Поправка заваривања гугма161 уради сам

Детаљно: уради сам гугма161 поправка заваривања од правог мајстора за сајт ру.елецтрицсци.цом/35.

Најслабији елемент трансформатора за заваривање је терминални блок на који су спојени каблови за заваривање. Лош контакт, заједно са високом струјом заваривања, доводи до јаког загревања везе и жица повезаних са њим. Као резултат, сам спој је уништен, изолација на крајевима намотаја изгара, због чега долази до кратког споја.

Поправка трансформатора за заваривање у овом случају се своди на сортирање грејног споја, чишћење контактних површина и њихово стезање како би се осигурао чврст контакт свих елемената.

Између осталог, јављају се и следећи кварови.

Спонтано гашење апарата за заваривање. Када је трансформатор прикључен на мрежу, активира се његова заштита, услед чега се уређај искључује. Ово може бити због кратких спојева у високонапонском колу - између жица и кућишта или жица између себе. Кратки спој између завоја калема или листова магнетног кола, као и квар кондензатора, такође може довести до рада заштите. Приликом поправке потребно је искључити трансформатор из мреже, пронаћи неисправно место и отклонити квар - вратити изолацију, заменити кондензатор итд.

Снажно брујање трансформаторачесто праћено прегревањем. Разлог може бити отпуштање вијака који затежу лимене елементе магнетног кола, кварови у причвршћивању језгра или механизма за померање намотаја, преоптерећење трансформатора (превише дуг рад, велика струја заваривања, велики пречник електроде). Кратки спој између каблова за заваривање или листова магнетног кола такође доводи до јаког брујања. Неопходно је проверити и затегнути све завртње и завртње, елиминисати кршења у механизмима за причвршћивање језгра и померање намотаја, проверити и обновити изолацију у кабловима за заваривање.

Видео (кликните за репродукцију).

Прекомерно загревање апарата за заваривање. Најчешћи разлози за то су кршење правила рада у виду постављања струје заваривања изнад дозвољене вредности, употребе електроде великог пречника или предуго рада без прекида. Неопходно је поштовати стандардни начин рада - поставити умерене вредности струје, користити електроде малих пречника, правити паузе у раду за хлађење уређаја.

Јако загревање може довести до кратког споја између завоја намотаја завојнице услед сагоревања изолације, обично праћеног димом. Ово је најозбиљнији случај за који кажу да је апарат „прегорео“. Ако се то догоди, онда ће поправка апарата за заваривање захтевати, у најбољем случају, локалну обнову изолације жице завојнице, у најгорем случају, њено потпуно премотавање. У последњој верзији, да би се сачувале карактеристике апарата, потребно је премотати жицом оригиналног пресека - са истим бројем обртаја као што је било.

Ниска струја заваривања. Феномен се може посматрати са ниским напоном у напојној мрежи или кваром регулатора струје заваривања.

Лоша регулација струје заваривања. Ово може бити узроковано различитим кваровима у тренутним контролним механизмима, који се разликују у различитим дизајном трансформатора за заваривање. Наиме, кварови у завртњу регулатора струје, кратки спој између стезаљки регулатора, кршење покретљивости секундарних намотаја због уласка страних предмета или других разлога, кратки спој у калему пригушнице итд.Неопходно је уклонити кућиште са апарата и испитати одређени механизам за контролу струје на квар. Једноставност уређаја апарата за заваривање и доступност свих његових компоненти за преглед олакшавају отклањање проблема.

Изненадни прекид лука заваривања и немогућност поновног запаљења. Уместо лука примећују се само мале варнице. Ово може бити узроковано кваром високонапонског намотаја на кругу заваривања, кратким спојем између жица за заваривање или кршењем њихове везе са терминалима уређаја.

Велика потрошња струје из мреже у одсуству оптерећења. Ово може бити узроковано кратким спојем завоја намотаја, који се елиминише локалном рестаурацијом изолације или потпуним премотавањем завојнице.

Постојећи електронски део – диодни исправљач и управљачки модул – чини исправљач за заваривање повезаним са инвертором. Стога, решавање проблема укључује проверу диодног моста и елемената контролне плоче. Диодни мост је поуздана компонента електронских кола, али понекад поквари. Генерално, узроци квара могу бити веома различити: стазе на плочама прегоре, трансформатори контролног кола не успевају. Фотографија испод приказује случај када је поправка апарата за заваривање уради сам, која се састојала у замјени нерадног дијела контролне плоче руским колегом, омогућила кориснику да уштеди значајну количину на поправкама (70% цена апарата за заваривање).

За разлику од трансформатора за заваривање, који је више електрични производ, инвертер за заваривање је електронски уређај. То значи да дијагностика и поправка инвертора за заваривање подразумева проверу перформанси транзистора, диода, отпорника, зенер диода и других елемената који чине електронска кола. Морате бити у стању да радите са осцилоскопом, а да не спомињемо мултиметре, волтметре и другу обичну мерну опрему.

Карактеристика поправке претварача је да је у многим случајевима тешко или чак немогуће утврдити неисправну компоненту по природи квара, морате провјерити све елементе кола у низу.

Из претходног произилази да је успешна поправка инвертера за заваривање сопственим рукама могућа само ако имате барем основно знање о електроници и мало искуства у раду са електричним круговима. У супротном, самопоправка може резултирати само губитком времена и труда.

Као што знате, принцип рада инвертора за заваривање је постепено претварање електричног сигнала:

  • Исправљање струје мреже - помоћу улазног исправљача.
  • Претварање исправљене струје у високофреквентну наизменичну струју - у модулу инвертера.
  • Спуштање високофреквентног напона на заваривање - енергетским трансформатором (који има веома малу величину због фреквенције високог напона).
  • Исправљање наизменичне високофреквентне струје у директно заваривање - излазним исправљачем.

У складу са извршеним операцијама, претварач се структурно састоји од неколико електронских модула, од којих су главни улазни исправљачки модул, излазни исправљачки модул и управљачка плоча са кључевима (транзистори).

Иако главне компоненте у инверторима различитих дизајна остају непромењене, њихов распоред у уређајима различитих произвођача може значајно да варира.

Провера транзистора. Најслабија тачка инвертера су транзистори, па поправка инверторских апарата за заваривање најчешће почиње њиховим прегледом. Неисправан транзистор се обично одмах види - хаковано или наломљено кућиште, изгорели закључци. Ако се ово пронађе, можете започети поправку претварача заменом. Овако изгледа покварени кључ.

И овако је постављен уместо изгорелог.Транзистор је постављен на термалну маст (КПТ-8), која обезбеђује добро одвођење топлоте до алуминијумског радијатора.

Понекад нема спољашњих знакова квара, сви кључеви изгледају нетакнути. Затим, да би се утврдио неисправан транзистор, користи се мултиметар за њихову проверу.

Препознавање неисправних елемената је веома добро, али далеко од свега. Поправка инвертерских апарата за заваривање такође подразумева тражење, уместо изгорелих елемената, одговарајућих аналога. Да би се то урадило, одређују се карактеристике неисправних елемената (према техничком листу) и на основу тога се одабиру аналоги за замену.

Провера елемената драјвера. Транзистори снаге обично не кваре сами, најчешће томе претходи квар елемената драјвера који их "љуља". Испод је фотографија плоче са елементима драјвера Телвин Тецница 164. Провера се врши помоћу омметра. Сви неисправни делови су залемљени и замењени одговарајућим.

Провера исправљача. Улазни и излазни исправљачи, који су диодни мостови постављени на радијатор, сматрају се поузданим елементима претварача. Међутим, понекад и они не успеју. Ово се не односи на оне приказане на слици испод, они су сервисни.

Најпогодније је проверити диодни мост тако што ћете одлемити жице са њега и уклонити га са плоче. Ово олакшава рад и не доводи у заблуду у присуству кратког споја у колу. Алгоритам верификације је једноставан, ако цела група зазвони убрзо, потребно је да потражите неисправну (покварену) диоду.

За делове за лемљење, погодно је користити лемилицу са усисом.

контрола контролне табле. Кључна контролна плоча је најкомплекснији модул претварача за заваривање, од његовог рада зависи поузданост функционисања свих компоненти уређаја. Квалификована поправка инвертера за заваривање треба да се заврши провером присуства контролних сигнала који долазе до сабирница капије кључног модула. Ова провера се врши помоћу осцилоскопа.

Инвертерске машине за заваривање добијају све већу популарност међу мајсторима за заваривање због своје компактне величине, мале тежине и разумних цена. Као и свака друга опрема, ови уређаји могу покварити због неправилног рада или због недостатака у дизајну. У неким случајевима, поправка инвертерских апарата за заваривање може се извршити независно испитивањем уређаја инвертера, али постоје кварови који се отклањају само у сервисном центру.

Инвертори за заваривање, у зависности од модела, раде и из кућне електричне мреже (220 В) и из трофазне (380 В). Једина ствар коју треба узети у обзир приликом повезивања уређаја на кућну мрежу је потрошња енергије. Ако премашује могућности електричног ожичења, јединица неће радити са опуштеном мрежом.

Дакле, уређај инвертерске машине за заваривање укључује следеће главне модуле.

Баш као и диоде, транзистори су постављени на хладњаке ради бољег одвођења топлоте. Да би се транзисторски блок заштитио од напона, испред њега је инсталиран РЦ филтер.

Испод је дијаграм који јасно показује принцип рада претварача за заваривање.

Дакле, принцип рада овог модула апарата за заваривање је следећи. Примарни исправљач претварача прима напон из кућне електричне мреже или од генератора, бензина или дизела. Долазна струја је променљива, али пролази кроз диодни блок, постаје трајна. Исправљена струја се доводи до претварача, где се инверзно претвара у наизменичну струју, али са промењеним фреквенцијским карактеристикама, односно постаје високофреквентна. Даље, високофреквентни напон се смањује помоћу трансформатора на 60-70 В уз истовремено повећање јачине струје.У следећој фази, струја поново улази у исправљач, где се претвара у једносмерну струју, након чега се напаја на излазне терминале јединице. Све тренутне конверзије контролише микропроцесорска управљачка јединица.

Савремени претварачи, посебно они направљени на бази ИГБТ модула, прилично су захтевни у погледу правила рада. Ово се објашњава чињеницом да током рада јединице, њени унутрашњи модули одају много топлоте. Иако се и хладњак и вентилатор користе за одвођење топлоте из енергетских јединица и електронских плоча, ове мере понекад нису довољне, посебно у јефтиним јединицама. Због тога је неопходно стриктно поштовати правила која су наведена у упутствима за уређај, која подразумевају периодично гашење јединице за хлађење.

Ово правило се обично назива „Трајање укључено“ (ДУ), које се мери у процентима. Не посматрајући ПВ, главне компоненте апарата се прегревају и отказују. Ако се то деси са новом јединицом, онда овај квар не подлеже гаранцијској поправци.

Такође, ако ради инвертерска машина за заваривање у прашњавим просторијама, прашина се таложи на његовим радијаторима и омета нормалан пренос топлоте, што неминовно доводи до прегревања и квара електричних компоненти. Ако је немогуће да се ослободите присуства прашине у ваздуху, потребно је чешће отварати кућиште претварача и очистити све компоненте уређаја од акумулираних загађивача.

Али чешће него не, претварачи покваре када рад на ниским температурама. До кварова долази услед појаве кондензата на загрејаној контролној плочи, што резултира кратким спојем између делова овог електронског модула.

Посебност претварача је присуство електронске контролне плоче, тако да само квалификовани специјалиста може дијагностиковати и поправити квар у овој јединици.. Поред тога, диодни мостови, транзисторски блокови, трансформатори и други делови електричног кола уређаја могу покварити. Да бисте обавили дијагностику сопственим рукама, потребно је да имате одређена знања и вештине у раду са мерним инструментима као што су осцилоскоп и мултиметар.

Из претходног постаје јасно да се, без потребних вештина и знања, не препоручује почетак поправке уређаја, посебно електронике. У супротном, може се потпуно онемогућити, а поправка претварача за заваривање коштаће пола цене нове јединице.

Као што је већ поменуто, претварачи не раде због утицаја спољашњих фактора на „виталне“ блокове апарата. Такође, кварови на инвертору за заваривање могу настати због неправилног рада опреме или грешака у његовим подешавањима. Најчешће се сусрећу са следећим кваровима или прекидима у раду претварача.

Врло често је узрок овог квара квар мрежног кабла апарата. Због тога, прво морате да уклоните кућиште са јединице и назвоните сваку жицу кабла тестером. Али ако је све у реду са каблом, онда ће бити потребна озбиљнија дијагностика претварача. Можда проблем лежи у стању приправности напајања уређаја. Техника поправке „дежурне собе“ на примеру претварача марке Ресант приказана је у овом видеу.

Ова грешка може бити узрокована нетачним подешавањем струје за одређени пречник електроде.

Такође треба узети у обзир брзина заваривања. Што је мањи, то је нижа тренутна вредност мора бити подешена на контролној табли јединице. Поред тога, како би тренутна снага одговарала пречнику адитива, можете користити доњу табелу.

Ако струја заваривања није подешена, узрок може бити квар регулатора или кршење контаката жица повезаних са њим. Неопходно је уклонити кућиште јединице и проверити поузданост везе проводника и, ако је потребно, зазвонити регулатор мултиметром.Ако је све у реду са њим, онда овај квар може бити узрокован кратким спојем у индуктору или кваром секундарног трансформатора, што ће морати да се провери мултиметром. Ако се открије квар у овим модулима, они морају бити замењени или премотани од стране стручњака.

Прекомерна потрошња енергије, чак и када је машина неоптерећена, најчешће узрокује, међузавојни кратки спој у једном од трансформатора. У овом случају нећете моћи сами да их поправите. Неопходно је одвести трансформатор код мајстора на премотавање.

Ово се дешава ако пад напона у мрежи. Да бисте се решили да се електрода лепи за делове за заваривање, мораћете да правилно изаберете и подесите режим заваривања (према упутствима за машину). Такође, напон у мрежи може да падне ако је уређај прикључен на продужни кабл са малим пресеком жице (мање од 2,5 мм 2).

Није неуобичајено да пад напона изазове лепљење електроде када се користи предугачак продужетак напајања. У овом случају, проблем се решава повезивањем претварача са генератором.

Ако је индикатор укључен, то указује на прегревање главних модула јединице. Такође, уређај се може спонтано искључити, што указује термичка заштита излет. Да се ​​ови прекиди у раду јединице убудуће не би дешавали, опет је потребно придржавати се исправног радног циклуса (ПВ). На пример, ако је ПВ = 70%, онда уређај мора да ради у следећем режиму: након 7 минута рада, јединици ће бити дато 3 минута да се охлади.

У ствари, може бити доста разних кварова и узрока који их изазивају, а тешко их је све набројати. Због тога је боље одмах разумети који се алгоритам користи за дијагнозу претварача заваривања у потрази за грешкама. Можете сазнати како се уређај дијагностикује гледањем следећег видео снимка за обуку.

Пријавите се за налог. То је једноставно!

Већ регистровани? Пријавите се овде.

Слика - Поправка заваривања гугма161 уради сам

Слика - Поправка заваривања гугма161 уради сам

На поправку су донели ПТ Деволт702 ку, с, тип 1. Погледао сам Дјатка детаљно, постоји али тип 2, поставља се питање да ли су њихова сидра заменљива? Ако неко зна нека ми каже.

Слика - Поправка заваривања гугма161 уради сам

Замена стезне главе без кључа на Панасониц одвијачу

Ако је стезна глава вашег шрафцигера постала лоша у држању битова или лепљењу, онда морате да га раставите,
очистите и замените запорне куглице или потпуно замените чахуром и опругом

Ако немате при руци посебан алат (алат за отварање), можете се снаћи са два мала шрафцигера

Спуштамо чауру кертриџа надоле и убацујемо шрафцигер са обе стране, једним одвијачем закачимо причврсни прстен

Скините причврсни прстен, затим уклоните опругу и извуците чахуру

И пажљиво извуците лоптице

После тога можете све очистити и ставити нове делове

Слика - Поправка заваривања гугма161 уради сам

Поправка Босцх електричне убодне тестере (замена основне плоче)

Временом се ђон ваше убодне тестере може покварити, размислите како да је брзо замените сопственим рукама и без контактирања сервиса.
Одврнемо шестоугаони вијак на дну ђона, који је причвршћен кроз одстојник

Пре него што смо отворили завртње за причвршћивање плоче
Овде нема ништа компликовано, бирамо шрафцигер и одврнемо све завртње

Затим извадимо плочу и заменимо је новом.
Затим сакупљамо све обрнутим редоследом

Поправка инвертера за заваривање, упркос својој сложености, у већини случајева може се обавити самостално. А ако добро разумете дизајн таквих уређаја и имате представу о томе шта је већа вероватноћа да ће у њима пропасти, можете успешно оптимизовати трошкове професионалне услуге.

Замена радио компоненти у процесу поправке инвертера за заваривање

Главна сврха сваког инвертора је формирање једносмерне струје заваривања, која се добија исправљањем високофреквентне наизменичне струје.Употреба високофреквентне наизменичне струје, конвертоване посебним инвертерским модулом из исправљене мреже, је због чињенице да се јачина такве струје може ефикасно повећати на потребну вредност помоћу компактног трансформатора. Управо овај принцип који лежи у основи рада претварача омогућава да таква опрема буде компактна и са високом ефикасношћу.

Функционални дијаграм инвертора за заваривање

Шема претварача за заваривање, која одређује његове техничке карактеристике, укључује следеће главне елементе:

  • примарна исправљачка јединица, која се заснива на диодном мосту (задатак такве јединице је да исправља наизменичну струју која долази из стандардне електричне мреже);
  • инвертерска јединица, чији је главни елемент транзисторски склоп (уз помоћ ове јединице једносмерна струја која се доводи на његов улаз претвара се у наизменичну струју, чија је фреквенција 50–100 кХз);
  • високофреквентни опадајући трансформатор, на коме се снижавањем улазног напона значајно повећава јачина излазне струје (због принципа високофреквентне трансформације на излазу таквог уређаја може да се генерише струја, чија снага достиже 200–250 А);
  • излазни исправљач састављен на бази енергетских диода (задатак ове инверторске јединице је да исправља високофреквентну наизменичну струју, која је неопходна за заваривање).

Инвертерско коло за заваривање садржи низ других елемената који побољшавају његов рад и функционалност, али главни су они горе наведени.