Содержание

Устройство стиральной машины LG. Электрика презентация, доклад

Слайд 1
Текст слайда:

Устройство стиральной машины LG.
Электрика.
Ошибки

Схема управления
Датчик давления воды
Датчик холла
DD мотор
Температурный датчик
Клапан подачи воды
Дренажная / рециркуляционная помпа
Замок двери
Сушка
Парогенератор
Aqua Lock
Другие ошибки
Схема подк-я конн-в с верхним модулем
Схема подк-я конн-в с нижним модулем 2 тип, без пара
Схема подк-я конн-в с нижним модулем 2 тип, под пар

Тренер: Евстраткин Никита


Слайд 2
Текст слайда:

Силовая часть

Модуль управления

электропитание

Управление процессом

Мотор
Клапаны
Дренажный насос
нагреватели

1)датчик холла (DD)
2)температурный датчик (термистор)
3)тахо-датчик (UNI)
4) датчик давления воды (pressure switch)
5)два датчика уровня парогенератора
7)температурный датчик парогенератора

8)датчик протечки воды в поддон
9)датчик вибрации

Дисплей

Получение
данных

~220V 50Hz

1. Схема управления


Слайд 3
Текст слайда:

Блок управления Main

воздух

управление

Блок управления Display

DISPLAY
LED/LCD

феррит

2. Датчик давления воды

Сопротивление между крайними контактами: 21-23 Ом

Датчик давления воды


Когда вода заливается в бак, это создает давление в гидравлической цепи, что приводит кизмению положения мембраны. Движение мембраны изменяет положение сердечника внутрикатушки, изменяя ее индуктивность и, соответственно, частоту колебательного контура.По частоте модуль управления определяет сколько воды было залито в бак.


Слайд 4
Текст слайда:

2. Датчик давления воды

PE – pressure switch error (ошибка датчика давления) – при считывании контроллером частоты сигнала за пределами 10kHz ~ 30kHz
FE – overflow error (ошибка переполнения) – при считывании контроллером частоты менее 21,3kHz
IE – water inlet error (ошибка залива воды) – если предустановленная частота датчика не достигается в заданное время.
OE – drain error (ошибка слива) – если частота датчика давления, соответствующая пустому барабану, не достигается по истечении заданного времени

Пример:

Включение тестового режима («Питание»+ «Темп.» + «Отжим»)
При нажатии 4-й раза на кнопку «Старт/Пауза» на дисплее отобразится частота датчика, соответствующая уровню воды в баке СМ

Нормальной работе соответствует частота 22,9 – 25,5kHz. При генерировании частоты вне указанного интервала, контроллер распознает ошибки


Слайд 5
Текст слайда:

Устройство двигателя Двигатель стиральной машины с прямым приводом, представляет собой трёхфазный бесколлекторный двигатель постоянного тока.
BLDC (Brushless Direct Current Motor — бесщёточный мотор постоянного тока).
Такой двигатель состоит из ротора с постоянными магнитами и статора с обмотками. Различают два вида подобных двигателей:
Inrunner, у которых магниты ротора находятся внутри статора с обмотками, и Outrunner, у которых магниты расположены снаружи и вращаются вокруг неподвижного статора с обмотками.
В стиральных машинах с прямым приводом применяется Outrunner тип двигателя.


Слайд 6

Слайд 7
Текст слайда:

Поскольку в каждый момент времени работают только две фазы (при включении звездой), магнитные силы воздействуют на ротор неравномерно по всей окружности (Рис.4). Силы, воздействующие на ротор, стараются его перекосить, что приводит к увеличению вибраций. Для устранения этого эффекта статор делают с большим количеством зубьев, а обмотку распределяют по зубьям всей окружности статора как можно равномернее (Рис.5)

В двигателе стиральной машины LG, распределение фазных обмоток, а также относительное положение ротора и статора можно увидеть ниже (см. Рис.2). На схеме, фазные обмотки обозначают буквами : V, W, U
Для контроля положения ротора применяется датчик работающий на эффекте Холла. Датчик реагирует на магнитное поле и поэтому его располагают на статоре таким образом, чтобы магниты ротора воздействовали на него.


