами и двумя планками 9 на корпусе холодильника. Клапан оттаивания закреплен одним, самонарезающим винтом с шайбой. Полки 3 и 4 (см. рис. 1.) устанавливаются в шкаф и закрепляются держателями.
После установки в шкаф холодильника холодильного агрегата люк закрывается вкладышем 7 и крышкой 8 люка. Место вывода капиллярно-отсасывающей трубки и трубопровода оттаивания герметизируется уплотнителем 6 трубок. Крышка 8 люка, щитки, планки столика и крышка трубок крепятся к шкафу самонарезающими винтами. В нижней части шкафа под дверью установлена декоративная планка 17.
Под шкафом холодильника установлен поддон 18 для сбора талой воды при оттаивании испарителя.
Терморегулятор 11 (рис. 3) и прибор 13 полуавтоматического оттаивания прикреплены к корпусу 2 пульта четырьмя самонарезающими винтами. Кнопки 5 и 6 выключателя закреплены на лицевой стороне корпуса пульта. Ручка 12 установлена на оси терморегулятора 11 и снизу зафиксирована крышкой 4. Температурный режим задается ручкой терморегулятора. Деления шкалы на ручке терморегулятора условно обозначены цифрами от 0 (выключено) до 7 (наиболее низкая температура). При установке желаемого режима необходимо совместить соответствующие деления шкалы с риской на панели пульта. Плафон 3 вставлен выступами в пазы корпуса 2 пульта. Нажимая на переднюю часть плафона, вводят его в зацепление с панелью 1 пульта. Крышка 4 находится на панели пульта и защелкнута за два выступа отжимными хвостовиками. Кроме того, она крепится самонарезающим винтом. Две крышки 7 и 14 крепятся к панели 1 также самонарезающими винтами.
1 — панель пульта; | 9 — патрон; |
2 — корпус; | 10 — пампа РН-220-15-1; |
3 — плафон; | 11 — терморегулятор; |
4 — крышка; | 12 — ручка; |
5, 6 — кнопки выключателя; | 13 — прибор полуавтоматического оттаивания |
7, 14 — боковые крышки: | |
8 — выключатель; |
Пульт установлен на двух бонках (во внутреннем шкафу) и двух защелках (на теплоизоляционной перемычке) корпуса холодильника и соединен с испарителем холодильного агрегата сильфонными трубками терморегулятора и прибора полуавтоматического управления активным оттаиванием через прокладку сильфонной трубки двумя винтами.
Поддон состоит из корпуса, заслонки, крышки. Поддон закреплен на внутреннем шкафу холодильника на двух бонках и двух защелках аналогично креплению пульта. С целью повышения циркуляции воздуха в холодильной камере в поддоне предусмотрено сквозное окно, которое рекомендуется держать открытым при нормальной температуре и большой загруженности продуктами холодильной камеры. Окно следует закрыть, если требуется длительное хранение замороженных продуктов, а также при оттаивании инея со стенок испарителя. Окно поддона перекрывается подвижной заслонкой; его открывают или закрывают за ручку заслонки, которую двигают рукой до упора на себя (открыто) или до упора от себя (закрыто). Поддон также предназначен для сбора талой воды с испарителя. В нем имеется отверстие для отвода талой воды за пределы холодильной камеры.
Дверь большая состоит из каркаса, панели, уплотнителя, устройства для выдачи напитков, упоров, ручки и ложемента для яиц. На панели двери закреплены две направляющие, в которые устанавливаются полки и барьеры. Для снятия барьера или полки необходимо поднять полку до упора вверх, после чего подать полку на себя.
В верхней части панели установлены два штофа, которые заполняются напитками и герметично закрываются резьбовыми пробками. В нижнем и верхнем торцах каркаса двери предусмотрены втулки и заглушки на случай перенавески двери. Обрамления двери крепятся скрепками путем защелкивания. В устройстве выдачи напитков имеются две трубки 3 и 21 (рис. 4): первая —для воздуха, вторая —для напитков. Одни концы трубок подсоединяются к штуцерам крышки штофа, а другие — к штуцерам микрокомпрессора и корпуса 4 устройства выдачи напитков.
