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되감기는 어디에서 시작합니까? 물론 ED에서 성능을 확인하는 것부터. 우선 ED는 공급 전압 소스에 연결됩니다. DC EM의 전기자 샤프트가 고정되어 있거나 느리게 회전하면 전기자에 결함이 있을 수 있습니다. 그러나 다른 이유가 있을 수 있습니다. 예를 들어 녹이 있는 샤프트 걸림, "깨진" 부싱, 브러시 및 정류자 마모, 스프링 처짐, 마른 그리스. 오작동의 원인을 확인하려면 ED를 분해하십시오. 앵커에서 부서지는 에나멜이 있는 검은색 와이어는 앵커의 오작동을 나타냅니다. 시각적으로 앵커가 좋아 보이면 E-236과 같은 특수 앵커 테스터로 확인해야 합니다.

이러한 장치가 없으면 저항계(가급적 전자식)가 집전판 사이의 권선 저항을 측정합니다. 일부 권선 저항의 하향 차이는 인터턴 단락을 나타내며, 저항이 매우 높으면 권선을 수집판에 부착하거나 납땜하는 지점에서 접촉 불량을 나타내며 권선 파손에 대한 저항계 판독 값이 없음을 나타냅니다. . 불행하게도 권선에 사용되는 큰 단면 와이어와 적은 수의 권선으로 인해 인터턴 단락과 같은 전기자 오작동을 판단하기 어려울 수 있습니다. 오작동을 감지할 수 없었지만 의심이 남는 경우 알려진 양호한 앵커로 ED를 조립할 수 있습니다.

하우징의 절연 파괴를 측정하려면 집전판과 전기자 샤프트 사이의 저항을 저항계로 측정합니다. 절연 저항이 10kOhm 미만이면 전기자가 파손된 것으로 간주됩니다. 전기 드릴, 진공 청소기, 믹서를 전원에 연결할 때 외부 적으로 전기자 오작동은 속도 감소, 브러시의 강한 스파크 ( "만능 화재"), 전기자의 상당한 가열로 나타납니다. 전압 연결에 대한 반응의 부재 및 연소된 절연 냄새의 존재. 자세한 점검은 기어 박스, 스위치, 속도 컨트롤러, 브러시, 스파크 및 소음 억제 커패시터로 시작하여 와이어 파손, 베어링 결함 점검과 함께 시작됩니다. 그 후 장치가 최종적으로 분해되고 앵커가 확인됩니다. 테스트 방법은 DC 전기자와 동일합니다. AC EM 전기자에만 해당되는 일반적인 오작동은 통풍구를 통해 들어온 이물질에 의한 권선의 기계적 손상입니다.

결함이 있는 전기자는 되감기를 위해 준비됩니다. 동시에 와이어의 직경을 마이크로미터로 측정하고(처음에는 에나멜로, 그 다음에는 에나멜 없이) 섹션의 권선 수를 세고 권선 방법과 권선 연결 순서를 결정합니다. 수집판에. 얻은 측정 결과를 기준 데이터와 비교하여 가장 가까운 값을 선택합니다. 사실 측정할 때 변형된 와이어(주의 깊게 정렬한 후에도)와 완벽한 스트리핑 불가능으로 인해 거의 항상 오류가 발생합니다. 자동차 기술에 사용되는 ED에서 나머지 매개변수는 전기자 권선을 풀 때 결정됩니다. 모든 데이터가 자세하게 기록되고 와인딩 방식도 그려집니다. 이러한 조치는 가능한 오류로부터 보호합니다.

가전 ​​제품 앵커의 권선 매개 변수를 결정하는 것이 더 어렵습니다. 권선에는 특수 바니시가 함침되어 절연 품질을 향상시키고 권선을 고정하여 분해 중 권선 권선을 방지하고 파손으로 이어집니다. 얇은 와이어에서. 이 경우 컬렉터에 납땜 된 리드가 분리되고 권선의 시작과 끝이 저항계를 사용하여 결정됩니다. 측정에서 권선 회로를 찾지 못한 경우 0에서 12V까지 조정 가능한 전압원을 사용하여 권선을 풉니다. 이를 위해 권선 중 하나의 시작과 끝에 전압을 가하고 천천히 증가시킵니다. 권선이 가열되기 시작합니다. 전압을 올바르게 선택하면 와이어가 과열되지 않고 바니시를 쉽게 부드럽게 합니다.

핀셋으로 와이어를 풀고 과도한 와이어를 적시에 제거하십시오. 오래된 권선을 제거하기 위해 철에서 튀어 나온 권선의 전면 및 후면 부분을 선반 또는 쇠톱의 절단기로 절단합니다. 나머지 와이어는 둥근 금속 막대로 홈에서 녹아웃됩니다. 막대의 직경은 걸림 없이 최소 간극으로 홈 내부를 통과하도록 선택됩니다. 경우에 따라 잔류 와이어 제거를 용이하게 하기 위해 전기자가 가열됩니다.

