Люстра потолочный вентилятор – комфортный и практичный элемент в квартире. Как правильно подключить вентилятор в ванной к выключателю

    Приобретите КОРОБКУ ПОД ВЕНТИЛЯТОР в магазине бытовых или электрических товаров. Лучше купить коробку “старого образца” (не нового стиля) если у вас нет доступа к потолку сверху. Есть два вида коробок старой конструкции: первый представляет собой такой вентилятор, который охватывает существующую балку; его легче поставить, однако здесь требуется именно “обнаружить” балку, а не “обогнуть” ее. Второй тип на регулируемом шарнире, который можно расширить между двумя балками, это труднее сделать, зато дает больше вариантов расположения. Оба типа конструкций работают одинаково хорошо.

    После того как вы определите, куда установить вентилятор, “проверьте, есть ли у вас доступ к питанию”. Просмотрите раздел ниже, где есть несколько советов об источнике питания. Отрегулируйте местоположение так, как вам нужно. Затем вырежете там дыру пилой для гипсокартона; размером она должна быть как раз, чтобы свободно просунуть пальцы и проверить, есть ли препятствия для коробки. Такое маленькое отверстие легче залатать, если его местоположение будет неподходящим.

    Если нет никаких препятствий (проводов, труб, кусков арматуры и т. д.), обрисуйте коробку вентилятора на потолке, где он будет установлен, и вырежьте по нему отверстие пилой.

    Если установка осуществляется в кухне или столовой, то существующий, выбранный вами, источник питания может содержать провода большего сечения, №12. Независимо от расположения, если ваш источник питания с проводами № 12, вам нужно использовать № 12-2 или №# 12-3 вместо № 14-2 или № 14-3, где указано ниже значком " * " (Общее правилоникогда не соединять вместе провода с разными сечениями).

    Вытащите провод № 14-2* или № 14-3* из распределительной коробки, в которой ОБА и № 14* горячий провод на 120 Вольт И нулевой к вентилятору отключены. Если ваш вентилятор с пультом управления, он может питаться непосредственно от розетки на 120 Вольт. Но будет лучше, если установить и подключить новую распределительную коробку снаружи, – чтобы она включала вентилятор. Если вы когда-нибудь решите убрать его и заменить на люстру, то на стене будет уже готовый переключатель.

    Провод № 14-2* используется, если вы хотите: а) включать/выключать вентилятор и освещение (если это возможно) одним выключателем; б) включать/выключать вентилятор и/или свет пультом, что в комплекте с вентилятором или приобретается отдельно.

    Провод № 14-3*нужен для: в) включать вентилятор независимо от освещения двумя переключателями в одной коробке.

    Провод № 14-3*обеспечивает возможность вариантов подключения а, б или в с наибольшей гибкостью при небольшой стоимости.

    Используйте подходящие соединители там, где это нужно, распределите провода в корпусе вентилятора через входные отверстия.

    Укрепите распределительную коробку вентилятора в соответствии с инструкциями изготовителя. Все вентиляторы вибрируют при работе. Ваше крепление должно выдержать это постоянное воздействие, вот поэтому NEC (Национальный электротехнический кодекс) обязывает обязательное использование коробок именно для вентиляторов. Многие люди получали травмы из-за недостатков монтажа до того, как были произведены изменения от NEC. Использование специальных вентиляторных коробок значительно снижает этот риск.

    Определите, есть ли необходимость в специальном креплении. При креплении к потолку под углом некоторые вентиляторы нуждаются в специальном креплении с наклоном, которое может входить в комплект или отсутствовать в нем. Большинство вентиляторов имеет универсальное крепление, которое подходит как к горизонтальному положению, так и к наклонному. Выберите то, что лучше всего вам подходит. Выдвижение штока вниз может снизить вентилятор на тот уровень, который вам требуется.

Проводка вентилятора

    В коробке вентилятора: если вы используете № 14-2 или № 12-2, соединяйте провода по следующей стандартной цветовой схеме: белый провод из коробки к белому проводу вентилятора, неизолированный/зеленый провод к коричневому/зеленому проводу, черный к черному И голубому (если такой есть).

    В корпусе вентилятора: если питание идет по № 14-3 или по № 12-3, тогда у вас есть черный провод, красный, белый и неизолированный (или зеленый). Подсоедините провода к вентилятору следующим образом: белый к белому, неизолированный (или зеленый) к коричневому /зеленому у вентилятора, черный к черному и красный к голубому.

    В коробке переключения: если в одной коробке два настенных переключателя или регулятора, то все заземления (неизолированные и зеленые) соединяются вместе. Зеленый провод или его винт на каждом переключателе должен быть в связке с заземлением. Закрутите это соединение и прижмите к задней части коробки. Соедините белый провод питания к белому от вентилятора, закрутите и также прижмите к задней части коробки. С переключателями в положениях ВКЛ/ВЫКЛ подсоедините 15-20 сантиметровый черный провод между черным проводом питания (фазой) и верх закрутите на каждом переключателе. Подсоедините красный провод вентилятора к нижней части переключателя № 1 и черный провод вентилятора к нижней части на переключателе №2. Если соединение осуществлено правильно, переключатель № 1 включает свет, а переключатель №2 – вентилятор. Если вы хотите регулировать скорость вентилятора из коробки переключения, то вам нужно поставить регулятор скорости вентилятора на переключатель № 2. Для регулировки яркости освещения можно поставить диммер, на то же самое место на переключателе № 1.