1 — микропроцессор: | 3 — трубка для воздуха; |
2 — трубка для воды; | 4 — корпус устройства выдачи воды |
На внешней стороне двери холодильника имеется клавиша. При нажатии стаканом на клавишу включается микрокомпрессор, с помощью которого по трубке воздух поступает в штоф и выдавливает воду или напитки по другой трубке штофа в стакан. При наполнении стакана охлажденными напитками из устройства выдачи напитков после отключения микрокомпрессора (слышен щелчок) необходимо дождаться полного слива жидкости, оставшейся в трубках устройства.
Вода, образовавшаяся при таянии инея, собирается в поддон и из него через лоток и водосливную трубку отводится в поддон, находящийся в нижней части корпуса холодильника. После оттаивания на поверхности испарителя могут быть капли воды.
Электрическая схема холодильника дана на рис. 5.
R — резистор МЛТ — 230 кОм; | К— пуско-защитное репе типа РТК-Х: |
S1 — датчик-репе температуры Т-110: | Х1, Х2, ХЗ, Х5, Х7, Х8, Х10-Х12, Х14-Х17 — штепсельные разъемы: |
S2, S3 — дверные выключатели типа ДХК; | Х4 — переходная колодка: |
S4 — малогабаритная кнопка КМ-1: | Х9 —переходная вилка: |
РО — прибор полуавтоматического управления оттаиванием Т-011; | Х13 — штепсельная вилка; |
Н — пампа типа РН-220-15: | Х18 — колодка; |
М — электродвигатель ДХМ-5, | МК— микрокомпрессор МК-Л |
Холодильники выполнены в виде шкафа, на верхней крышке которого имеется сервировочная плоскость, предназначенная для размещения мелких бытовых приборов. Внутри шкафа находится стальная холодильная камера, покрытая стекловидной эмалью. Холодильная камера разделена поддоном и пультом управления на два отделения (низкотемпературное верхнее и холодильное нижнее), закрываемых малой и большой дверями.
Ручка заслонки, расположенная на панели пульта, служит для подачи холодного воздуха в холодильное отделение. Окно с заслонкой в поддоне способствует лучшему распределению температур в холодильном отделении.
Холодильник имеет автоматическую систему оттаивания испарителя. Он автоматически включается через 5-7 суток работы холодильника и выключается после его оттаивания.
Холодильник является одним из самых необходимых электроприборов в любом жилище. Он трудится день и ночь, создавая подходящие условия для хранения продуктов. При правильной эксплуатации холодильник способен прослужить даже не годы, а несколько десятков лет. На сегодняшний день в любом магазине бытовой техники можно увидеть огромный выбор рефрижераторов для дома любого цвета, размера и ценовой категории. Но многие люди остаются верны старой отечественной техники, которая работает уже длительное время. К такой технике относится холодильник ОКА-6М.
О производителе
Холодильники Ока можно увидеть во многих квартирах. Эти старые отечественные бытовые приборы обладают надёжностью и долговечностью, подтверждённой годами исправной работы. Рефрижераторы бренда Ока начали выпускаться с 50-х годов. Их производителем был завод Ока-Холод. Ранее выпуском подобных холодильных устройств занимался ЗИЛ.
Первые модели Ока-Холод не обладали изящностью, но отличались высоким качеством. В дальнейшем завод начал сотрудничать с компанией Веко, что оказало благотворное влияние на дизайне и функциональность выпускаемых аппаратов. Отдельные модели холодильников успешно функционируют до сих пор.
