Электричество в работе парикмахера

  Главная      Учебники - Парикмахерское дело     Парикмахерское искусство (Гуске Ф.) - 1957 год

 поиск по сайту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  ..

 

 

6.

Электричество в работе парикмахера

Современному парикмахеру приходится пользоваться различными электрическими аппаратами и приборами. Одни из них дают силовую энергию, имея маленькие электромоторы (например, машинки для стрижки волос и вентиляторы), другие превращают ток в тепловую энергию (например, нагреватели щипцов для завивки и аппараты для шестимесячной завивки). Некоторые из аппаратов используют энергию обоих видов, как силовую, так и тепловую (например, колпаки для сушки волос горячим воздухом). Для работы парикмахера также большое значение имеет целесообразное устройство электрического освещения. Бесперебойность работы и исправность электрических аппаратов и приборов зависит главным образом от правильного обращения с ними. Электрическое оборудование в парикмахерской должно быть устроено так, чтобы оно не представляло никакой опасности для персонала и клиентов, исключало бы возможность пожара, а также возникновения других неисправностей, вызывающих перебои в работе.

Эти условия требуют от парикмахера знания некоторых основных данных об электричестве. Только тогда он сможет уяснить себе работу каждого аппарата и прибора и будет в состоянии правильно применять их и ухаживать за ними. Он сможет сам производить ремонт там, где речь идёт о мелких повреждениях. При более серьезных повреждениях непременно нужно прибегать к помощи специалиста.
 

 

а) Важнейшие основные понятия

Сюда в первую очередь относятся понятия о единицах напряжения, силе тока и сопротивления, которые определяют соотношение в каждой замкнутой электрической цепи и являются общепринятыми мерами, подобно мерам веса и длины. Эти величины мы можем себе лучше всего уяснить посредством сравнения с водой, текущей в водопроводной трубе.

Электрическому напряжению, единицей измерения которого является вольт, соответствует давление воды в трубопроводе. Силе тока соответствует сила водяной струи или количество вытекаемой из трубы воды. Электрическому сопротивлению соответствует сопротивление, вызванное трением воды о стенку более или менее длинной водопроводной трубы. Чем сильнее давление воды и чем слабее сопротивление (от трения), которое зависит от поперечного сечения и длины трубы, тем большее количество воды будет через неё протекать.

Электрический ток есть не что иное, как то же течение по проводу мельчайших частиц, называемых электронами. В источнике электрического тока, например, в аккумуляторе или в динамо-машине, возникает напряжение, потому что внутренние силы этого источника - электроны - стремятся к отрицательному полюсу. Таким образом, на этом полюсе получается излишек электронов, тогда как на положительном полюсе возникает их недостаток. Теперь, если оба полюса соединить проволокой, излишек электронов отрицательного (-) полюса устремится в ту сторону, где их недостает, то-есть к положительному (+) полюсу; здесь происходит постоянный "проток" тока, так как от его источника беспрестанно текут новые электроны.

Если в этом месте тока мы включим электрическую лампочку или никелиновую проволоку, то вследствие высокого сопротивления электроны станут проходить только с трудом и будут накалять лампочку или никелиновую проволоку. В действительности здесь происходит очень сложный процесс, но на основании вышесказанного мы можем создать себе представление о том, что происходит в цепи электрического тока.

Известно, что на электрических станциях, снабжающих общественную сеть током, энергия производится якорем динамо-машин, вращающимся вокруг своей оси. При этом нужно различать два вида электрического тока, - постоянный и переменный ток. Постоянный ток, у которого электроны текут по проводу всегда в одном направлении, теперь мало применяется крупными электростанциями, потому что его нельзя передавать на большие расстояния. Переменный ток производят в настоящее время все крупные современные электростанции.

У переменного тока электроны текут по проводу, колеблясь то в одну, то в другую сторону. В электрической сети для освещения применяется переменный ток с частотой колебании 50 герц в секунду; это означает, что ток 100 раз в секунду меняет своё направление.

Из технических и экономических соображений каждая динамо-машина производит не один, а три разграниченных по времени тока переменной частоты, которые, сплетаясь между собой, образуют так называемый трёхфазный ток. Для проводки он нуждается в трёх проводах, так называемых фазах, между которыми в сети низкого напряжения проходит большей частью ток в 380 вольт. Если прибавить еще четвертый - нулевой провод, идущий от места сцепления на моток динамомашины, то от такой 380-вольтовой сети можно получить, между каждой из трех фаз и нулевым проводом, напряжение в 220 вольт, которое применяется обыкновенно для освещения помещений и питания более мелких электрических установок. Только для крупных установок вводятся в помещение все четыре провода, для того, чтобы распределить всю нагрузку установки по возможности равномерно между тремя фазами.

Переменный, или трехфазный, ток получил большое распространение главным образом потому, что при помощи трансформатора его легко можно превращать в более высокие или низкие напряжения. Это дает возможность передавать его на большие расстояния почти без потерь. Для этого в трансформаторе поднимается его напряжение до 5000-10000 вольт, а на месте потребления трансформатор снова дает нужное напряжение в 110 или 220 вольт. Трансформируется ток на трансформаторных станциях высокого напряжения.

Таким же образом можно при помощи звонкового трансформатора превращать электрический ток в 110 или 220 вольт в безопасный ток слабого напряжения для электрического звонка в 4-8 вольт, или при помощи сухого трансформатора снизить напряжение тока до 24 или 16 вольт, как, например, у аппаратов для шестимесячной завивки перманент. С постоянным током этого делать нельзя. Для того, чтобы снизить напряжение постоянного тока, нужен так называемый "одноякорный преобразователь-умформер".

Этот преобразователь превращает, например, постоянный ток в 220 вольт в переменный ток в 150 вольт (или постоянный ток в 110 вольт в переменный ток в 75 вольт). Напряжение полученного таким образом переменного тока можно снижать уже при помощи трансформатора.

При покупке новых приборов и аппаратов или же при переезде в другой город каждый парикмахер должен знать, с каким видом тока и с каким напряжением ему придется работать, для того, чтобы, в случае необходимости переделать аппараты соответственно имеющемуся току. На щитке каждого электрического счетчика имеются данные о виде тока и его напряжении.

Маленькие электромоторы обыкновенно строятся так, что могут работать как на постоянном, так и на переменном токе. Также и аппараты, нагреваемые электричеством, могут работать на том и другом токе. В каждом случае, однако, необходимо, чтобы напряжение, указанное на аппарате, соответствовало бы напряжению тока в электрической сети. Если мы включим лампочку в 110 вольт в сеть тока в 220 вольт, то она перегорит почти моментально. То же самое произойдет со всяким электромотором или электронагревателем. Важно знать, что трансформаторы можно включать только в сеть переменного тока, причем нужно иметь в виду напряжение, указанное на щитке каждого трансформатора. Это касается также и ламп со светильным газом, которые можно включать только в сеть переменного тока в 220 вольт. Для включения их в сеть постоянного тока необходимы добавочные приспособления. Для расчета израсходованной энергии, на основании данных счетчика, служит использованная электрическая мощность, помноженная на время. Мощность в ваттах или киловаттах можно вычислить, умножив силу тока на напряжение. Аппарат - "горячий воздушный душ" в 1,8 ампер (А) при напряжении тока в 220 вольт (V) поглощает в час мощность в 1,8×220 = 400 ватт. Если он работал три часа, то получим: 3 часа×400 ватт = 1,2 киловатта.

На щитках аппаратов большей частью указывается поглощаемая ими в 1 час мощность в ваттах (W) или киловаттах (kW). На электрических лампочках вместо силы света указывается поглощаемая ими мощность в ваттах. Таким образом, мы можем приблизительно рассчитать как расход электрического тока, так и максимальную нагрузку нашей установки, если вся аппаратура будет одновременно включена.