최종 청소 후 단부 절연 라이닝이 복원됩니다. 부러진 플라스틱 오버레이 조각을 접착하고 타버린 판지 조각을 새로 만듭니다. 라이닝의 복잡한 프로파일을 절단하는 힘든 작업을 용이하게 하기 위해 단순화되었습니다. 중앙에 구멍이 뚫린 잘린 판지 원을 전기자 샤프트에 놓고 다리미에 붙입니다. 마지막으로 접착된 오버레이에서 철제 홈 위에 있는 불필요한 부분을 뜨거운 못으로 태웁니다. 수집기 측면에서 접착용 패치가 두 부분으로 절단됩니다. 또한 철에서 와이어를 분리하는 데 필요한 철의 홈에 특수 판지 (프레스 보드)로 만든 인서트가 삽입됩니다. 인서트는 그루브에 놓였을 때 가장자리가 바깥쪽으로 5mm 돌출되도록 절단됩니다. 자동차에 사용되는 DC ED는 절연 품질에 대한 요구가 적습니다. 얇은 판지, 심지어 종이를 사용하는 것은 허용됩니다.

대부분의 자동차 EM의 권선 회로는 단순하므로 되감기시 일반적으로 문제가 없으며 이는 가전 제품의 권선 회로에 대해 말할 수 없습니다.

그림 1은 진공 청소기의 전기자를 감는 다이어그램을 보여줍니다. 그림 2 - 드릴, 그림 3 - 믹서.

되감기 앵커: 아마추어 경험

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보시다시피 한 섹션에 1,1~1,1개의 권선이 있을 수 있습니다. 이 요소는 동시에 감긴 와이어의 수를 결정합니다. 섹션에 1,2개의 권선이 있는 경우 1,2개의 와이어 코일이 필요합니다. 감을 때 레이블은 각 권선의 시작과 끝을 나타내는 데 사용됩니다. 권선 후 전선이 엉키지 않도록 모든 코일에 번호가 매겨지고 이 번호에 따라 라벨이 부착됩니다. 레이블의 번호 지정 순서는 "n XNUMX"입니다. "XNUMX로"; "n XNUMX"; 문자 "n", "k"가 시작과 끝인 "k XNUMX", 두 번째 숫자는 섹션 번호, 세 번째 숫자는 와인딩 번호입니다.

그림 3에서와 같이 이러한 유형의 권선으로 믹서의 전기자를 권선하는 것은 더 어렵습니다. 더 얇은 와이어, 두 배 더 많은 회전 및 연속 권선을 사용합니다. 와인딩을 용이하게 하기 위해 특수 "바늘"이 사용됩니다. 스타일러스 없이 플라스틱 만년필로 만들 수 있습니다. 간단한 개선은 뒤 표지에 구멍을 뚫고 5 ~ 7mm 길이의 캠브릭을 만년필 전면에 붙이는 것입니다. 와이어는 뒤에서 "바늘"을 통과합니다. 감기는 바느질을 연상시킵니다.

와이어를 홈에 밀봉하려면 앵커를 감을 때 비금속 재료(플라스틱, 텍스톨라이트, 목재).

섹션에 세 개의 권선이 있으면 한 번에 세 개의 와이어로 권선이 수행됩니다. 일반적으로 권선 방향은 왼쪽에서 오른쪽이고 반대 방향은 덜 일반적이지만 권선 방식을 결정할 때 이 옵션을 염두에 두어야 합니다. 이 경우 ED 조립 후에만 오류가 너무 늦게 감지됩니다. 앵커가 반대 방향으로 회전할 때 나타납니다. 이 경우 브러시에 연결된 와이어를 교체하여 상황을 해결할 수 있습니다.

와이어의 에나멜이 손상되지 않도록 보호하기 위해 감기 전에 합판의 돌출된 가장자리를 전기자 슬롯의 모서리에 대고 누릅니다. 와인딩이 완료되면 이 가장자리를 잘라내어 납작한 막대기로 홈에 집어넣습니다. 와이어의 최종 고정을 위해 Textolite 쐐기가 홈에 조심스럽게 두드려집니다. 운전할 때 쐐기가 합판을 부수지 않도록 아래쪽 가장자리에서 날카로운 모서리가 잘리고 와인딩을 향한 가장자리가 비스듬히 날카롭게됩니다.

컬렉터와 앵커의 철 사이의 공간에 두꺼운 실이 컬렉터 높이까지 감겨 있습니다. 다음으로 그림 4에 표시된 장치를 사용하여 집전판 가장자리에서 홈을 자릅니다. 금속 절단을 위해 쇠톱날 조각이 고정구에 삽입됩니다. 그라인더의 절단 날 측면을 돌려 홈의 너비를 조정합니다. 컬렉터에 대한 납땜 와이어는 최소 65W의 전력을 가진 납땜 인두로 수행됩니다. 납땜 인두 팁의 가장자리는 홈 모양에 맞게 날카롭게 깎아야 합니다.

되감기 앵커: 아마추어 경험

이 날카로움 덕분에 홈이 쉽게 주석 처리되고 와이어가 홈에 눌려집니다. 솔더는 가능한 가장 높은 내화도로 사용됩니다. 와이어를 주석 처리할 때 벗겨지지 않도록 미리 녹인 로진이 있는 나무 판에 와이어를 바르고 주석 처리합니다.

컬렉터에 납땜 된 전선을 고정하려면 강한 실로 감으십시오. 작업이 끝나면 권선을 에폭시 접착제로 덮습니다. Textolite 쐐기도 이 접착제로 홈에 고정됩니다. 에폭시 접착제 대신 가구 바니시를 사용하는 것은 절연성을 악화시키므로 권장하지 않으므로 전기 모터용 특수 바니시를 사용하는 것이 좋습니다. 이 바니시를 함침시킨 후 제품을 열 오븐에서 건조시킵니다.

저자: S.M. 우센코

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