Описание холодильника
Рефрижератор ОКА-6М имеет универсальный внешний вид, который способен вписаться как в ретро, так и в современный интерьер. Он обладает лаконичным корпусом белого цвета и прямоугольной формы. Общий объём бытового прибора – 300 л.
Холодильник ОКА-6М состоит из двух камер и двух дверок. Верхнюю часть корпуса занимает морозильная камера, а нижнюю – холодильная. На верхушке устройства находится сервировочная плоскость, на которую можно поставить телевизор, тостер, кофемолку или другой бытовой прибор.
На внешней части двери имеется ручка и устройство для выдачи напитков. На внутренней части двери располагается пара направляющих, предназначенных для установки полок и барьеров. Имеются ячейки для яиц. Инструкция для холодильника ОКА-6М содержит в себе схему устройства, которую можно увидеть на фото.
Устройство выдачи напитков состоит из микрокомпрессора, двух трубок и двух бутылей для жидкости. При нажатии кнопки, расположенной на внешней части двери холодильника, происходит запуск микрокомпрессора. По одной трубке воздух попадает в ёмкость и выдавливает напиток через вторую трубку в стакан. При завершении работы микропроцессора раздаётся щелчок, после которого стоит дождаться окончательного слива жидкости и только потом – вытаскивать стакан.
Внутри холодильника установлена лампочка. Она автоматически включается при открытии дверки. После закрытия двери свет автоматически гаснет. Электрическую схему бытового прибора можно увидеть на фото.
Схема холодильника Ока
Холодильник ОКА-6М-206 является одной из модификаций модели Ока-6М. Он не имеет функции выдачи напитков.
Система автоматического оттаивания активируется после нажатия соответствующей кнопки. В процессе оттаивания образуется вода, которая стекает в поддон, размещённый внизу корпуса. Инструкция по эксплуатации холодильника ОКА-6М помогает разобраться с особенностями управления агрегатом.
Преимущества и недостатки ОКА-6М
К положительным сторонам холодильника ОКА-6М относятся:
- Система автоматического оттаивания. Рекомендуется активировать её каждые 4 дня.
- Ограничители, которыми оборудованы обе дверки.
- Возможность перестановки полок.
- Качественные материалы. Холодильная камера изготовлена из стали и покрыта эмалью.
- Наличие устройства для выдачи охлаждённых напитков.
- Возможность самостоятельного перевешивания дверей.
- Наличие внутренней подсветки.
К минусам ОКА-6М можно отнести:
- Моральное устаревание. Всё-таки на рынке имеется множество более современной техники.
- Высокое энергопотребление.
- Ручное размораживание занимает много времени.
Отечественный холодильник ОКА
Ремонт холодильника ОКА-6М
Несмотря на высокую надёжность холодильник ОКА-6М, как и любая другая техника, может выйти из строя. Чтобы выявить слабые места устройства и возможные причины поломки, следует читать инструкцию по эксплуатации для холодильника ОКА-6М. Ремонт техники может происходить как в сервисном центре, так и на дому.
Старый холодильник ОКА
Самые популярные причины вызова ремонтников:
- Попадание мусора в капиллярные трубы. Для избавления от мусора необходимо продуть канал посредством специального оборудования. После проведения процедуры необходимо заменить фильтр-осушитель и заполнить систему новым хладоном.
- Высокий шум работы компрессора. Эта проблема часто беспокоит хозяев подобных холодильников. Специалист поможет определить, является ли шум следствием поломки или громкий звук является признаком нормального рабочего состояния устройства.
- Плохая работа морозильной камеры. В такой ситуации необходимо отремонтировать полуавтоматический клапан и терморегулятор, отвечающий за подачу фреона.
Ремонт холодильника ОКА-6М должен осуществляться специалистами. При попытках самостоятельного ремонта можно повредить отдельные детали устройства и испортить его. Если же хозяин холодильного агрегата владеет ремонтными навыками, то прочитав инструкцию к аппарату, он может взяться за устранение неисправностей своими руками.