Слайд 8
Текст слайда:

Система управления трёхфазным двигателем (BLDC) Стоит отметить, что система управления двигателем BLDC и схема её реализации аналогична схеме управления трёхфазным асинхронным двигателем описанной в другой нашей статье. Что бы в точности не повторяться, поясним всё же немного по другому. Управление двигателем с прямым приводом построено на инверторе напряжения с широтно-импульсной модуляцией. Инвертор — (от лат. inverto — поворачивать, переворачивать) — элемент вычислительной схемы, осуществляющий определённые преобразования сигнала изменяемой амплитуды и частоты. К примеру, в инверторе, сетевое напряжение 220 вольт с частотой 50 Гц, преобразуется в постоянное напряжение, а параметры питания обмоток статора двигателя могут колебаться от 0 до 120 вольт с частотой до 300 Гц.  Двигатель постоянного тока имеет три вывода (т.е. три фазы), на которые в разный момент времени подаётся «+» и «-» питания.

Это реализуется при помощи IGBT (биполярных транзисторов с изолированным затвором) представляющие электронные силовые ключи, включённые по мостовой схеме (Рис.6)

Рис.6 Условная схема силовой части инвертора и обмоток двигателя подключённых по схеме «звезда»

Замыкая ключ SW1 подаётся «+» на фазу V, а замыкая SW6 подаётся «-» на фазу U. Таким образом, ток потечет от «+» выпрямителя через фазы V и U. Для обеспечения обратного направления, открывается SW5 и SW2. В этом случае ток потечет от «+» выпрямителя через фазы U и V в обратном направлении. При работе двигателя одновременно должен быть открыт только один верхний и один нижний ключ. При включении ключей, как показано выше, на двигатель подается полное напряжение питания. При этом двигатель развивает максимальные обороты (мощность). Чтобы обеспечить управление двигателем, нужно регулировать напряжение питания двигателя. Изменение действующего напряжения осуществляется с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ).



Слайд 9
Текст слайда:

Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) — это управление средним значением напряжения на нагрузке путём изменения скважности импульсов, управляющих ключом. А скважность — это отношение периода следования (повторения) сигнала к длительности (широте) его импульса. На (Рис.9) представлен график, иллюстрирующий применение трёхуровневой ШИМ для управления электродвигателем, которая используется в приводах асинхронных электродвигателей с переменной частотой. Напряжение от ШИ-модулятора, подаваемое на обмотку двигателя показано в виде прямоугольных импульсов. Пунктирной линией грубо изображён магнитный поток в статоре двигателя. Магнитный поток имеет приблизительно синусоидальную форму, благодаря соответствующему закону ШИМ. Поэтому, ключи открыты не все время, а открываются, и закрываются с фиксированной частой, но изменяемой скважностью. Таким образом, изменяется действующее напряжение от нулевого до напряжения питания. Назревает вопрос: зачем нужно менять скважность, зачем эта частота и для чего это всё нужно? Дело в том, что слишком малая частота может быть не эффективной или не обеспечивать необходимой плавности регулирования оборотов двигателя.


Рис.7 График иллюстрирующий напряжение от ШИ-модулятора, подаваемое на обмотку двигателя.

Например: если ротор двигателя имеет два полюса, то при одном полном обороте магнитного поля на статоре, ротор совершает один полный реальный оборот. При 4 полюсах, чтобы повернуть вал двигателя на один полный оборот потребуется два оборота магнитного поля на статоре. Чем больше количество полюсов ротора, тем больше потребуется электрических оборотов для вращения вала двигателя на один оборот. В нашем случае, имеется 12 магнитов на роторе. Для того, чтобы провернуть ротор на один оборот, потребуется 12/2=6 электрических оборотов поля.

Чтобы добиться управления оборотами двигателя нужно наложить сигнал ШИМ, на сигналы, подаваемые на ключи. Для этого, микроконтроллер электронного блока управления, программно формирует ШИМ для каждого из ключей (IGBT). В программу контроллера, производитель закладывает определённый алгоритм и все данные для управления конкретным двигателем. Мы пояснили немного суть системы управления двигателем, а вот детальный обзор устройства и принцип работы инверторного блока управления — очень объёмный материал и в рамках данной статьи мы рассматривать не будем.

Поэтому, учитывая особенность конструкции двигателя и инверторную систему управления, для питания фаз двигателя необходима электрическая частота значительно выше 50Гц.


Слайд 10
Текст слайда:

3. Датчик холла

Для чего необходим датчик холла?
Как работает датчик холла?
Как взвешивается белье?
Какие коды ошибок связаны с датчиком холла?

+

+

Пластиковый
корпус

+

+

=

Датчик
холла

polyurethane

сенсор

коннектор

Силикон

Пластиковый корпус

Вид в сборе (статор+датчик холла)

WM Hall Sensor structure:

Датчик холла
в разборе

A

B

Общий ~ А (9~10 кОм)
Общий ~ B (9~10 кОм)
А – Земля и В – Земля (Бескон — ∞)

Датчик Холла

Общий

Земля


Слайд 11
Текст слайда:

3. Датчик холла

S

S

S

N

N

Датчик холла

Направление вращения

T

LE – locked motor error (ошибка перегрузки электродвигателя) – проявляется, если процессор блока управления не получает сигналы с датчика холла или сигналы поступают в блок управления с запозданием в течение предустановленного промежутка времени
UE – unbalance error (ошибка балансировки) – в случае, когда процессор получает сигналы с задержками периодически

Принцип взвешивания белья основан на движении загруженного барабана по инерции.