 

б) Электрическая установка и определение повреждений в ней

Каждое электрическое оборудование требует целесообразного устройства в соответствии с узаконенными предписаниями немецких электротехников. Только такая установка избавит нас от частых неисправностей и дефектов. Даже не очень большие установки целесообразно подразделять на несколько цепей (линий) тока, так как в случае дефекта выключается не вся установка, а только одна из линий. Особенно важно, чтобы штепсели для включения электрических ламп и для аппаратов находились бы на разных линиях тока. Так как большинство повреждений вызывается коротким замыканием в аппаратах, свет от этого не погаснет, и мы можем легко устранить дефект. При более крупных установках такое подразделение линий во всяком случае обязательно, так как каждая линия тока обеспечена предохранителем в 10 ампер, который прерывает её в случае включения в линию аппаратов, поглощающих в общем больше 10 ампер. В большинстве случаев за нормальную нагрузку принято считать даже не больше 1,5 киловатт при 220 вольтах (= 1500 ватт: 220 вольт = 6,82 ампер), что составляет около 7 ампер.

На распределительной доске рекомендуется применять малые автоматы, т. е. вместо обыкновенных предохранительных пробок применять пробки автоматы. Хотя они и дороже, но имеют то преимущество, что, в случае выключения при повреждении, их можно одним нажимом кнопки снова включить, что исключает столь неприятную замену обыкновенных пробок. При их помощи гораздо легче определить и место повреждения. Если такой автомат выключил, скажем, одну линию тока, значит здесь имеется повреждение. В таком случае вынимаются все штепселя аппаратов, работавших на этой линии, а затем снова включается выключенных! автомат. Теперь начинаем включать поочерёдно выключенные аппараты до тех пор, пока автомат снова не выключится. Из этого следует, что аппарат, при включении которого автомат выключился, имеет дефект. Теперь можно взяться за удаление повреждения, тогда как остальные аппараты могут работать дальше.

Если бы мы этот метод определения поврежденного аппарата применили бы при обыкновенных пробках-предохранителях, то мы сожгли бы несколько таких пробок. При этом нужно особо обратить внимание на то, что "починка" перегоревших предохранителей строго воспрещена, так как они не надёжны. Страховка от пожара, вызванного коротким замыканием, теряет свою силу, если в доме будет применен починенный предохранитель.

Особенно важно соблюдать "предписания электротехников" относительно "защиты против прикосновения". Это меры предохранения человека от нечаянного соприкосновения с электрической сетью при полном напряжении. Не всем еще известно, что даже ток в 110 или 220 вольт может вызвать не только серьезные повреждения здоровья человека, но и смерть, если при этом только 0,05 ампер проникнет к его сердцу. Сила тока, входящего в тело человека, зависит главным образом от сопротивления при прохождении тока сквозь тело. Так как парикмахер имеет мягкие и почти постоянно влажные руки, он подвергается большой опасности, когда, держа в одной руке аппарат, прикасается другой к заземленному водопроводному крану. К важнейшим предохранительным мерам относятся:

Изолирование аппаратов. Аппараты, электрические части которых заключены в наглухо закрывающийся кожух из пластмассы, исключают возможность соприкосновения с частями, заряженными током. Поэтому нужно применять только такие аппараты, или же, в крайнем случае, аппараты, у которых рукоятка сделана из дерева или изолирующей массы. Заземление нулевого провода. Такое заземление достигается штепсельной розеткой с заземлением, имеющей третий контакт для заземления провода или для соединения с нулевым проводом. Принадлежащий к этой розетке штепсель также имеет трехполюсное соединение, связанное с аппаратом, причем третий полюс служит для заземления или соединения с нулевым проводом металлических частей аппарата, не находящихся под током. Если в случае повреждения в аппарате ток переходит на его кожух, то вследствие заземления возникает короткое замыкание, и предохранитель-автомат выключает ток из сети.

Предохранительное выключение тока. Предохранительное выключение работает по принципу малых автоматов или пробок-автоматов, о которых мы уже говорили, с той только разницей, что предохранительные выключатели еще более чувствительны и применяются особенно там, где трудно сделать хорошее заземление.

Слабое напряжение. Соприкосновение с аппаратами, работающими на напряжении до максимум 42 вольт, не представляет опасности. Такое напряжение применяется в частности в аппаратах шестимесячной завивки.

Главные причины повреждений следующие:

Перегрузка линии тока. Как уже было сказано выше, каждая линия тока должна быть обеспечена предохранителем максимум в 10 ампер. Если по неосторожности или незнанию включить в одну линию тока аппараты, поглощающие в общем более 10 ампер, то предохранительная пробка перегорит. Эта перегрузка сети чувствуется по высокой температуре перегоревшей пробки или выключенного автомата. Перед тем как ввинтить новую пробку, нужно выключить из линии все работающие аппараты и затем ограничиться только работой аппаратов, соответствующих силе предохранителя.

Короткое замыкание в сети. Если в одной из линий тока перегорел предохранитель и после выключения из неё всех аппаратов новый предохранитель всё-таки перегорает, мы имеем здесь дело с более или менее редким случаем короткого замыкания линии или заземления. Устранением этого повреждения должен заняться уже техник-электромонтер. Сырость, проникшая в инсталяционные трубки проводки или распределительные коробки линии, вызывает подчас короткое замыкание с землей, устранение которого связано с трудностями.

Особенно неприятно так называемое ползучее короткое замыкание, при котором предохранительные пробки не перегорают и счетчик все время .медленно вертится. Это вызывает ощутительный перерасход электроэнергии. В сомнительных случаях нужно, после выключения всех ламп и аппаратов, проверить, не вертится ли еще диск счетчика.

Короткое замыкание аппарата или его кожуха. Как найти поврежденный аппарат, мы говорили на стр. 79. В большинстве случаев поврежденным оказывается не аппарат, а соединительный шнур. Поэтому в первую очередь нужно проверить его состояние, не освободился ли провод из зажима штепсельной вилки и не разорван ли он. В особенности у штепселей термических (нагревающих) аппаратов часто случается, что от высокой температуры лопается пересохшая изоляция провода, следствием чего является короткое замыкание в штепселе. Целесообразно испробовать аппарат с другим шнуром, после того как при помощи пробной лампы мы убедились, что штепсельная розетка имеет ток.

Для того, чтобы проверить, не происходит ли короткое замыкание в кожухе, т. е. не пришли ли части аппарата, находящиеся под током, в соединение с его кожухом, нужно проделать следующее. Вилку штепселя соединяют одним полюсом со штепсельной розеткой, а между другим полюсом штепселя и металлической частью кожуха аппарата включают пробную лампочку. При наличии короткого замыкания контрольная лампочка будет гореть.

Если установлено, что поврежден аппарат, то ни в коем случае не нужно прибегать к его починке самому, так как его можно больше испортить, нежели исправить. Сознавая свою ответственность, каждый парикмахер должен отдавать себе отчет в том, какого рода починки он может производить сам, не подвергая опасности персонал и клиентов.

Такие починки, как: соединение провода у штепселя, замена поврежденного штепселя новым, изоляция поврежденного места или провода, в случае необходимости можно делать самому. Для этого необходимо иметь на всегда доступном и определенном месте "инструментальный ящик электротехника", содержащий следующие инструменты и материалы:

щипцы с изолированной рукояткой,
маленькую отвертку для патрона,
отвертку средней величины,
нож для снятия изоляции,
ролик изоляционной ленты, по возможности в металической коробочке или свинцовой фольге, для предохранения от высыхания,
пробную лампочку или лучше штифт для проверки напряжения и кусок изолированного провода,
стеариновую свечу и спички, и далее следующие запасные части: предохранительные пробки, штепсельные розетки и штепселя с контактом для заземления, резервные угольные щетки для электромоторов различных сортов в отдельных конвертах с указанием соответствующего аппарата.
 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  ..