Холодильник ОКА-6М – практичный и долговечный электроприбор, подходящий для хранения охлаждённых и замороженных продуктов. Этот рефрижератор достойно выдержал проверку временем, поэтому многие люди отдают предпочтение именно ему, а не современным моделям. При обращении с данным холодильником впервые следует внимательно прочитать инструкцию.
Очень популярны среди потребителей отечественные марки морозильной техники. Современная линейка пополнилась:
- однокамерными и двухкамерными агрегатами с одним или двумя компрессорами; морозильными камерами с различными объемами и размерами;
- торговыми витринами.
Она надежна и долговечна. Вариантов несколько. Рассмотрим холодильники Ока.
Сейчас Ока является торговой маркой предприятия Оки Холод. Бренд перешел ему по наследству от от Муромского машзавода. Раньше холодильники разрабатывались ЗИЛом. Это первые советские холодильники. Они неприхотливы и надежны в работе. В 50 — е годы прошлого столетия, в модельном ряде Оки были: холодильники 6М и 3М. Как выглядели эти холодильники, посмотрите видео.
Технические характеристики
Обратите внимание на фото, где показаны первые конструкции. Они со строгим прямоугольным дизайном. Их начали выпускать в 50-е года. Высота их была 150 см. Считается, что бренд Ока, качественные, надежные холодильники.
Новые холодильники Ока имеют современные технические характеристики и дизайн. Они все соответствуют европейским международным стандартам. Разобраться с инструкцией для холодильника Ока очень просто.
Слабые и сильные стороны
Холодильники Ока долго не модернизировались, поэтому в одно время спрос на них понизился.
Затем произошла реконструкция и они заимели ряд положительных качеств:
- Относительно невысокую стоимость.
- Оригинальную внешность. Что дает возможность устанавливать их в помещения с любым стилем интерьера.
- Хорошее качество сборки. Это повлияло на большой срок эксплуатации.
Минусы в том, что у холодильников небольшая вместительность. Но это в основном касается старых агрегатов, какие были выпущены до реконструкции компании.
А также:
- У некоторых моделей потребление электричества осталось до 500 квтч за год.
- И ручное размораживание. Это создает большие неудобства в контролировании количества наледи. Хотя если следовать инструкции, то ничего страшного в этом нет.
Основные модификации
Модельный ряд разнообразный. Все модели, какие вы видите на фото, имеют превосходное качество заморозки. Они могут быть с нижней или верхней морозилкой, разным количеством камер. Система воздушной циркуляции не дает собираться конденсату, поэтому льда и инея в них не бывает на стенках.
Основная модель — это холодильник Ока 6КШ300П. А уже аналоги это — холодильники Ока 6М.
И дальше цепочка продолжается:
- Ока 6М206 -1
- Ока 6 М 206 -3
- Ока 6М -206 -7.
Холодильник Ока 3 является отдельно стоящей однокамерной конструкцией. С механическим управлением и капельной системой размораживания. Здесь работает 1 компрессор. Это рабочая советская модель холодильника. Ока 3 усовершенствованная модель холодильника Ока. Вес стал 78 кг, емкость 200 литров.
Самые популярные и современные Ока -6М. У них морозилки работают с температурами до -18 градусов.
Современные функции данных моделей
К техническим характеристикам холодильных агрегатов этого бренда относятся:
- Автоматическое оттаивание. Благодаря этому механизму самостоятельно удаляется подтаявшая влага из морозилок. Запускается такая система раз в 4 дня. Вода потом удаляется из специальных поддонов ручным способом.
- За углом открытия холодильников следят ограничители.
- Внутренние полочки можно менять по высоте.
- Производство продукции из качественных стальных материалов и специальной эмали для покрытия.
Обзор известных экземпляров
Модели холодильников Ока 6М являются известными. Они не походят на аналоги. С общим объемом в 300 литров. В год рефрижератор расходует 500 квтч электроэнергии. Температура постоянная из-за толщины изоляции в 7 см.
Инструкция модели Ока 6М, информирует о специальной системе этого холодильника, которая выдает охлажденные напитки.
Можно перевешивать двери на любые стороны. Холодильный отсек снабжен внутренней подсветкой. Объемы варьируются в соответствие моделей. Стандартные – 245, с морозилкой в 50 литров и 336 – большие, с морозилкой в 108 литров.
Ока тоже может выходить из строя
Хотя модели Ока надежны, но, как и остальная вся техника, от неисправностей никто не застрахован. Ремонт холодильников Ока может осуществляться как в сервисном центре, так и в домашних условиях.
Ремонт может быть вызван:
- Мусором в капиллярных трубках. Продувается канал специальным оборудованием. После происходит замена фильтра – осушителя, и система заполняется новым хладоном.
- Шумом от компрессора. Здесь только можно заменить этот элемент. Специалист может определить действительно это поломка, или эксплуатируемое рабочее состояние Оки.
- Если проблема с морозилкой, то ремонту будут подлежать запчасти такие как: полуавтоматический клапан и терморегулятор, который следит за подачей фреона.
Запомните, весь ремонт может выполнятся только специалистами. У них есть специальное оборудование, но без электроники. Для ремонта не нужны компьютеры и сложные диагностические датчики. Просто отключается холодильник и согласно инструкции ремонтируется.
Холодильник Ока 6М-206
Стоимость
Ока является бюджетным вариантом холодильников с необходимыми функциями. Для начала подберите необходимую модель. Учтите разнообразные факторы.
Купить их можно по невысокой цене. Доступная стоимость, понятные технические характеристики, позволяют всем категориям отечественных потребителей пользоваться такими агрегатами. Можно купить однокамерный, маленький холодильник за 100$. Фото тоже есть в каталоге.
Имеет множество достоинств
Главным положительным моментом являются:
- стильный внешний вид;
- качественная заморозка;
- вместительность.
Функционирует с энергопотреблением класса А. Экономное потребление электроэнергии холодильниками Ока обеспечивает длительную эксплуатацию.
Внутренний функционал любого дорогостоящего холодильника и Оки на одном уровне.
Благодаря современным технологиям вы получите:
- Хорошие мощные морозильные камеры.
- Автоматизированные до определенного уровня процессы размораживания.
- Отображение температур.
На отечественном рынке оборудование знают много десятилетий. Население получает холодильные агрегаты с разнообразными параметрами камер, вместительности.
Самым необходимым прибором, как в квартире, так и в частном доме, является холодильник. И с этим утверждением сложно не согласиться, не так ли? Сложно найти жилище, где него нет. Как и любые приборы, холодильники могут ломаться. Но бывают ситуации, когда поломку можно диагностировать самостоятельно.
В этой статье речь пойдет о том, как работает пусковое реле для холодильника и о признаках его неисправности. Мы расскажем, как установить неполадки в работе холодильного оборудования. Представленные нами видеоролики помогут понять принцип работы пускового устройства, а также в случае необходимости выявить его неисправность.
Запуск однофазного асинхронного электродвигателя
По своей сути моторы компрессоров, установленных в современные холодильники, представляют собой однофазные асинхронные электродвигатели с пусковой обмоткой. Их основными компонентами являются вращающийся ротор и стационарный статор.
Ротор представляет собой полый цилиндр, выполненный из токопроводящего материала или содержащий короткозамкнутую проводку.
Пульсирующее поле можно разложить на два, вращающихся с одинаковым периодом, но в противоположных направлениях. Так легче понять физическую сущность процесса воздействия на ротор
Если ротор не статичен, то по закону электромагнитной индукции двигатель будет развивать или тормозить вращающий момент, так как скольжение относительно прямо- и обратнонаправленного магнитного потока отличается. Поэтому для поддержания движения достаточно переменного тока, проходящего по рабочей обмотке.