N – количество периодов (количество полученных импульсов)


Слайд 12
Текст слайда:

1. Снятие Датчика Холла

2. Установка датчика Холла

1) Плоской отверткой отсоедините защелку.

2) Медленно снимите датчик как показано на картинке.

1) Установите датчик так, чтобы отверстия на нем совпадали с направляющими на статоре как показано на рисунке

2) Нажмите на датчик и защелкните защелку на статоре

Внимание!
Если снимать датчик не следуя инструкции вы можете сломать защелку на статоре и , следовательно. Потребуется замена стартера. Снимайте аккуратно!


Слайд 13
Текст слайда:

4. DD мотор

Принцип работы DD мотора
Что такое инверторная технология?
Какие коды ошибок связаны с DD мотором?

DD мотор – это бесколлекторный инверторный двигатель постоянного (пульсирующего) тока

Отсутствие коллектора позволяет уменьшить шум при работе
Отсутствие коллектора позволяет увеличить срок службы мотора
Ротор находится на одной оси вращения с вращаемым барабаном стиральной машины ? практически нет потерь при передаче вращающего момента
Большое вращающее плечо мотора позволяет обеспечивать большие моменты вращения при меньших затратах электроэнергии

микропроцессор

IPM силовой
модуль
управления мотором

DD motor

Датчик
холла

управление

управление

V U W

V ~ U (5 ~ 15 Ом)
U ~ W (5 ~ 15 Ом)
W ~ V (5 ~ 15 Ом)


Слайд 14
Текст слайда:

4. DD мотор

Простейший случай вращения:

В простейшем случае при прохождении тока через две обмотки статора в каждый момент времени образуется магнитное поле, которое притягивается/отталкивается к (от) магнитного поля ротора, таким образом происходит смещение ротора (подвижного элемента двигателя) относительно статора (неподвижного элемента).

Более сложные алгоритмы вращения позволяют протекать току через все 3 обмотки статора в различных направлениях в каждый момент времени.
Технология управления называется инверторной, потому что катушки статора работают в двух режимах работы: прямой (при протекании тока по часовой стрелке) и обратный (инверсный) (при протекании тока против часовой стрелки)

СE –current motor error (ошибка электрической перегрузки электродвигателя) – проявляется при превышении током в катушках статора допустимого значения


Слайд 15
Текст слайда:

5. Температурный датчик

Арт: AEG33121513

Для чего необходим температуры?
Как работает температурный датчик?
3. Какие коды ошибок связаны с температурным датчиком?

Температурный датчик – термистор (терморезистор) N типа – терморезистор с нисходящей характеристикой зависимости сопротивления от температуры

нагреватель

tE – temperature error (ошибка датчика температуры) – в случае, когда процессор считывает с датчика значения, выходящие за предустановленный диапазон.

Сопротивление ТЭНа: 24.7 ~ 28.0 Ом, ошибки по
ТЭН в современных машинах — НЕТ


Слайд 16
Текст слайда:

6. Клапан подачи воды

Принцип работы клапана подачи воды
Какие коды ошибок связаны с неисправностью клапана?

При подаче напряжения питания на обмотку катушки, металлический сердечник-шток втягивается внутрь катушки, и резиновая мембрана под давлением воды начинает пропускать ее. После набора необходимого уровня воды напряжение питания клапана отключается.
При отключении напряжения пробка штока закрывает отверстие, и давление выравнивается, мембрана опускается вниз за счет упругости, клапан закрывается.