    В коробке переключения: если настенный переключатель только один, то подключение белого провода и заземления такое же, как описано пунктом выше. Подключите черный провод питания (фазу) к верхнему винту переключателя. Если вы хотите контролировать освещение через настенный переключатель, то подсоедините черный провод вентилятора к питанию, и красный провод вентилятора к переключателю, тогда у вентилятора всегда будет электропитание, он будет работать независимо от позиции переключателя в цепи, свет же будет контролироваться настенным выключателем. Для того чтобы вентилятор включался через настенный переключатель, а свет – цепочкой, нужно соединить провода противоположным образом.

    Если есть пульт управления, то белый и черный провода вентилятора подключаются прямо к источнику питания, который всегда активен (розетка или ответвление переключателя). Вмонтируйте приемник сигнала пульта так, как сказано в инструкции, что должна быть в комплекте, – чаще всего провод источника питания к удаленному входу (черный к черному, белый к белому) как и вентилятор/освещение к удаленному выходу (черный к черному, белый к белому, голубой к голубому).

    Покрывайте каждое соединение изолирующим зажимом. Оставьте немного лишнего провода снаружи нажатием на него внутри электрической коробки. Во время работы с проводкой вентилятора используйте «проволочный крюк», на который подвешивается вентилятор.

Сборка вентилятора

    Сначала следуйте специальным инструкциям от изготовителя. Большинство лопастей вентилятора имеет двойные крепления, там используются винты, что проходят сквозь отверстия в лопастях и в штырях. Собирать все это нужно с осторожностью, но не слишком плотно затягивать, иначе можно повредить поверхность лопастей и сорвать резьбу. На многих вентиляторах вы найдете штырьки для установки на корпус двигателя. В этом случае собирайте их перед тем, как устанавливать на лопасти.

    В процессе сборки лопастей/подпорки вентилятора и прикрепления к мотору вам понадобятся 3 или 4 руки, т. к. это очень неудобная работа.

    Инструкции производителя могут говорить по-разному, но если лопасти вентилятора отстоят от потолка на длину, меньшую чем длина отвертки, то лучше установить их перед тем, как подвешивать вентилятор.

    У некоторых вентиляторов имеется «кольцо скорости», что позволит вам собрать лопасти на полу, а затем установить их на мотор уже после того, как он будет подвешен к потолку. Для этого:

    • Прикрепите каждую лопасть к кольцу, затем присоедините кольцо к мотору, используя резиновые втулки и скрепляющие винты.
    • Прикрепите крышку на кольцо и установите декоративную накладку.

Подвешивание вентилятора

  1. Установите подвешивающий кронштейн на корпус, закрепите его шурупами и заблокируйте шайбами. Если шайб нет, то нужно их купить, т.к. вибрация вентилятора может со временем ослабить шурупы. Кронштейн может принимать вид полукруга или крюка, в зависимости от вашего вентилятора. В любом случае, осторожно просуньте в кронштейн крючок. Если это полукруг, то закрутите его до тех пор, пока кронштейн не встанет в его пазы.

    Соедините верхнюю розетку вентилятора с корпусом мотора, закрутив монтажное кольцо. Если у вас высокий потолок, можете также присоединить трубочку к кронштейну.

    Подвесьте на два крючка монтировочного кронштейна уже собранный мотор

    Соедините провода заново, начав с заземления. Будьте уверены в том, что соединяете черный провод от питания к вентилятору и белый провод к белому. Соедините заземление из коробки, вентилятора и источник питания вместе изолирующим зажимом. Спрячьте все провода внутрь верхней розетки и прикрепите ее к кронштейну.

    Установите крышку на полную высоту до самого потолка и затяните ее там.

    Соедините мотор вентилятора с кронштейном, закрепив его шурупами. Включите питание и убедитесь, что соединение работает – помните, что оба настенных переключателя и шнур-выключатель на вентиляторе должны быть в положении ВКЛ.

Установка освещения (если применяется)

Соедините разъемы двух белых проводов и черный провод люстры к помеченной проводке кронштейна. Если вентилятор и свет имеют вилку и розетку для соединения, то просто соедините их, вставив вилку в розетку. Закрепите шурупами комплект освещения к вентилятору.

Включите питание и проверьте свое соединение. Проверьте, не качается ли вентилятор.

  • Осторожно осмотрите лопасти до того, как прикреплять их к вентилятору. Сталкивающиеся вверху лопасти нарушат баланс и могут стать потенциальной причиной таких проблем как повреждение деревянных или пластиковых поверхностей или искривление металлических лопастей и кронштейна. Если присутствует хотя бы одно из вышеупомянутого, то это может вызвать качание и/или шум при работе, особенно на больших оборотах.
  • В рамках этой статьи, источник питания – это любой постоянный (что может отключаться только выключателем на панели или с помощью предохранителя) на 120 Вольт источник, состоит из фазы (провод под напряжением, обычно он черного цвета, реже красного или голубого) и нейтрального (почти всегда белый), также могут присутствовать неизолированный или зеленый провод заземления. Нейтральный должен быть из того же самого кабеля, что и фаза (изолированный пластиком, армированный, и т.д.). Этот источник не должен выходить как новая линия из панели, но может идти из существующего выходного отверстия или даже ответвлением от переключателя, где есть, по крайней мере, 2 кабеля с черным и белым проводом в каждой коробке с переключателем. Амперметр или тестер помогут определить, где какая линия (выключенная или источник) и зарядить (подключенную) сторону.
  • Используйте только контроллеры скорости (и никогда диммеры), чтобы варьировать скорость вращения вентилятора.
  • Для балансировки следуйте инструкциям от изготовителя. Проверьте на балансировку весь диапазон скоростей вентилятора.
  • Для рассмотрения работы с большим потолочным вентилятором используйте руководство How to Install a Hugger Ceiling Fan.
  • Убедитесь, что вентилятор работает бесшумно (если он не в коммерческом здании).
  • Если вентилятор установлен вне помещения, он должен быть влаго и водостойким.
  • Если вы собираетесь повесить вентилятор в спальне или на высоком потолке, убедитесь, что у него есть настенный переключатель или пульт управления.
  • Только «вентиляторные коробки» должны использоваться для поддержки лопастей. Следуйте инструкциям изготовителя для установки. Все болты должны быть закручены так плотно, как только возможно, чтобы не допустить качания вентилятора, сильного шума или его быстрого износа.
  • Диммер используйте только для того, чтобы варьировать яркость освещения. Не пытайтесь ставить диммер на компактные флуоресцентные лампы, если у них нет отметки о регулируемой яркости.
  • Во многих городах для выполнения этой работы допускаются только квалифицированные электрики.

Предупреждения

  • В некоторых районах установка электрического оборудования при отсутствии допуска электрика является незаконной.
  • Не используйте отвертку, чтобы подтягивать шурупы, – она используется до тех пор, пока возможно, для окончательного затягивания используйте ручные инструменты, дабы избежать обдирания шурупов.
  • В открытых и влажных местах используйте специально для этого предназначенные вентиляторы.
  • Белый провод, изолированный пластиком, не всегда является нейтральным. Если вы не поняли последнее предложение, то обратитесь к профессионалу.

Вентилятором называется устройство, создающее поток воздуха для охлаждения или его циркуляцию для устранения неприятных запахов или удаления вредных веществ. Вентиляторы в быту применяются в качестве:

  • настольных или напольных приборов для создания комфортных условий в жаркое время;
  • вытяжных устройств на кухнях, ванных и санузлах;
  • в компьютерной технике для охлаждения силовых узлов: блока питания, процессора, жестких дисков, а также для вентиляции корпуса;
  • в сварочных инверторах для охлаждения силовых электронных компонентов.

Вентиляторы выходят из строя, но не во всех случаях нужно торопиться с походом в специализированную мастерскую. Стоимость ремонта некоторых изделий иногда соизмерима с затратами на покупку новых. Поэтому целесообразнее попробовать их отремонтировать своими руками.

Ремонт вентилятора своими руками

Признаками неисправности механической части вентилятора являются:

  • посторонние шумы при работе;
  • снижение скорости вращения, при этом вращение вала выключенного прибора рукой происходит с усилием;
  • полная остановка , при которой вращение вала вентилятора рукой невозможно или требует значительных усилий.

К электрическим неисправностям относятся:

  • срабатывание защитных устройств (автоматических выключателей) при включении вентилятора;
  • запахи горелой или перегретой изоляции при работе;
  • снижение скорости вращения при свободном вращении вала выключенного прибора;
  • перебои в работе при изменении режимов.

Несвоевременно устраненные механические неисправности прогрессируют в развитии и приводят к возникновению электротехнических проблем. Длительная работа вентилятора с заклиниванием на валу приводит к перегреву и выходу из строя обмоток электродвигателя. Разболтанный подшипник позволяет валу двигателя совершать перемещения в радиальном направлении, которые приводят к повреждению обмоток статора.

Поэтому при обнаружении признаков неисправности нужно незамедлительно заняться ее устранением.

Устранение механических неисправностей

Бытовые вентиляторы не имеют в своем составе подшипников качения или им подобных, которые заменяются в случае выхода из строя. В них устанавливают подшипники скольжения , вал вращается во втулках из бронзы. Они навсегда запрессованы в корпус. Но, даже если их оттуда вынуть, то заменить будет нечем. Во поэтому нужно своевременно смазывать такие подшипники. Стоит им некоторое время поработать «на сухую», и зазор между валом и подшипником увеличится. Это приведет к осевому биению вала, в результате – посторонний шум, снижение оборотов и увеличение скорости износа подшипника. Особенно это фатально для компьютерных кулеров.

Для смазки используется машинное масло , но лучше применять веретенное . Если в доме есть швейная машинка, то масло для ее смазки – лучший вариант для подшипников вентиляторов. Для смазки вентилятор нужно разобрать, чтобы добраться до подшипников. У кулеров и некоторых вытяжных вентиляторов достаточно отклеить защитную пленку с одной из сторон.

Обратите внимание на наличие загрязнений подшипника. В некоторых случаях придется разобрать узел, почистить его, а затем – собрать и смазать. Не нужно наносить много смазки: подшипнику для нормальной работы достаточно одной-двух капель. Остальное будет разбрызгано по всему корпусу при первом же пуске. Капли масла внутри корпуса неплохо собирают пыль.

Если после смазки все равно наблюдается шум при работе, биение вала, то изделие придется выбросить. Заменить подшипник скольжения не получится.

Устранение неисправностей электрической части вентилятора

При полной остановке вентилятора нужно проверить исправность сетевого шнура и переключателей режима работы. Для этого потребуется мультиметр. Лучший метод проверки шнура питания – измерить напряжение на входном клеммнике вентилятора или в местах подключения шнура к его внутренним элементам. Соблюдайте осторожность при проверке: не касайтесь руками участков, находящихся под напряжением. После проверки сразу же удалите вилку из розетки.

Исправность переключателей проверяют, измеряя их сопротивление в положении «включено». Они могут выйти из строя при частой коммутации. Лучше всего сразу измерить напряжение на электродвигателе, но для этого нужно знать электрическую схему вентилятора. А также – принцип его работы и управления скоростью вращения.

Регулировка оборотов осуществляется переключением выводов от двигателя. В этом случае одна из его обмоток имеет ряд отводов (отпаек), переключением которых изменяется количество витков на статоре. При такой схеме нужно измерять до и после переключателя, чтобы выяснить, исправен ли он. Если напряжение ест, а двигатель не вращается, нужно измерить сопротивление его обмоток. Если прибор показывает обрыв, значит, в неисправности виновен двигатель.


Еще один элемент, неисправность которого приводит к остановке вентилятора – это фазосдвигающий конденсатор . В схемах, где он применяется, электродвигатель имеет две обмотки. Одна из них подключена к сети питания напрямую, а другая – через конденсатор, выполняющий сдвиг напряжения на ней по фазе на 90 градусов.


При неисправности конденсатора обмотка либо не получает питания, либо сдвига по фазе не происходит. В обоих случаях электродвигатель вращаться не будет. Проверить исправность конденсатора можно мультиметром в режиме измерения сопротивления. При этом нужно выбрать самый большой предел измерений. Конденсатор перед подключением прибора нужно разрядить, замкнув его выводы между собой.

Если в момент касания щупами мультиметра кратковременно появляются показания, а затем он показывает «обрыв», то конденсатор исправен. Если его показания равны нулю или бесконечности и не меняются, то конденсатор вышел из строя и требует замены.

Рабочее напряжение нового конденсатора не должно быть меньше, чем у заменяемого, а емкость – соответствовать исходной. Ее величину рассчитывают применительно к параметрам обмотки электродвигателя, если ее изменить, то угол сдвига фаз будет больше или меньше 90˚, и вентилятор не запустится, либо будет вращаться медленнее.

Внимание, не перепутайте выводы обмоток. Перед отключением отмаркируйте провода и зарисуйте, как они были подключены. Дополнительно сфотографируйте узел перед разборкой.

При обнаружении обрывов обмоток электродвигателя ремонт заканчивается. Можно попробовать отыскать место обрыва или убедиться в том, что обмотка сгорела (на это указывает потемнение цвета изоляции ее проводов). Но перемотка современных бытовых устройств экономически нецелесообразна, а чтобы провести ее в домашних условиях нужно обладать профессиональными навыками обмотчика. Поэтому устройства со сгоревшими электродвигателями можно выкинуть без угрызений совести.

Это же касается неисправностей электронных устройств регулировки оборотов вентиляторов.

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Обратился ко мне знакомый со следующей проблемой — у него не включается радиоуправляемая люстра.

Напомню Вам, что радиоуправляемой люстрой можно управлять, либо с пульта управления, либо нажатием клавиши выключателя.

В данном же случае люстра перестала реагировать, как на пульт, так и на выключатель.

Думаю, что проблема достаточно актуальная, поэтому по горячим следам и решил написать статью, которая поможет сэкономить финансы и самостоятельно разобраться с подобной проблемой, не только обычным гражданам-потребителям и домашним мастерам, но и электрикам, еще не освоившим схемы подключения подобных люстр.

Перед тем, как приступать к поиску неисправности и ремонту люстры с пультом управления, необходимо знать ее устройство и схему подключения.

Устройство и схема люстры с пультом управления

Люстры с пультом управления могут быть только с лампами накаливания, могут быть только с галогенными лампами, могут быть только со светодиодными лампами, а могут быть и комбинированными.

В моем примере представлена как раз таки комбинированная люстра с галогенными лампами и светодиодной подсветкой.

Вот так она выглядела, когда мне ее принесли.

Глядя на такой узел проводов и блоков, нет желания разбираться дальше, как в принципе, и сделал электрик, которого изначально пригласили для устранения неисправности. Он просто снял люстру, взял свои кровные 200 рублей и порекомендовал поискать другого электрика для ремонта этой люстры.

А ведь ничего сверхестественного в схеме нет. Это только с первого взгляда создается такое впечатление, но поверьте мне, все не так сложно.

Итак, идем по порядку.

Из всего многообразия радиоуправляемых люстр, их устройство состоит из следующих однотипных модулей:

  • блок радиоуправления (контроллер в комплекте с пультом управления)
  • блок галогенных ламп
  • блок светодиодных ламп

Рассмотрим назначение каждого блока по отдельности.

Блок радиоуправления люстрой или контроллер — по сути, это и есть беспроводной выключатель, которым можно управлять с помощью пульта управления (ПУ) или с помощью обычного одноклавишного выключателя. Этот блок радиоуправления еще называют свитчем, что с перевода от английского означает «переключатель».

В рассматриваемой люстре установлен радиоуправляемый блок Wireless Switch типа Y-7E.

Технические характеристики контроллера Wireless Switch Y-7E:

  • напряжение питания 200-240 (В)
  • количество выходных каналов — 3
  • напряжение выходных каналов 200-240 (В)
  • мощность каждого канала не более 1000 (Вт) при подключении ламп накаливания или галогенных ламп
  • мощность каждого канала не более 200 (Вт) при подключении энергосберегающих ламп
  • дальность действия пульта управления — 8 (м)

Схема подключения контроллера Wireless Switch Y-7E изображена на его корпусе.

Питание контроллера осуществляется через одноклавишный выключатель (на схеме он обозначен буквой К) следующим образом:

  • фаза (L) подключается на красный вывод (Red wire)
  • ноль (N) подключается на черный вывод (Black wire)

Для наглядности и более лучшего понимания схемы подключения люстры с пультом управления, я буду выкладывать ее последовательно в виде фрагментов.

Вот фрагмент схемы питания контроллера Y-7E через одноклавишный выключатель.

Для тех кто забыл, как подключается одноклавишный выключатель — .

Контроллер Wireless Switch типа Y-7E имеет три выходных канала со следующей маркировкой проводов:

  • фаза первого канала - коричневый вывод (Brown wire)
  • фаза второго канала - белый вывод (White wire)
  • фаза третьего канала — синий вывод (Blue wire)
  • общий ноль - черный вывод (Black wire)

Оставшийся один белый проводник — это и есть антенна приемника сигналов с пульта управления (ПУ). Его никуда подключать не нужно.

Фрагмент схемы подключения контроллера Y-7E без подключенной нагрузки.

Как видите, питающий ноль (N) и общий ноль на выходе контроллера (N) имеют одинаковый цвет проводов. Это связано с тем, что этот проводник единый и он не разрывается в контроллере — эти два проводника припаяны на одну клемму. В принципе, их можно менять местами.

А вот внешний вид платы контроллера Y-7E, но мы к ней еще вернемся.

Как я уже говорил чуть выше, наш контроллер имеет три выходных канала, а значит к нему можно подключить три независимые группы освещения. В нашей люстре это:

  • 1-ая группа галогенных ламп
  • 2-ая группа галогенных ламп
  • светодиоды (подсветка)

Да, кстати, помимо трехканальных контроллеров, встречаются: одноканальные, двухканальные и даже четырехканальные. Смысл такой же, разница лишь в количестве выходных каналов и алгоритме управления контроллером, поэтому рассматривать их отдельно я не буду.

С выходными каналами разобрались, теперь перейдем к нагрузкам.

Блок галогенных ламп

Блок галогенных ламп состоит из:

  • блока питания (трансформатор)
  • галогенных ламп

Здесь лишь укажу, что в нашей люстре для питания галогенных ламп применяются электронные трансформаторы Jindel GET-08 напряжением 220/12 (В) и мощностью 160 (Вт).

В качестве нагрузки к трансформатору подключены галогенные лампы с цоколем G4, мощностью 20 (Вт) в количестве 6 штук. Каждая лампа подключается к выводам трансформатора параллельно.

Внимание! Не в коем разе не устанавливайте в люстру галогенные лампы бОльшей мощности, иначе выйдет из строя трансформатор или cплавятся патроны.

Вернемся к следующему фрагменту схемы.

К первому каналу (Brown wire) контроллера подключен электронный трансформатор для 1-ой группы галогенных ламп.

У электронного трансформатора выполнена, согласно ПУЭ:

  • фаза (вход) — коричневый цвет
  • ноль (вход) — синий цвет

Провода на выходе имеют следующие цвета:

  • фаза (выход) — белый цвет
  • ноль (выход) — серый цвет

Все соединения проводов в люстре выполнены с помощью концевых изолированных заглушек (КИЗ).

Заглушка изготовлена из прозрачного нейлона, через который видно глубину захода жил в гильзу и получаемый результат после опрессовки.

Затем получившееся изолированное соединение еще дополнительно изолируют с помощью термоусадочной трубки, а кончик стягивают стяжкой-хомутом. Получается достаточно надежное и качественное соединение.

Ко второму каналу (White wire) контроллера подключен электронный трансформатор для 2-ой группы галогенных ламп.

Цветовая маркировка проводов здесь аналогичная, как и у первого трансформатора.

Напомню, что галогенные лампы нельзя трогать голыми руками за колбу — только через перчатку, салфетку или тряпочку, иначе они быстро выйдут из строя.

Блок светодиодов

И осталось рассмотреть схему подключения третьего канала у люстры.

В рассматриваемой люстре для питания светодиодов применяется простенький LED-драйвер Aled (Jindel Electric) GEL-11101 с выпрямленным выходным напряжением 3-3,2 (В).

Драйвер подключен к третьему каналу (Blue wire) контроллера.

Маркировка проводов драйвера имеет следующие цвета:

  • фаза (вход) — красный цвет
  • ноль (вход) — красный цвет
  • «+» (выход) — черный цвет
  • «-» — белый цвет

К выходу драйвера GEL-11101 можно подключить от 2 до 22 светодиодов. В нашем случае подключено 15 светодиодов, которые в процессе работы плавно меняют свой цвет.

Все светодиоды в цепи соединены между собой последовательно. Естественно, что если хоть один светодиод выйдет из строя, то не будет гореть вся ветвь. Так что если у Вас перестала гореть светодиодная подсветка в люстре, то в первую очередь необходимо начать с проверки светодиодов.

Светодиоды очень легко меняются. Они просто вставляются своими выводами (ножками) в соответствующий разъем. Главное, это соблюдать полярность при их установке.

Как вариант, вместо сгоревшего светодиода можно установить перемычку. Драйвер допускает работу с меньшим количеством светодиодов, но сильно не увлекайтесь этим, иначе срок службы оставшихся в работе светодиодов может значительно сократиться. Перемычку можно использовать, как временную меру решения проблемы.

Режимы работы люстры с пультом управления

Как я уже говорил в начале статьи, люстрой можно управлять двумя способами: с помощью пульта дистанционного управления (наподобие ) и с помощью обычного одноклавишного выключателя.

Пульт управления люстрой запрограммирован на определенную частоту и шифр радиосигнала, и может работать только с тем контроллером, который шел в комплекте. Имейте ввиду, что пульт от другой люстры никак не подойдет Вам, поэтому в случае утери пульта управления Вам однозначно придется покупать и другой контроллер.

  • кнопка А
  • кнопка В
  • кнопка С
  • кнопка D

При нажатии на кнопку А происходит включение первого канала контроллера, т.е. загорится 1-ая группа галогенных ламп. При повторном нажатии на кнопку А — происходит отключение первого канала. Аналогично, и с кнопками В и С, только они управляют вторым и третьим каналом, соответственно. А вот при нажатии на кнопку D происходит управление сразу всеми тремя каналами.

Если же управлять люстрой с помощью одноклавишного выключателя, то при кратковременном включении клавиши включится первый канал, при отключении и дальнейшем включении клавиши алгоритм перейдет на включение второго канала и т.д, т.е. происходит последовательное переключение каналов контроллера. А далее цикл управлением каналов повторяется.

При длительном отключении питания алгоритм контроллера сбрасывается в начальное состояние.

В принципе, если в пульте сели батарейки или Вы его вообще потеряли, то управлять люстрой вполне можно и выключателем, правда это не совсем удобно.

Диагностика и ремонт люстры с пультом управления своими руками

Со схемой подключения люстры с пультом управления мы разобрались, а теперь нужно диагностировать нашу неисправность.

Напомню Вам, что рассматриваемая люстра не включается, ни с пульта управления, ни от выключателя.

В принципе, все просто. Раз нет радиоуправления, то значит в первую очередь под подозрение попадает контроллер (свитч). Но нужно на 100% убедиться в этом. Поэтому я решил исключить его из схемы и подключить все три группы освещения на прямую к сети 220 (В), чтобы проверить исправность электронных трансформаторов для галогенных ламп и драйвера для светодиодной подсветки.

Для этого я собрал следующую схему.

В качестве временных соединений я применил .

Включаем автомат и смотрим. Все лампы должны загореться, при условии, что они исправны и исправны их блоки питания. Как видите, в моем случае все лампы горят, за исключением пару-тройку галогенных лампочек.

Перегоревшие галогенки я сразу же заменю на галогенки с аналогичными параметрами: цоколь G4, напряжение 12 (В), мощность 20 (Вт) от Навигатора.

Отсюда делаем очевидный вывод, что причина неисправности в люстре найдена — вышел из строя свитч Y-7E.

При внешнем осмотре платы Y-7E я не увидел сгоревших и обуглившихся элементов.

Только вот на конденсаторе МКР-Х2я заметил какую-то «дорожку», но скорее всего так небрежно капнули заводской лак.

Кстати, питание контроллера осуществляется бестрансформаторным способом по схеме с гасящим конденсатором, т.е. к сети 220 (В) последовательно подключены: конденсатор МКР-Х2, диодный мост, стабилитрон и нагрузка. На конденсаторе «падает» лишнее напряжение сети, а на выходе диодного моста напряжение составляет уже около 12-13 (В) постоянного тока. Приемник сигналов запитан от источника 5 (В), который преобразуется от напряжения 12 (В).

К напряжению 12 (В) подключены катушки реле (синие блоки), контакты которых коммутируют нагрузку выходных каналов.

Как видите, контакты реле рассчитаны на ток до 10 (А) при напряжении 240 (В), хотя в технических характеристиках мощность канала ограничивается мощностью 1000 (Вт) или током 4,5 (А), т.е. даже имеется еще некоторый запас.

Статья и так вышла достаточно объемной, поэтому о поиске неисправности и ремонте контроллера Y-7E я расскажу Вам в другой раз — подписывайтесь на рассылку, чтобы не пропустить выход новых и интересных статей.

Теперь необходимо приобрести аналогичный по мощности и количеству каналов контроллер, подключить его соответствующим образом и проверить работоспособность.

Мой знакомый приобрел контроллер Sneha B-837. Он вполне подходит по мощности и количеству каналов. Его стоимость составила 535 рублей (на дату написания статьи).

Подобные устройства можно приобрести и по более низким ценам, например, на известных китайских площадках типа AliExpress.

Если нет срочной потребности в контроллере, то люстру на некоторое время можно оставить подключенную напрямую от одноклавишного выключателя без контроллера.

В комплекте идет даже подставка для пульта управления. Ее можно разместить около дивана или кровати, чтобы пульт не терялся.

Подключаем купленный контроллер по приведенной выше схеме. Разницей будет лишь в цветах проводов его выходных каналов.

Контроллер Sneha В-837 имеет три выходных канала, которые имеют следующую маркировку проводов:

  • фаза первого канала - голубой вывод (Blue)
  • фаза второго канала - белый вывод (White)
  • фаза третьего канала — желтый вывод (Yellow)
  • общий ноль - черный вывод (Black-Neutral Out)

Соединение проводов контроллера с проводами люстры я осуществил с помощью втулочных наконечников НШВИ сечением 2,5 кв.мм. Вставил два проводника, опрессовал с помощью пресс-клещей ПКВк-6, за изолировал и готово.

Проверяем работоспособность люстры, как от пульта управления, так и от клавиши выключателя. Только вместо клавиши я буду коммутировать двухполюсным автоматом.

Люстра c пультом управления работает исправно.

Как видите, ничего сложного в ремонте люстры с пультом дистанционного управления нет. Главное, последовательно проверить исправность всех ламп, электронных трансформаторов, блоков питания и контроллера радиоуправления.

И уже по традиции, смотрите видео по материалам данной статьи:

В завершении статьи хотел бы добавить, что контроллеры с пультом управления можно использовать не только в качестве управления освещением, но и других нагрузок, например, дистанционным управлением жалюзи, шторами, карнизами, воротами и прочими электрическими устройствами.

Дополнение. Смотрите видео, где я у подобной люстры производил замену трансформатора для галогенных ламп:

P.S. На этом все. Надеюсь, что данная статья поможет Вам разобраться с подключением и ремонтом люстры с пультом управления. Спасибо за внимание.

Схема управления люстрой с вентилятором прилагается к изделию и должна находится в упаковке. Завод-изготовитель в последних модификациях электрических изделий, не приводит схему работы, а показывает схему подключения. Этим он защищает свои изделия от подделок.
Простейшая принципиальная схема люстры с вентилятором и её подключения к электрической сети приведена на рисунке 1.

Принцип работы состоит в том, что при включении питания с помощью одноклавишного выключателя, происходит одновременное включение электрического света и вентилятора, т.е. горит свет вентилятор крутится.
Немного усложненная принципиальная схема подключения люстры приведена на рисунке 2.

Здесь принцип работы – раздельный, т.е. при нажатии одной клавиши выключателя загорается свет, при включении другой, работает вентилятор. Вентилятор работает в независимости от состояния лампы.
Включение люстры с вентилятором в электрическую сеть сводится к правильному подключению проводов и это является необходимым условием для ее работы. В зависимости от типа заземления, приходит различное количество проводов в квартиру и соответственно к приборам. Для квартир старой постройки используется система заземления ТN-C, которая приведена на рисунке 3 (увеличение по клику).

Главное в этой системе то, что в квартиру приходит два провода – фаза и нуль (проводники РЕ и N совмещены). Для подключения люстры с вентилятором необходимо соединить проводники N и PE на клеммной колодке распределительной коробки согласно рисунку 4 (увеличение по клику).

В этой системе в квартиру приходит три провода – фаза, нуль и заземление. Проводник PE позволяет заземлить все оборудование квартиры и уровнять потенциалы. Данная система, современна и хорошо защищает от воздействия электричества человека и электрические приборы в доме. Применяется для подключения современных приборов.

Каждую из схем люстры с вентилятором рассмотреть не представляется возможным из-за огромного количества изготовителей, которые расширяют возможности изделия. Люстры с вентилятором встречаются в продаже и каждая из них имеет индивидуальные возможности, схемы управления и подключения:

1. Люстра с прямым включением (рис.1);
2. С раздельным включением люстры и отдельным включением вентилятора (рис.2);
3. Вентиляторы с различными режимами скорости вращения лопастей, с возможностью выбора режима на люстре или многоклавишном выключателе.
4. С применением оптических датчиков для включения вентилятора и электрического света, в зависимости от освещенности помещения;
5. С выносным блоком управления, программируемыми настройками: скорости вращения вентилятора, яркости свечения ламп, в зависимости от освещенности, с возможностью задания времени включения и выключения, как ламп, так и вентилятора.
Люстры с большим количеством ламп, с верхним и нижним светом, имеют тот же принцип работы.
Для правильного включения люстры с вентилятором, необходимо внимательно ознакомиться со схемой подключения, и следовать руководству по эксплуатации или инструкции по применению.

Похожие материалы.

Позволить себе покупку кондиционера может далеко не каждая семья. Поэтому многие предпочитают спасаться от знойной жары при помощи более бюджетного, но все равно эффективного прибора, который предполагает наличие в конструкции вентилятора. Он имеет много разновидностей, и модификаций, одной из которых является люстра с вентилятором, при использовании которой можно не только охладиться, но и получить хорошее освещение любого помещения.

Преимущества

Раньше такие приборы были распространены в общественных столовых и в больших помещениях производственного назначения. Они не выпускались для использования в бытовых условиях. Но современные люстры зачастую оснащаются вентилятором, делая потолочный осветительный прибор многофункциональным.

Среди преимуществ люстр-вентиляторов можно выделить такие:


Особенности конструкции и разновидности

Варианты дизайна с использованием светильника с вентилятором разнообразных моделей и в различных интерьерах показаны в видео:

Изготавливают такие приборы из самых разных материалов. Это пластик, стекло, металл, дерево, вставки из ткани и т. д. Он органично дополнит любой интерьер, благодаря разнообразию предлагаемых моделей.

Использовать потолочный вентилятор можно для самых разных помещений, где его функции станут просто незаменимы:


Многие модели таких потолочных вентиляторов оснащаются дополнительными функциями, например, возможностью изменения скорости работы вентилятора, а также направления, реверс, пульт дистанционного управления, и другими. Они делятся на универсальные, имеющие возможность использования практически в любом помещении, и бытовые для домашнего пользования.

Кроме того, такой потолочный вентилятор за счет наличия ламп освещения может иметь различные виды подсветки - цветную или с галогеновыми лампами.

Правила выбора и подключения

При выборе люстры с вентилятором следует обратить обязательное внимание на такие параметры прибора, как:

  • Диаметр лопастей вентилятора. Их выбирают в зависимости от высоты потолков в помещении, а сами размеры лопастей будут влиять на интенсивность обдува. Если высота потолка менее, чем 3 метра, то следует выбирать потолочный вентилятор с диаметром лопастей в 2-2,5 раза меньше, чем обдуваемая площадь. Кроме того, количество лопастей может быть различным от 1 до 10. Наиболее распространены светильники с вентиляторами из 3-6 лопастей.
  • Параметры освещения. В данном случае выбор зависит от необходимого уровня освещения, который варьируется и изменяется при разных количествах используемых ламп и их мощности, а также размеров самой люстры.

Интересно! Управление прибором может осуществляться как посредством дистанционного пульта управления, так и при помощи механических включателей, которые располагаются как на самом приборе, так и могут быть выведены на общий выключатель.

Подсоединение такого светильника с вентилятором выполняется достаточно просто и у человека, знакомого с особенностями монтажа обычных люстр не вызовет затруднения. Эту процедуру облегчает и схема подключения люстры с вентилятором, которая обычно входит в комплект поставки прибора.

Для работ могут понадобиться такие принадлежности и инструменты, как строительный нож, отвертка, перфоратор (если установка производится на бетонный потолок), дюбеля, изоляционная лента.

Важно! При установке такого прибора следует позаботиться о звукоизоляции потолочной конструкции, если она выполнена из гипсокартона или натяжных систем, так как вибрации, создаваемые вентилятором, могут сделать использование такого светильника слишком шумным.

На самом первом этапе производится закрепление специального потолочного крюка, на котором будет держаться вся конструкция. Для этого в потолок забивается дюбель, а на него и крепится крюк. Для подключения используется три провода — для лампы, для вентиляции и нулевая фаза.

Просмотров