Если ротор неподвижен, то при одинаковом скольжении относительно магнитных потоков результирующий электромагнитный момент будет равен нулю. В этом случае необходимо создать пусковой момент. Для этого и нужна стартовая обмотка.
Токи в обмотках должны быть сдвинуты по фазе, поэтому в двигатель внедряют фазосмещающий элемент – регистр, дроссель или конденсатор. После достижения ротором необходимого вращения, подача электричества на стартовую обмотку прекращается.
Таким образом, для старта однофазного асинхронного электродвигателя необходимо прохождение тока по двум обмоткам, а для поддержания вращения ротора – только по рабочей. Для регулирования этого процесса в цепи перед компрессором холодильника и устанавливают пусковое реле.
Реле располагают близко от компрессора и таким образом, чтобы его можно было легко снять. Именно с проверки этого узла начинают, когда двигатель работает проблемно
Принцип работы пускового реле
Несмотря на большое количество запатентованных продуктов от различных производителей, схемы работы холодильников и принципы действия пусковых реле практически одинаковы. Разобравшись в принципе их действия можно самостоятельно отыскать и устранить неисправность.
Схема устройства и подключение к компрессору
Электрическая схема реле имеет два входа от источника питания и три выхода на компрессор. Один вход (условно – ноль) проходит напрямую.
Другой вход (условно – фаза) внутри устройства расщепляется на два:
- первый проходит напрямую на рабочую обмотку;
- второй проходит через разъединяющиеся контакты на пусковую обмотку.
Если реле не имеет посадочного места, то при подключении к компрессору необходимо не ошибиться с порядком соединения контактов. Распространенные в Интернете способы определения типов обмотки с помощью измерения сопротивления не верны в общем случае, так как у некоторых двигателей сопротивление пусковой и рабочей обмотки одинаковы.
Электрическая схема пускозащитного реле может иметь незначительные модификации в зависимости от производителя. На рисунке приведена схема подключения этого устройства в холодильнике Орск
Поэтому необходимо найти документацию или разобрать компрессор холодильника для понимания расположения проходных контактов.
Также это можно сделать при наличии символьных идентификаторов возле выходов:
Реле отличаются способом крепления на раме холодильники или на компрессоре. Также они имеют свои токовые характеристики, поэтому при замене необходимо подобрать полностью идентичное устройство, а лучше – той же модели.
Замыкание контактов посредством индукционной катушки
Электромагнитное пусковое реле работает по принципу замыкания контакта для пропуска тока через пусковую обмотку. Основной действующий элемент устройства – соленоидная катушка, последовательно включенная в цепь с основной обмоткой двигателя.
В момент запуска компрессора, при статичном роторе, по соленоиду проходит большой стартовый ток. В результате этого создается магнитное поле, которое перемещает сердечник (якорь) с установленной на нем токопроводящей планкой, замыкающей контакт пусковой обмотки. Начинается разгон ротора.
При увеличении числа оборотов ротора, величина проходящего через катушку тока снижается, вследствие чего напряжение магнитного поля уменьшается. Под действием компенсирующей пружины или силы тяжести сердечник возвращается на исходное место и контакт размыкается.
Мотор компрессора продолжает работать в режиме поддержания вращения ротора, пропуская ток через рабочую обмотку. Следующий раз реле сработает только после остановки ротора.
Регулирование подачи тока позистором
Выпускаемые для современных холодильников реле часто используют позистор – разновидность теплового резистора. Для этого устройства существует температурный диапазон, ниже которого оно пропускает ток с незначительным сопротивлением, а выше – сопротивление резко увеличивается и происходит размыкание цепи.
В пусковом реле позистор интегрирован в цепь, ведущую к стартовой обмотке. При комнатной температуре сопротивление этого элемента незначительное, поэтому при начале работы компрессора ток проходит беспрепятственно.