Дефекты: — засор фильтра-сетки
— обрыв провода катушки клапана

Проверка клапанов:
Проверить надежное подключение проводки к клапану
Проверить сопротивление катушек клапана ~4,3 kΩ
Подключить подачу воды к клапану
Подать на клеммы напряжение 220V (клапан должен открыться, потечет вода)
Отключить напряжение (вода прекращает идти), если не прекращает ? заменить клапан

IE – water inlet error (ошибка залива воды) – при недостаточном пропускании воды через клапан (засор, повреждение мембраны, недостаточное давление в системе водоснабжения)
FE – overflow error (ошибка переполнения) – при постоянном пропускании воды через клапан (повреждение мембраны, засорение отверстий мембраны)


Слайд 17
Текст слайда:

7. Дренажная/рециркуляционная помпа

OE – water output error (ошибка слива воды) – в случае, когда процессор включает слив воды, но при этом получает от датчика уровня воды сигнал о том, что уровень воды не соответствует нулевому уровню

Постоянный
магнит

Принцип работы. Подключение переменного тока к катушкам статора, при мощности насоса 30W сопротивление катушки ~175Ом, формирует переменное магнитное поле на сердечниках, которое, взаимодействует с постоянным магнитным полем ротора, вращая его.
При вращении крыльчатки дренажной помпы вода подается в дренажный/рециркуляционный шланг.
Данный принцип действия аналогичен работе коллекторного (щеточного) электродвигателя постоянного тока.

Термо-защита

Между катушками статора помпы включена температурная защита от перегрузок катушек по току (при превышении тока элемент защиты нагревает биметаллическую пластину, которая разъединяет цепь статора, т.о. прекращается вращение).

Вопрос: из-за чего возникают перегрузки по току?

Вопрос: крыльчатка имеет небольшой люфт при вращении вручную – дефект?

При вращении крыльчатки помпы вручную есть небольшой люфт. Это сделано для обеспечения нормального запуска электродвигателя помпы (асинхронный бесколлекторный электродвигатель переменного тока), т. к. данный вид электродвигателей не может обеспечить достаточный пусковой момент.

Сливной насос


Слайд 18
Текст слайда:

8. Замок двери

Принцип работы замка двери
Какие коды ошибок связаны с дверным замком?

Исполнительные устройства
(клапаны, помпа, обратная связь процессора)

Принцип работы: при запуске программы кнопкой «Старт/Пауза» на нагревательный резистивный элемент замка подается напряжение ~220 V. Данный элемент нагревает биметаллическую пластину, на которой зафиксирован подвижный пластиковый шток замка (блокиратор). Пластина при нагреве изгибается так, что блокиратор фиксирует слайдер и крючок ручки двери.
1) Если убрать приложенное к резистивному элементу напряжение, то при остывании пластины фиксатор вернется в исходное положение и разблокирует крючок дверной ручки.
2) Возвратный механизм: процессор по окончании цикла стирки снимает приложенное напряжение с резистивного элемента замка, а затем подает напряжение на электромагнитную катушку, которая втягивая сердечник, механически возвращает биметаллическую пластину в изначальное состояние, не дожидаясь ее охлаждения.

биметалл

Резистивный нагреватель

Замок двери с возвратным механизмом

Замок двери без возвратного механизма

DE – door error (ошибка блокировки двери) – происходит в случае, когда процессор не получает сигнал о закрытии двери. Как правило, возникает в случае, когда дверной замок не замкнул контакты.


Слайд 19
Текст слайда:

Сушка происходит горячим воздухом. Нагрев воздуха производится специальным нагревательным элементом. Вентилятор гонит мощный поток горячего воздуха в бак и барабан стирально-сушильной машины. Белье нагревается. Исходящий от горячего белья пар потоком воздуха увлекается в конденсатор пара. Для лучшей конденсации влаги через конденсатор пара прокачивается холодная вода. Пар конденсируется, а образовавшийся ‘конденсат откачивается насосом в канализацию. Осушенный горячий воздух вновь поступает в барабан с бельем, и процесс повторяется.  В течении всего цикла сушки барабан вращается с переменной скоростью, и направлением, чтобы белье сохло равномерно, без заминов. Система сушки предусматривает  сушку половинного объема от максимальной загрузки  барабана. Полная сушка длится до трех часов.

9. Сушка


Слайд 20
Текст слайда:

Ошибка dHE

9. Сушка

1. Воздуховод
2. Вентилятор
3. Нагреватель
4. Термостат
5. Датчики температуры воздуха
6. Клапан залива воды на сушку

2

1

3

4

5

5

6

Определение момента окончания сушки по разности температур.

При достижении в процессе сушки равновесной влажности, температура на датчиках становиться равной температуре входящего в бак горячего воздуха.


Слайд 21
Текст слайда:

Сопротивление датчика нагрева прим 50КОм
При 25 град.

9. Сушка


Слайд 22
Текст слайда:

Проверить подключение всех коннекторов

9. Сушка


Слайд 23
Текст слайда:

Термистор

Датчик нижнего положения воды
(Длинный электрод)

Температурный сенсор для защиты ТЭНа

Внешняя часть корпуса

* Заливной клапан : Вода поступает в TSG(Turbo Steam Generator)
* Датчик нижнего положения воды : достигнут нижний уровень воды.
* Датчик верхнего положения воды : достигнут верхний уровень воды
* Термистор : Замер температуры воды.
* Отсутствие воды : Контроль датчиком нижнего уровня воды.
* Переполнение : Контроль датчиком верхнего уровня воды.

Нагреватель
Прим 47 ОМ

Functions

SVC Method

Датчик верхнего положения воды
(Короткий электрод)

Уровень отсутствия воды

Мах уровень воды

Выход пара через сопло

Поступление воды
От клапана

TSG(Turbo Steam Generator) поставляется только в сборе.
Осторожно, очень горячая вода в парогенераторе.
При ремонте, следует подложить большое полотенце под парогенератор, что бы не было утечки воды!

10. Парогенератор


Слайд 24
Текст слайда:

AE-ошибка утечки воды в поддон стиральной машины

Поплавок

Микровыключатель

Поплавковый выключатель

Водяной шланг с аквастопом (ЭМК)

Нет

Нормальная работа

Протечка?

Выкл. питания

Ошибка АЕ

Да

Поплавок всплыл

Вода


При утечки воды в поддон поплавок всплывает и перемыкает контакты, далее идет сигнал на отключение клапана аквастопа и вкл. ошибки АЕ!

Водопроводный кран

Водяной шланг с механическим аквастопом

11. Aqua Lock


Слайд 25
Текст слайда:

Для надлежащей работы обязательно что бы вес загрузки был равномерно
распределен по всей поверхности барабана. С маленькой загрузкой это не
совсем возможно.
Маленькое количество белья будет собираться вместе комком, и их вес будет
в одном точке барабана, во время отжима будет сильный разброс веса.
Отсортируйте белье и запустите стиральную машину снова.
Ошибка может возникнуть при стирки одной большой вещи, если смотается в комок

Ошибка UE означает «Ошибка Дисбаланса»
Это означает что барабан вращается не равномерно. Возможно будет необходимо
перераспределить загрузку в барабане.

Код ошибки PF отказ электропитания.
Это может произойти во время работы стиральной машины из-за кратковременного
отключения питания. Для отключения ошибки нажать любую кнопку или покрутить
селектор программ

Стирка

Полоскание

Темп.

Режим таймера

Рекоменд.

Режим таймера

Код ошибки CL – установлена защита от детей

12. Другие ошибки


Слайд 26
Текст слайда:

Управление Датчиками уровня и температуры

Управление Мотором и Датчиком Холла

Клеммы платы Дисплея

Управление
Дисплеем

Управление питанием Блока Управления и ТЭНом

Управление Помпой, Дверью и Клапаном подачи воды

помпа
(160~177 Ω)

Замок двери
Замер сопротивления здесь невозможен

общий

Pre. Valve
(3.6~4.5 ㏀)

Main Valve
(3.6~4.5 ㏀)

Питание Блока
управления

ТЭН
(24. 7 ~ 28.0 Ω)

Ha
(9 ~ 10 ㏀)

Hb
(9 ~ 10 ㏀)

Датчик уровня

V U W

V ~ U (5 ~ 15Ω)
U ~ W (5 ~ 15Ω)
W ~ V (5 ~ 15Ω)

Датчик температуры
(44~53KΩ, 25℃)

Замер частоты здесь невозможен, только проверка на отключение

общий

общий

13. Схема подключения коннекторов СМА с верхним основным модулем


Слайд 27
Текст слайда:

14. Схема подключения коннекторов СМА с нижним основным модулем


Слайд 28
Текст слайда:

15. Схема подключения коннекторов СМА с нижним основным модулем


Скачать презентацию

Принцип работы стиральной машины и ее устройство, схема работы, алгоритм и механизм Indesit, LG, Samsung, Ariston, Electrolux, Bosch

Независимо от марки автоматической стиральной машинки устройство моделей с фронтальной загрузкой практически идентично у разных производителей. Разбираться в устройстве такой техники следует любому ее владельцу. Это поможет понять, как работает машинка-автомат, что могло выйти из строя при разных проблемах, а также удастся ли справиться с поломкой своими руками.

К основным узлам машинки автомат относят:

  • Корпус;
  • Бак;
  • Барабан;
  • Систему залива воды;
  • Прессостат;
  • Электродвигатель;
  • ТЭН;
  • Сливную систему;
  • Блок управления.

Корпус

Все элементы стиральной машины, независимо от марки — Indesit, LG, Samsung, Ariston, Electrolux, Bosch или другой, располагаются внутри ее металлического корпуса. В корпусе выделяют основание, переднюю панель с люком, верхнюю крышку, боковые стенки, а также заднюю стенку.

В верхней части передней стенки корпуса располагается панель управления, а в левом углу находится контейнер для загрузки моющего средства (дозатор). Обычно в таком контейнере предусмотрено 3 ячейки (две для порошка и одна для жидкого средства), но их может быть больше или меньше в зависимости от модели (от 1 до 5). Загруженный в дозатор порошок через один или несколько патрубков попадает внутрь бака под действием струи воды.

По центру передней стенки находится люк стиральной машины. В нем выделяют такие части, как резиновая манжета люка и устройство, отвечающее за блокировку люка во время стирки. Внутри манжета крепится к баку посредством хомута. Благодаря блокирующему устройству дверца не может быть открыта в процессе стирки. Чаще всего в таком устройстве имеется термоэлемент, поэтому после окончания стирки дверца некоторое время остается закрытой.

Система залива воды

Сигнал к набору воды поступает с управляющего модуля на электромагнитный клапан, к которому подключен шланг для залива воды. Данный шланг должен быть подсоединен к водопроводу.

Бак и барабан

Бак считают основным и наиболее объемным элементом машины-автомат. В нем может вмещаться 35-60 л воды. Чтобы во время стирки аппарат не вибрировал излишне сильно, бак не соединен с корпусом жестко. Для его поддержки в верхней части машинки есть две или четыре пружины, а в нижней – два или четыре амортизатора. Кроме того, чтобы исключить дисбаланс и сильную вибрацию бака во время стирки, на нем закреплены бетонные противовесы. Благодаря такой конструкции корпус во время работы техники, несмотря на колебания бака, остается неподвижным.

Внутри бака расположен барабан, связанный ременной передачей либо прямым приводом с двигателем. В барабан загружается белье, а после включения программы стирки в него через множество отверстий начинает поступать вода с моющим средством. Спереди бак соединен с барабаном резиновой манжетой, обеспечивающей герметичность, а в задней части вал барабана проходит сквозь бак к подшипниковому узлу.

Для изготовления барабана обычно используют нержавеющую сталь, а бак может быть как стальным, так и из пластика. Второй вариант стоит дешевле, но отличается большей хрупкостью и меньшим сроком службы. Зачастую бак имеет две половины, которые соединяются болтами либо с помощью хомута, но во многих машинках встречаются неразборные баки.

Сливная система

Главными элементами системы слива машинки-автомат являются сливная помпа и пластиковый сливной гофрированный шланг длиной 1-4 метра. Одна часть шланга крепится к насосу с помощью хомута, а вторая выводится в канализационную систему.

Слив в норме должен выполняться несколько раз во время стирки. В устройстве насоса выделяют моторчик, крыльчатку и «улитку», к которой подключают шланги. Насос чаще всего является синхронным. Работой насоса управляет электронный модуль.

Поскольку наиболее частой неисправностью сливной системы является выход насоса из строя вследствие его засора, устройство машинки предусматривает возможность легкого доступа к насосу для его регулярной очистки. Проверять и чистить фильтр насоса рекомендуют минимум раз в 6 месяцев.

Блок управления

Этот узел стиральной машиной командует всеми другими элементами, поэтому его смело можно назвать «мозгом» аппарата. Его также называют программатором, электронной платой или модулем управления. Именно из такого блока отдаются команды, которые выполняются системой залива, ТЭНом, барабаном, сливным насосом и другими деталями.

Блок управления является наиболее сложной и дорогостоящей частью стиральной машины. В его устройстве выделяют цифровой индикатор, благодаря которому пользователь знает все о работе аппарата. В большинстве моделей при неисправности такой индикатор начинает показывать код ошибки. Узнав его расшифровку, можно определить, в чем суть поломки и можно ли с ней справиться без вызова мастера. Если из строя вышел сам модуль, для его ремонта или замены следует обратиться к специалисту.

Датчики

Работа модуля управления основана на контроле разных датчиков, отправляющих на него информацию обо всех процессах в машинке во время стирки.

Такими датчиками являются:

  • Прессостат. Так называется датчик, функцией которого является отслеживание уровня воды. Еще одним его называнием является реле уровня. Он бывает электронным либо механическим, а принцип его функционирования – пневматический. Как только прессостат отправляет сигнал на модуль управления о достаточном количестве воды в баке, машинка продолжит свою работу.
  • Воздушная камера. Такая деталь из пластика находится рядом со сливным патрубком и важна для работы прессостата. Когда бак наполняет вода, давление воздуха в данной камере пропорционально увеличивается вместе с давлением воды. Через небольшой штуцер давление передается на прессостат.
  • Термостат. Такой датчик расположен в нижней части бака. Главной функцией этого датчика является определение температуры воды в баке и передача данных на управляющий модуль.
  • Таходатчик. Его основная работа заключается в контроле оборотов двигателя, что важно для разных режимов стирки и процесса отжима.

Нагреватель

Расположенный внутри стиральной машины ТЭН ответственен за нагрев воды во время процесса стирки. Мощность нагревателя чаще всего составляет в пределах от 1800 до 2200 Вт. Он находится внизу бака и считается одним из самых уязвимых элементов такой техники. Его поломка – одна из самых распространенных и чаще всего возникает вследствие накопления на поверхности нагревателя накипи.

Двигатель

Основной функцией двигателя в стиральной машинке является обеспечение вращения барабана. Чаще всего в машинке-автомат установлен коллекторный двигатель, но вы можете встретить модели с бесколлекторным либо асинхронным двигателем.

В моделях с прямым приводом крепление двигателя произведено к барабану (к его задней стенке). Такой вид электродвигателя в стиральной машине называют более эффективным. Его вращение требует меньше энергии, а уровень вибрации и шума от аппарата с прямым приводом также будет меньшим. Кроме того, такой двигатель занимает меньше места, что позволяет создавать машинки с компактными габаритами.

В моделях с ременной передачей имеется шкив, который расположен сзади бака. Он соединен с двигателем посредством приводного ремня. Когда включение мотора запускает движение ремня, шкив начинает вращаться и тем самым обеспечивает и вращение барабана. Основным недостатком такой конструкции машинки является износ ремня под воздействием эффекта трения. Кроме того, такая стиральная машина вибрирует при работе больше, чем модели с прямым приводом.

Про устройство стиральной машины и ее принцип работы хорошо рассказано в следующем видео.

LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТИРАЛЬНУЮ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ С НОВОЙ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ С ИИ

Инновационная стиральная машина, отмеченная наградами CES, использует ИИ и расширенные функции
Уход за тканью для непревзойденного удобства, производительности и скорости

8 9 января. 7, 2020 На выставке CES ® компания LG Electronics (LG) представила свою самую передовую инновацию в области прачечной, использующую искусственный интеллект для обеспечения точной стирки для достижения оптимальных результатов без догадок. Новая стиральная машина LG ThinQ™ с фронтальной загрузкой, удостоенная престижной награды CES Innovation Award 2020, оснащена двигателем с искусственным интеллектом Direct Drive™ (AI DD) и службой профилактического обслуживания клиентов на основе ИИ.

Стиральная машина AI DD основана на 20-летнем опыте разработки инновационного двигателя LG с прямым приводом, который обеспечивает как эффективность, так и экономичность. Новая стиральная машина LG не только определяет объем и вес каждой уникальной загрузки белья, но также использует искусственный интеллект и усовершенствованные датчики для определения типов ткани в каждой загрузке. Используя технологию глубокого обучения, стиральная машина затем сравнивает эту информацию с более чем 20 тысячами точек данных, связанных с использованием стиральной машины, чтобы запрограммировать оптимальную настройку цикла стирки для достижения наилучших результатов, улучшения очистки и продления срока службы одежды на 15 процентов. *

Самая интеллектуальная стиральная машина LG способна обнаруживать смешанную загрузку футболок и брюк (в отличие от постельного белья, деликатных тканей и других комбинаций тканей) и программировать цикл стирки, используя индивидуальные движения, температуру и время для оптимальной стирки. . А новая удобная функция LG ezDispense избавляет от необходимости гадать о дозировке моющего средства, автоматически добавляя точное количество жидкого моющего средства и кондиционера для белья, настроенное для каждого размера загрузки, в оптимальные моменты цикла стирки для улучшения результатов. А когда дело доходит до сушки, новая функция LG Smart Pairing автоматически отправляет оптимальные настройки сушилки для каждой загрузки непосредственно на совместимую сушилку LG для достижения наилучших результатов каждый раз.

Интеллектуальная стиральная машина также может подключаться к Amazon Alexa через мобильное приложение LG ThinQ, чтобы получать уведомления, когда заканчивается стиральный порошок. Клиенты могут включить Amazon Dash Replenishment через приложение для автоматического повторного заказа предварительно выбранных расходных материалов, таких как моющее средство и кондиционер для белья, которые будут доставлены прямо к их двери.

Чтобы еще больше повысить качество стирки, стиральная машина AI DD поддерживает LG Proactive Customer Care — интеллектуальное решение для обслуживания клиентов, которое использует передовой ИИ для обеспечения спокойствия и повышения удовлетворенности клиентов, а также повышения производительности и долговечности продукта. Сервис может немедленно предупредить пользователей о потенциальных проблемах до , ускорьте ремонт, когда он необходим, и предложите полезные советы по обслуживанию, чтобы техника LG работала наилучшим образом.

В дополнение к функциям на основе искусственного интеллекта новая стиральная машина LG предлагает дополнительные удобные функции, которые помогают пользователям экономить время и обеспечивают превосходную производительность:

  • TurboWash™ 360 использует мощные струи, чтобы окружать одежду под разными углами, чтобы моющее средство могло проникать глубоко в ткани для полной очистки – даже при больших нагрузках – менее чем за 30 минут;
  • 3D Multi Spray выпускает струи воды в пяти разных направлениях одновременно, чтобы быстро удалить стойкие пятна;
  • LG TWINWash™ экономит время благодаря двум стиральным машинам на одной площади. Стирайте небольшие объемы белья в компактной стиральной машине LG SideKick внизу, а более крупные — наверху.

«С нашими инновационными технологиями стирки и платформой обслуживания клиентов на основе ИИ мы уверены, что наша стиральная машина с ИИ DD превзойдет все ожидания потребителей», — сказал Дэн Сонг, президент LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. «Эта стиральная машина устанавливает новый стандарт удобства благодаря большей вместимости и индивидуальному подходу к стирке».

После дебюта на выставке CES новая стиральная машина большой вместимости LG с фронтальной загрузкой поступит в продажу в Северной Америке в первой половине года, а затем появится на других рынках.

Посмотрите новую стиральную машину AI DD и многое другое на стенде LG (№ 11100, Central Hall, Las Vegas Convention Center) во время выставки CES 2020 с 7 по 10 января. Следите за другими захватывающими анонсами CES от LG в социальных сетях, используя хэштег #LGCES2020.

# # #

* На основе независимого тестирования Intertek, сравнивающего модели LG WM4500HBA и WM3900HWA в обычном цикле с 8 фунтами одежды. Результаты могут отличаться в зависимости от состава нагрузки и факторов окружающей среды.

TRENDING POST

LG 4,5 Cu. футов Белая стиральная машина с фронтальной загрузкой | Wayne’s Appliance

Модель №: WM3400CW

372594

LG

Краткий обзор

Сверхбольшая вместимость (4,5 куб. фута) означает, что у вас есть место для стирки большего количества белья при меньшем количестве загрузок. Технология 6Motion™ использует до 6 различных движений при стирке, чтобы обеспечить умную очистку, которая бережно относится к одежде и максимально увеличивает эффективность стирки.

948,95 долл. США 249,95 долл. США

$ 699,00

Вам также может понадобиться

Дополнительные аксессуары

LG 27 «Chrome Wrangle Stacking Kit. 1

LG 27-дюймовая белая подставка для белья

148,95 $

x 1

LG SideKick™ 27-дюймовая белая подставка для стиральной машины

599,00 $

x 1

50068

LG 7,4 Cu.

футов Осушитель газа с передней загрузкой белого цвета

Модель #:

DLG3401W

1 048,95 долл. футов Белая электрическая сушилка с фронтальной загрузкой

Модель #:

DLE3400W

948,95 $Сэкономьте 249,95 $

699,00 $

LG 7,4 Cu. футов Осушитель газа с фронтальной загрузкой White

Модель #:

DLG3401W

1 048,95 долл. СШАСэкономьте 249,95 долларов США

799 долларов.00

Познакомьтесь с этим продуктом.
Интеллектуальный способ стирки

Технология 6Motion™ использует до 6 различных движений при стирке, чтобы обеспечить умную очистку, щадящую одежду и повышающую эффективность стирки.

Экономьте время и стирайте меньше белья каждую неделю

Возьмите с собой большое количество полотенец или джинсов – это 4,5 куб. фута. Стиральная машина подходит больше при каждой загрузке до 20 фунтов.

Больше стиля, меньше места
Холодная стирка без компромиссов

Стиральные машины LG, предназначенные для установки в шкаф, имеют меньшую глубину, что позволяет разместить их в большем количестве мест и придать стильный вид любой комнате.

Технология ColdWash™ глубоко проникает в ткань, экономя холодную воду и сохраняя теплоту.

Полезная документация

Руководство по энергопотреблению

Руководство пользователя

Спецификация

Технические характеристики

Разное 90. Технические характеристики
Вес изделия (фунты) 187.4
Appliance Fit Width (in.) 27
Manufacturer Warranty 1 Year Parts & Labor / 10 Years Limited Direct Drive Motor / 3 Years Drum
Color Finish Name Белый
Общая мощность (Cu.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *