П3.1.17.
Воздухоочиститель Супер-Плюс
В данном разделе описывается схема воздухоочистителя Супер-Плюс выпуска 1993 г. (производитель ООО «Экология»,
г. Орел), которая была снята в связи с его ремонтом в домашних условиях (см.
ниже).
Воздухоочиститель относится к классу
биполярных, генерирующих как положительные, так и отрицательные ионы (см., например, классификацию
на http://www.ionization.ru/) в результате коронного разряда при напряжении 15-25 кВ на электродах в виде струны (или пилообразной
пластины) и осадительной пластины. При этом под действием неоднородного электрического
поля, создаваемого соответствующей конструкцией электродов, удается создать «самодвигающийся» поток очищаемого воздуха в межэлектродном
пространстве (эффект ионного ветра), что позволяет обойтись без характерного
для биполярных очистителей вентилятора и, следовательно, существенно снизить энергозатраты и обеспечить практически бесшумную работу
прибора. Считается, что такие приборы очищают воздух от загрязняющих частиц
размером от 0,01 до 100 мкм (домашняя пыль, пыльца растений, продукты
жизнедеятельности домашних животных, клещей и т. п.) при одновременном его
обогащении легкими аэроионами и озоном в соответствии
с требованиями санитарных норм (СанПиН 2.2.4.1294-03):
Нормируемые показатели |
Число ионов, р
(ион/1 см3 ) |
Коэффициент униполярности Y |
|
положительной полярности |
отрицательной полярности |
||
Минимально допустимые |
р+ >
400 |
p- > 600 |
0,4 < Y < 1,0 |
Максимально допустимые |
р+ <
50000 |
р-< 50000 |
|
Примечание к таблице: коэффициент униполярности
Y (минимально допустимый и максимально допустимый) определяется
отношением концентрации аэроионов положительной полярности к концентрации аэроионов отрицательной полярности.
Блок управления прибора (рис. П3.1.56, а) выполнен по стандартной бестрансформаторной схеме с использованием гасящих
резисторов (R6, R7, R9) и конденсаторов
(С1, С2). Включение прибора производится
переключателем П1 типа П2К (вторая параллельно
включенная пара контактов не показана). Микропереключатель МК служит для
отключения питания при вскрытии блока. Конденсатор С7
является элементом сетевого фильтра.
В номинальном режиме и
сетевом напряжении 227 В (измеренное текущее значение)
падение напряжения на конденсаторе С1 составляет 183 В, т. е. потребляемый
прибором ток составляет I = 183/(R6 + R7 + 1/2p×f×C1) = 183/(30 + 30 + 1/2p×50×10–6) = 0,057 А, т. е. потребляемая
мощность составляет около 13 Вт (227×0,057). При этом на вход выпрямителя на Д4-Д5 подается
напряжение, равное 227 – 183 = 44 В. В форсированном режиме переключателем 3П2
гасящее сопротивление уменьшается за счет параллельного подключения цепочки R9-C2, однако
выходное напряжение выпрямителя и всплески от работы преобразователя на
транзисторе Т ограничиваются напряжением стабилизации 68 В
стабилитрона Д3.
Индикация режимов работы
осуществляется светодиодами Д2 зеленого цвета
(номинальный режим) и Д1 красного (форсированный режим), подключаемого
переключателем 1П2. В номинальном режиме выбор рабочей точки
транзистора Т по постоянному току определяется суммарным сопротивлением
резисторов R3-R5, а в форсированном — резисторов R4-R5, т.
е. настройку по выходному напряжению преобразователя необходимо начинать с
форсированного режима резистором R4 (выходное напряжение около 20 кВ) с последующей настройкой
номинального режима резистором R3
(выходное напряжение около 12…15 кВ). При этом необходимо обеспечить
минимальное значение падение напряжения на транзисторе Т при одновременном обеспечении
максимального размаха (около 56 В в
номинальном режиме) сигнала на коллекторе транзистора Т. Как показали
осциллографические измерения, частота сигнала составляет около 33 кГц.
Трансформаторно-выпрямительный
блок ТВБ залит компаундом и о его конструкции можно только догадываться.
Он содержит коллекторную обмотку КО, обмотку обратной
связи ОС и повышающую обмотку с выпрямителем-умножителем В. Конденсаторы С4 и
С5 припаяны со стороны печати (она односторонняя) и, очевидно, используются в
качестве корректировочных элементов. Так, отключение конденсатора С5 приводит к
уменьшению сигнала на коллекторе Т на 2-3 В.
Рис. П3.1.56. Схемы блока управления БУ-1 и
системы электродов воздухоочистителя Супер-Плюс
Система электродов содержит осадительные
пластины 2—6, на которых аккумулируется основная часть грязи, и струны 1`—5`. Пластина 1 не является осадительной и служит для подачи напряжения на струну 1`.
Стрелками показано направление воздушного потока. Из рис. П3.1.56, б, на котором схематично показаны перечисленные электроды со
стороны боковых граней кассеты, видно, что их расположение напоминает некую
синусоиду, являющуюся в первом приближении своеобразной бегущей волной,
создающей направленное движение аэроионов.
На 17-ом году эксплуатации начались отказы, вызванные
самопроизвольным срабатыванием ключа безопасности МК из-за специальной
Г-образной тяги. Этот отказ повторялся
неоднократно и в конце концов блокирующие контакты МК
пришлось закоротить. Через месяц после этого прибор вообще вышел из строя, что
и послужило причиной более серьезного разбирательства с измерением
сопротивлений резисторов и конденсаторов (обошлось, правда, без
их выпайки). Наконец
выяснилось, что нарушился один контакт обмотки ОС, который вследствие
манипуляций с платой из-за МК и поиска неисправности вообще отвалился (хотя до
этого прозванивались
обе обмотки). Пока припаивался контакт ОС, — отвалился провод от ОК. Но зато
теперь уже все стало ясно! Тем не менее для надежности
работы прибора в дальнейшем все контактные площадки были пропаяны с канифолью
заново.
Заметим, что на сайте разработчика
http://www.ekologi.ru рекламируются более новые модификации Супер-Плюс и с
более высокой (в 2-3 раза) ценой (наш был куплен в Митино
за 800 руб.). Однако в Интернете можно найти и обыкновенный
Супер-Плюс даже по более никой цене — 700 руб. (см.,
например http://999.ru/super-plus.php).