По причине наличия сопротивления позистор постепенно нагревается и по достижению определенной температуры происходит размыкание цепи. Остывает он только после прекращения подачи тока на компрессор и снова срабатывает на пропуск при повторном включении двигателя.
Реализация защиты токового типа
Асинхронный мотор представляет собой сложный электрический прибор, который подвержен поломкам. Если произойдет короткое замыкание, то сработает автоматический выключатель, установленный в распределительном щите.
При отказе вентилятора, который охлаждает обмотку и механические подвижные элементы, среагирует встроенная тепловая защита компрессора.
Внутренняя тепловая защита электродвигателя основана на позисторах. Она реагирует на общее изменение температуры внутри устройства, которое может иметь как внутренние, так и внешние причины
Однако может возникнуть ситуация, когда мотор длительное время (более 1 секунды) начинает потреблять ток больше номинального в 2-5 раз. Чаще всего это происходит при незапланированной нагрузке на валу, возникающей из-за заклинивания двигателя.
Сила тока возрастает, однако не достигает значений короткого замыкания, поэтому подобранный по нагрузке автомат не сработает. Причин отключения у тепловой защиты тоже нет, так как температура за такой короткий промежуток времени не изменится.
Единственный способ оперативно среагировать на возникшую ситуацию и избежать оплавления рабочей обмотки – срабатывание токовой защиты, которая может быть установлена в разных местах:
- внутри компрессора;
- в отдельном токозащитном реле;
- внутри пускового реле.
Устройство, сочетающее функции включения пусковой обмотки и токовой защиты двигателя называют пускозащитным реле. Большинство компрессоров холодильников комплектуют именно таким механизмом.
Действие токовой защиты основано на трех принципах:
- при увеличении силы тока уменьшается сопротивление, возрастает нагрев токопроводящего материала;
- под действием температуры происходит расширение металла;
- термический коэффициент расширения для разных металлов отличается.
Поэтому используют биметаллическую пластину, которая сварена из металлических листов с отличающимися коэффициентами расширения. Такая пластина изгибается при нагреве. Один ее конец фиксируют, а второй, отклоняясь, размыкает контакт.
Пластина рассчитана на температурное реагирование при прохождении тока определенной силы. Поэтому при замене пускозащитного реле необходимо проверить его совместимость с установленной моделью компрессора.
Выявление возможных неисправностей
Учитывая незначительное количество элементов реле, можно последовательно проверить их на работоспособность. Для этого понадобится плоская отвертка и мультиметр.
№ 1 — неполадки при работе реле
С конструктивных позиций, реле с катушкой является устройством с нормально разомкнутыми контактами, а позисторный вариант – с нормально замкнутыми контактами. Хотя и в том и в другом случае возможны варианты, когда при старте будет отсутствовать подача тока на пусковую обмотку или, наоборот, не сработает ее отключение.
Если компрессор исправен, но не включается по команде, поданной с блока управления холодильником, то это сигнализирует об отсутствие напряжения на пусковой обмотке статора.
Причиной этого может быть:
- разрыв электрической цепи;
- проблема контактной планки;
- перегрев позистора;
- срабатывание системы электрической защиты и ее невозврат в нормальное положение.
Если холодильник включается на 5-20 секунд, а потом отключается, то чаще всего это является следствием срабатывания защитного механизма реле.
Причины могут быть следующие:
- защитный механизм исправен, а срабатывание происходит по причине проблем в рабочей обмотке двигателя;
- защитный механизм исправен, но в реле не происходит размыкание контактов в цепи стартовой обмотки;
- защитный механизм неисправен, происходит ложное срабатывание при незначительном нагреве.
Так как причин неисправности может быть несколько, то необходимо провести полную диагностику пускозащитного реле холодильника.
Стоимость пускозащитных реле на такие марки как Атлант или Бирюса не превышает 500 рублей. Если быстро приобрести и установить новое рабочее устройство, то холодильник даже не успеет разморозиться
№2 — неисправности контактов электроцепи
Неисправность пускозащитного реле можно выявить с помощью мультиметра.
Для этого необходимо прозвонить три участка электрической цепи:
Если работа реле основана на использовании индукционной катушки, то необходимо принудительно поднять планку – иначе контакта не будет.
Используя мультиметр несложно обнаружить неисправные контакты путем их прозвона через сопротивление. Важно не торопиться и выполнять проверку поочередно на каждом участке цепи
№3 — некорректная работа позистора
Чтобы убедиться в том, что позистор работает исправно, необходимо проверить его в холодном и нагретом состоянии.
В первую очередь надо подождать, когда позистор остынет (достаточно 2-3 минуты в неработающем состоянии) и прозвонить его с помощью мультиметра. В случае отсутствия тока или регистрации большого сопротивления, позистор неисправен и его нужно заменить.
Если устройство исправно работает, то при его проверке в холодном состоянии мультиметр должен показать наличие незначительного сопротивления
Для проверки способности разъединения, нужно подключить к позистору потребителя электроэнергии, например, стоваттную лампу накаливания. Для этого нужна электрическая вилка с двумя клеммами, которые подсоединяют на вход в устройство. Провода от лампы подсоединяют к разъемам, ведущим на ноль и пусковую обмотку.
При включении вилки в розетку лампочка загорится. Так как номинал проходящего тока в эксперименте значительно меньше, чем при пуске компрессора, то позистор будет долго нагреваться – для стоваттной лампы время реагирования составит 20-40 секунд.
Если через некоторое время лампочка погаснет, то устройство исправно. Если потребитель не будет обесточен, то это означает, что позистор нерабочий. В домашних условиях его ремонт невозможен, стоит он недорого, поэтому необходимо приобрести аналогичный по параметрам элемент.
№4 — проблемы с контактной планкой
Существует два типа проблем с контактной планкой:
- не происходит пропуск тока при замыкании контактов;
- планка залипает и не опускается.
Первая проблема может возникнуть по причине окисления контактов. В этом случае необходимо их зачистить наждачной бумагой. Также причиной может быть искривление положения планки, тогда необходимо установить ее горизонтально.
Чтобы прочистить контакты и удалить грязь или следы окисления можно воспользоваться мелкой наждачной бумагой насадив ее на иголку или тонкое гибкое шило
Более сложная проблема – место сочленения планки и штыря, на который воздействует магнитное поле соленоида. Решение проблемы здесь индивидуальное и зависит от типа неисправности.
Залипание планки выражается в том, что она не отходит вместе с сердечником. Для этого необходимо почистить контакты, чтобы удалить клеящее вещество и сделать их гладкими.
№5 — нештатное срабатывание токовой защиты
Если при прозвоне обнаруживается отсутствие контакта от входа до обеих обмоток, то, скорее всего, обрыв произошел в зоне защиты.
В большинстве случаев это или отход контакта, который размыкает биметаллическая пластина, или повреждение в районе нагревающей спирали.
Биметаллическую пластину и нагревающую ее спираль нельзя изгибать, смещать или проводить с ними иные действия, которые вызовут изменение настроенного режима срабатывания
Выводы и полезное видео по теме
Несложная конструкция пускового реле позволяет самостоятельно находить неисправности и легко устранять их. Для этого не нужны глубокие знания в электрике или специальный инструмент.
Однако необходимо соблюдать пунктуальность, так как от качества проведенных работ зависит функциональность дорогостоящего оборудования.
Хотите рассказать о том, как подбирали пусковое реле для восстановления работоспособности холодильного агрегата? Располагаете полезными сведениями по теме статьи, которыми стоит поделиться с посетителями сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, размещайте фотоснимки, задавайте вопросы.
Читайте также: