Детаљно: уради сам поправку инвертера за заваривање од правог мајстора за сајт ру.елецтрицсци.цом/35.
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 претварача је формирање директне 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 ова опрема буде компактне величине 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).
Видео (кликните за репродукцију).
Инвертерско коло за заваривање садржи низ других елемената који побољшавају његов рад и функционалност, али главни су они који су горе наведени.
Поправка апарата за заваривање инвертерског типа има низ карактеристика, што се објашњава сложеношћу дизајна таквог уређаја. Сваки инвертор, за разлику од других врста апарата за заваривање, је електронски, што захтева од стручњака који се баве његовим одржавањем и поправком да поседују најмање основна радиотехничка знања, као и вештине руковања различитим мерним инструментима - волтметром, дигиталним мултиметром, осцилоскопом итд. .
Током одржавања и поправке, проверавају се елементи који чине круг инвертора за заваривање. Ово укључује транзисторе, диоде, отпорнике, зенер диоде, трансформаторе и пригушнице. Дизајнерска карактеристика претварача је да је врло често током његове поправке немогуће или веома тешко утврдити квар који елемент је изазвао квар.
Знак изгорелог отпорника може бити мала чађ на плочи, што је тешко разликовати неискусном оку.
У таквим ситуацијама сви детаљи се проверавају узастопно. За успешно решавање оваквог проблема потребно је не само умети да користите мерне инструменте, већ и довољно добро разумете електронска кола.Ако немате такве вештине и знања барем на почетном нивоу, онда поправка претварача за заваривање сопственим рукама може довести до још озбиљнијег оштећења.
Стварно процењујући своје снаге, знање и искуство и одлучујући да предузмете независну поправку опреме типа инвертера, важно је не само да погледате видео о овој теми, већ и да пажљиво проучите упутства у којима произвођачи наводе најчешће кварове. инвертора за заваривање, као и начине њиховог отклањања.
Ситуације које могу узроковати квар претварача или довести до кварова могу се подијелити у два главна типа:
повезан са погрешним избором начина заваривања;
изазвана кваром делова уређаја или њиховим неправилним радом.
Метода идентификације квара претварача за накнадну поправку своди се на секвенцијално извођење технолошких операција, од најједноставнијих до најсложенијих. Начини у којима се такве провере врше и шта је њихова суштина обично је наведено у упутствима за опрему.
Уобичајени кварови претварача, њихови узроци и решења
Ако препоручене радње не доведу до жељених резултата и рад уређаја се не обнови, најчешће то значи да узрок квара треба тражити у електронском колу. Разлози за неуспјех његових блокова и појединачних елемената могу бити различити. Наводимо најчешће.
Влага је продрла у унутрашњост јединице, што може настати ако је јединица изложена падавинама.
На елементима електронског кола се накупила прашина, што доводи до кршења њиховог потпуног хлађења. Максимална количина прашине улази у претвараче када раде у веома прашњавим просторијама или на градилиштима. Да би се спречило да опрема дође у такво стање, њена унутрашњост се мора редовно чистити.
Прегревање елемената електронског кола претварача и, као резултат, њихов отказ може бити узрокован непоштовањем радног циклуса (ДУ). Овај параметар, који се мора строго поштовати, наведен је у техничком листу опреме.
Трагови продирања течности у кућиште претварача
Најчешћи кварови који се јављају у раду претварача су следећи.
Нестабилно сагоревање лука заваривања или активно прскање метала
Ова ситуација може указивати на то да је јачина струје погрешно одабрана за заваривање. Као што знате, овај параметар се бира у зависности од врсте и пречника електроде, као и од брзине заваривања. Ако паковање електрода које користите не садржи препоруке о оптималној јачини струје, можете то израчунати помоћу једноставне формуле: 20–40 А струје заваривања треба да падне на 1 мм пречника електроде. Такође треба имати на уму да што је мања брзина заваривања, то би требало да буде нижа јачина струје.
Зависност пречника електрода од јачине струје заваривања
Овај проблем може настати из више разлога, од којих је већина заснована на ниском напону напајања. Савремени модели инвертерских уређаја такође раде на смањеном напону, али када његова вредност падне испод минималне вредности за коју је опрема пројектована, електрода почиње да се држи. Може доћи до пада напона на излазу опреме ако блокови уређаја не остваре добар контакт са утичницама на панелу.
Овај разлог се елиминише врло једноставно: чишћењем контактних утичница и чвршћим фиксирањем електронских плоча у њима.Ако жица којом је инвертер прикључен на мрежу има попречни пресек мањи од 2,5 мм2, то такође може довести до пада напона на улазу уређаја. То ће се гарантовати чак и ако је таква жица предугачка.
Ако дужина доводне жице прелази 40 метара, готово је немогуће користити инвертер за заваривање, који ће бити повезан са њим. Напон у струјном колу такође може пасти ако су његови контакти изгорели или оксидисани. Чест узрок лепљења електроде је недовољна припрема површина делова за заваривање, који морају бити темељно очишћени не само од постојећих загађивача, већ и од оксидног филма.
Избор пресека кабла за заваривање
Ова ситуација се често јавља у случају прегревања инверторског апарата. Истовремено, контролна лампица на табли уређаја треба да упали. Ако је сјај последњег једва приметан, а претварач нема функцију звучног упозорења, онда заваривач можда једноставно није свестан прегревања. Ово стање претварача за заваривање је такође карактеристично за прекид или спонтано искључење жица за заваривање.
Спонтано гашење претварача током заваривања
Најчешће се ова ситуација јавља ако је напон напајања искључен прекидачима чији су радни параметри погрешно одабрани. Када радите са инвертерским апаратом, у електричну таблу морају бити уграђени прекидачи који имају струју од најмање 25 А.
Највероватније, ова ситуација указује на то да је напон у напојној мрежи пренизак.
Аутоматско искључивање претварача током континуираног заваривања
Већина савремених инверторских уређаја опремљена је температурним сензорима који аутоматски искључују опрему када температура у њеном унутрашњем делу порасте на критични ниво. Постоји само један излаз из ове ситуације: дајте апарату за заваривање да се одмори 20-30 минута, током којег ће се охладити.
Ако након тестирања постане јасно да узрок кварова у раду инверторског уређаја лежи у његовом унутрашњем делу, требало би да раставите кућиште и наставите да прегледате електронско пуњење. Могуће је да је разлог неквалитетно лемљење делова уређаја или лоше повезане жице.
Пажљива провера електронских кола откриће неисправне делове који могу бити потамњели, напукли, са отеченим кућиштем или имају изгореле контакте.
Изгорели делови на инвертерској плочи Фубац ИН-160 (АЦ-ДЦ регулатор, 2НК90 транзистор, отпорник 47 ома)
Током поправке, такви делови морају бити уклоњени са плоча (за то је препоручљиво користити лемилицу са усисом), а затим их заменити сличним. Ако ознака на неисправним елементима није читљива, онда се за њихов избор могу користити посебне табеле. Након замене неисправних делова, препоручљиво је тестирати електронске плоче помоћу тестера. Ово је посебно неопходно ако инспекција није открила елементе које треба поправити.
Визуелна провера електронских кола претварача и њихова анализа са тестером требало би да почне са напојном јединицом са транзисторима, јер је он најрањивији. Ако су транзистори неисправни, онда је, највероватније, и коло (драјвер) који их покреће. Елементе који чине такво коло такође треба прво проверити.
Након провере транзисторског блока, проверавају се сви остали блокови, за шта се такође користи тестер. Површина штампаних плоча мора се пажљиво испитати како би се утврдило присуство изгорених подручја и ломова на њима. Ако се нађе, онда треба пажљиво очистити таква места и залемити скакаче на њима.
Ако се у пуњењу претварача пронађу изгореле или сломљене жице, онда се током поправке морају заменити сличним у попречном пресеку. Иако су диодни мостови инвертерских исправљача прилично поуздани елементи, такође их треба провјеравати тестером.
Најсложенији елемент претварача је управљачка плоча кључа, од чије исправности зависи рад целог уређаја. Таква плоча за присуство контролних сигнала који се напајају на магистрале капије кључног блока проверава се помоћу осцилоскопа. Последњи корак у тестирању и поправци електронских кола уређаја инвертера требало би да буде провера контаката свих доступних конектора и њихово чишћење обичном гумицом.
Самопоправка таквог електронског уређаја као што је инвертер је прилично компликована. Скоро је немогуће научити како поправити ову опрему само гледајући видео за обуку, за то морате имати одређена знања и вјештине. Ако имате таква знања и вештине, онда ће вам гледање таквог видеа дати прилику да надокнадите недостатак искуства.
Дизајн инвертора за заваривање је прилично сложен, стога је најмање сигуран током његовог рада. Велика предност је висок квалитет рада који уређај обавља. Међутим, свака структура се временом истроши и ломи. Дакле, постоје два решења за овај проблем. У првом случају, уређај се поправља сопственим рукама, а други случај је повезан са контактирањем стручњака за поправку инвертера за заваривање.
Шема инверторског полуаутоматског уређаја за заваривање.
Сложен уређај захтева одговарајуће знање и прави приступ поправци. Овде је важно разумети електронику, односно диоде, транзисторе, отпорнике и стабилизаторе.
Који ће уређаји бити потребни за ово:
Дијаграм повезивања мултиметра.
За мерење различитих индикатора биће потребни и други специјални инструменти. Може бити превише тешко открити квар, тако да ћете морати да проверите све елементе више пута, њихов специфичан редослед, у којем би требало да буду садржани у општем колу.
Рад претварача се заснива на шеми повезаној са конверзијом сигнала корак по корак. У почетку, струју исправља улазни исправљач, након чега почиње да се претвара у струју променљиве фреквенције помоћу модула инвертера. Тада се у процес конверзије укључује енергетски трансформатор, па се струја фреквенције претвара у заваривачку. Након трансформатора, струја променљиве фреквенције се претвара у облик заваривања због излазног исправљача. Пре него што прегледате претварач, погледајте његов чип и цртеже.
Мора се нагласити да је главна карактеристика инвертера за заваривање тачност рада. Ако чак и најквалитетнији претварач поквари, онда су међу главним разлозима за то следећи:
Неправилна употреба уређаја.
Недостатак прецизне везе уређаја.
Промене напона у мрежи.
Тренутне промене.
Слика 1. Списак могућих кварова инвертора за заваривање.
Узроци кварова могу бити и лоши временски услови, ако се посматрају током рада уређаја на улици. То могу бити превише загађене просторије, висок ниво влаге, киша, снег итд. Рањивија тачка претварача је терминални блок, на њега је прикључен кабл. Одсуство нормалног контакта и истовремено значајан индикатор јачине струје биће предуслов повезан са прегревањем свих елемената и прикључака.
Квар је такође топљење изолације, што може довести до затварања кола. Списак могућих кварова је представљен у табели (слика 1).У исто време, уради сам поправка инвертера за заваривање се врши скидањем контаката и чврсто спајањем са прикључком, који се загрева током рада.
Постоје следеће главне фазе повезане са дијагнозом кварова претварача:
Опрема се не укључује.
Инвертер се сам искључује.
Уређај је веома бучан.
Постоји јако прегревање структуре.
Током заваривања долази до прекида електричног лука.
Лоша контрола струје.
Потрошња електричне енергије је прекорачена.
Ако се уређај не укључи, главни разлог за то је:
Недостатак мрежног напона.
Рад машине на штиту.
Опрема престаје да ради.
Пре почетка поправке инвертора за заваривање, они својим рукама проверавају транзисторе, који често не успевају.
Шема уређаја електронског осцилоскопа.
Овде је потребна детаљна инспекција. Изглед неисправног дела говори сам за себе, са искривљеним телом. Ако се пронађе изгорели транзистор, мора се заменити новим. Ако нема спољних недостатака, онда је уз помоћ мултиметра потребно звонити транзистор, након чега би требало да изаберете нови елемент и извршите његову висококвалитетну инсталацију уместо старог транзистора.
Транзистори снаге имају елементе покретача које треба проверити на другом месту. Овај тип дела је отпорнији на оштећења, јер се то може десити са елементима који активирају саме драјвере. Охмметар вам омогућава да проверите перформансе транзистора снаге, након чега се део може лемити и заменити аналогним.
Ако постоје потешкоће у откривању кварова, онда је веома важно проверити исправљаче повезане диодним мостовима постављеним на основу радијатора. Ови елементи претварача имају значајну издржљивост, јер унутар механизма може доћи до квара. Дијагностика диодног моста захтева да га прво ослободите лемилом од било које жице, уклањајући га са контролне плоче у складу са тим. Умногоме олакшава рад са претварачем што коло не зависи од кратког споја. Лемилица опремљена усисом помаже да се одлеми неисправна диода.
Завршавајући дијагностику, они прегледају плочу која вам омогућава да управљате тастерима. Овај детаљ је тежак и важан елемент апарата. Завршавајући поправку претварача, проверите рад контролних сигнала који морају бити доведени до сабирница капије кључног модула.
Шема уређаја предњег панела претварача.
Праћење овог контролног сигнала није тешко, јер се може користити осцилоскоп. Ако је случај нејасан, биће потребна интервенција стручњака.
Дуг и непрекидан рад претварача може се осигурати поштовањем посебних правила:
Извођење техничког прегледа инвертора за заваривање пре почетка рада са њим и припреме радног места.
Инсталирање уређаја у хоризонталном положају, што ће припремити радно место.
Повезивање каблова за заваривање на конекторе за напајање уређаја: на држач електроде са знаком "+", а на масу - са знаком "-".
Провера фиксације кабловских уметака у утичницама за лемљење окретањем у смеру казаљке на сату.
Прикључивање електричног уређаја на напајање уметањем електричног утикача у утичницу.
Пребаците прекидач у положај "ОН" да бисте укључили вентилатор.
Извођење пробног паљења лука.
Дугме регулатора струје поставља потребан режим заваривања.
Ако пратите препоруке везане за правилно одржавање уређаја, он ће дуго служити:
Структурна шема дигиталног волтметра са импулсно-временским претварачем.
Строго је забрањено користити уређај са уклоњеним поклопцем дуже време.
Потребно је чешће прегледати унутрашње компоненте уређаја, што је одређено учесталошћу употребе уређаја и степеном контаминације радног простора.
Прашина која се накупила у уређају мора бити уклоњена коришћењем компримованог ваздуха под ниским притиском, односно мање од 10 бара.
Чишћење електронских плоча се не врши млазом компримованог ваздуха, већ само малом четком.
Пре извођења радова потребно је извршити сигурносну проверу при причвршћивању конектора за напајање на одговарајуће утичнице уређаја, проверити мрежни утикач, утичницу и изолацију електронског кабла.
Транспорт и складиштење уређаја морају бити прилагођени временским условима.
Приликом транспорта уређаја транспортом, може се поставити иу вертикални положај.
Уређај треба чувати само у сувој просторији са релативном влажношћу од 80%.
Претварач се складишти искључен из мреже.
Шема претварача за заваривање.
Да бисте поправили неисправан претварач, требало би да сазнате све принципе његовог рада. У првој фази рада са инвертором за заваривање уређаји исправљају мрежни напон, а касније се претвара у напон променљиве фреквенције. Након тога се своди на ниво који омогућава безбедно заваривање. Последња фаза је повезана са присуством константног напона заваривања.
Ове процесе регулише контролна јединица, која има прилично сложен дизајн. Започињући поправку инвертора за заваривање, мора се визуелно прегледати да би се очистила сва места која немају нормалан контакт.
Ове зоне су традиционално исправљачке диоде. Могуће је монтирати диоде због навојних спојева, а неће бити потребни сви специјални алати.
Диоде се прелиминарно проверавају испитивањем њиховог „капацитета“ или „квара“, што је повезано са могућношћу слободног проласка струје кроз диоду у истом правцу. Ово се ради помоћу мултиметра. Уз константан отпор у случају мерења од плуса до минуса, диоду треба заменити.
Чак и неисправна диода ће омогућити заваривање са инвертером, а могућност укључивања уређаја није повезана са обезбеђивањем нормалног рада. Ако се уређај не може нормално укључити или искључити, биће потребна хитна поправка. Сваки модел инвертера има осигурач на контролној плочи. Ако га демонтирате, можете доћи до овог уређаја.
Уклањање контролне плоче захтева обележавање свих конектора, којих може бити више од три, а сами су слични једни другима. Ако је осигурач неисправан, онда га није тешко саставити и инсталирати, потребно је само стрпљење и тачност.
Коло напајања инвертора за заваривање.
Често је разлог квара транзистора инвертера за заваривање недовољно хлађење. Контакт елемента мора имати термалну пасту и плочу хладњака. Није тешко одлемити и уградити део, али је неопходно контролисати могућност његовог прегревања, јер се за лемљење користи довољно тврдо топљиви лем.
Ако транзистор за напајање поквари, онда то доводи до квара драјвера поред овог дела. Диоде и зенер диоде често могу да покваре. Транзистори се прво прегледају споља, а затим се замењују.
Ако су транзистори већ прегледани и тестирани уз накнадну замену, пошто је узрок њиховог квара пронађен, тада се као предуслов сматра присуство „љуљајућег“ драјвера. Слично, користећи тестер, можете звонити било које елементе плоче, замењујући их онима који се могу сервисирати.
Обавезно проверите штампане проводнике плоче, што ће открити присуство изгорених. Постојећа изгорела подручја се могу уклонити, а други краткоспојници поново залемити. Све тачке лемљења су прекривене посебним лаком.Прво проверите и очистите сваки пин конектора белом гумицом за цртеже.
Шема унутрашње структуре претварача за заваривање.
Исправљачи су излазни и улазни пуноталасни диодни мостови, који су опремљени силиконским капијама. Сматрају се деловима без проблема, али се такође могу истрошити. Њихова контрола није тежак задатак. Лемљење мостова из електронских кола повезано је са демонтажом носача. Ако мост звони само у једном од смерова, онда је исправан, а ако звони у оба смера одједном, онда је овај мост покварен. Провера се врши када је мост већ монтиран и постављен на право место.
Спровођење теста плоче која вам омогућава да контролишете уређај је повезано са тестером континуитета, који вам омогућава да контролишете контролни сигнал капије помоћу кључног модула. Можете га проверити помоћу уређаја који се зове осцилоскоп. У нормалном тесту, сви сигнали ће бити тачни, иначе ће се испоставити да је нешто пропуштено.
Ако се користи полуаутоматски апарат за заваривање, у њему се могу појавити само механички кварови. На пример, ако се открије кашњење увлачења жице, то се може догодити из следећа два разлога:
Механизам за довод жице је повезан са малом стезном силом, која мора бити правилно подешена.
Постоји јак процес трења између жице и канала у чаури.
Требало би да промените канал током једног повлачења. У ту сврху, стари канал се уклања и поставља нови канал, што вам омогућава да комбинујете почетак и крај.
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 залепи за делове који се заварују, 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.
Када купујете инвертер апарат за заваривање за рад у гаражи или на селу, прва помисао је вау, сада ћу све да кувам! Није вам потребна диплома заваривача, уређај је дизајниран за корисника без посебног образовања. Заваривање је постало лакше и удобније. Главна ствар је разумјети принцип рада и прве помоћи у случају потешкоћа и кварова.
Од раних 2000-их, инвертерски заваривачи су постали јефтинији и приступачнији. За обављање заваривачких радова код куће довољно је имати овај мали уређај који је једноставан за коришћење и добре електроде.
Инвертерски уређаји су мале тежине, компактних димензија, а њихов обим и квалитет заваривања су већи од оних код тешких и гломазних трансформатора за заваривање. Они испуњавају свој задатак у потпуности: кувају аутомобиле, капије, конструкције цеви (на пример, стакленике или сјенице). Рад са њима је мобилан - бацивши клизни појас преко рамена, заваривање се врши на свим тешко доступним местима.
Код вертикалног, хоризонталног или горњег заваривања струја се смањује за 10–20%, а при заваривању под углом повећава се за исти износ у односу на уобичајени положај.
Такође нема проблема са повезивањем, апарат за заваривање ради из конвенционалне електричне мреже. Одлично је што неће стати када падне напон у мрежи. Ако је одступање унутар +/- 15%, уређај ће наставити да ради нормално. Тренутна вредност се може подесити избором снаге у зависности од врсте и дебљине метала. Све ово чини претвараче идеалним и за почетнике и за професионалце.
Инвертерска јединица повезује делове једносмерном струјом помоћу електролучног заваривања са обложеном електродом. Велики плус је то што на самом почетку процеса нема напона у мрежи на коју је уређај повезан. Кондензатор за складиштење обезбеђује непрекидно електрично коло и меко паљење лука уз његово даље аутоматско одржавање. Када је прикључен на електричну утичницу, наизменични мрежни напон фреквенције 50 Хз претвара се прво у константан, а затим у високофреквентни модулисани напон. Затим, користећи високофреквентни трансформатор, струја се повећава, напон се смањује, а излазна струја се исправља. Уређај омогућава подешавање величине струје заваривања и заштиту од прегревања.
Основни начин рада инвертерских апарата за заваривање је ММА. Ово је ручно лучно заваривање електродама обложеним комадима.За заваривање производа од челика и ливеног гвожђа на једносмерну или наизменичну струју користи се пречник од 1,6–5,0 мм.
Уређаји се разликују по снази и трајању радног циклуса. Други индикатор је период током којег је дозвољено кување на максималној дозвољеној снази како би се спречило прегревање уређаја. Означава се словима ПВ (на период) и одређује се као проценат у односу на временску јединицу од 10 минута. На пример, ако на уређају пише 60% ПВ, то значи да се може кувати 6 минута, а затим искључити 4 минута. Понекад је циклус заваривања подешен на 5 минута. Тада вредност ПВ индикатора од 60% значи период рада од 3, а одмор од 2 минута. ПВ и индикатори радног циклуса су назначени у упутствима за сваки уређај.
Да не бисте тражили стручњака за поправку при првим потешкоћама у раду уређаја, препоручљиво је имати барем основну идеју о његовом дизајну.
Мајстори са познавањем електротехнике сами склапају апарат за заваривање. Не само ради економије, већ и по налогу стваралачке душе. Шематски дијаграми претварача, цртежи и упутства оних који су сами направили претварач су постављени на Интернет. Главна ствар је добитистабилност лука заваривања. Најчешће се користи коло „косог моста“ („Бармалеи коло“) помоћу два кључна транзистора: биполарног или са ефектом поља. Постављају се на радијатор да одводе топлоту, синхроно се отварају и затварају.
У "Бармалеијевом колу" главни контролни елементи су два транзистора који се отварају и затварају синхроно
Електрично решење кола елиминише пренапоне високог напона и омогућава употребу прекидача релативно ниског нивоа. Шема се користи због своје једноставности, поузданости и не баш скупог потрошног материјала.
Апарат је састављен од следећих блокова:
напајање за стабилизацију улазних сигнала. Између ње и других елемената и блокова постављена је метална преграда. Пригушницу са више намотаја контролишу транзистори и кондензатор ускладиштене енергије. Диоде се користе у систему управљања гасом;
јединица за напајање, уз учешће које се одвија пун циклус струјне конверзије. Састављају се од примарног исправљача, инвертерског транзисторског претварача, опадајућег високофреквентног трансформатора и излазног исправљача;
Контролни блок. Заснован је на главном осцилатору са посебним микроколом или модулатору ширине импулса. Ставили су резонантну пригушницу и 6-10 резонантних кондензатора;
заштитни блок. Чешће се склапају на агрегату, уграђујући термалне прекидаче за термичку заштиту његових елемената. Да би избегли преоптерећења, поставили су плочу засновану на 561ЛА7 чипу. Снубберс са отпорницима и кондензаторима К78-2 штите претварач и исправљаче.
Дизајн инвертерских апарата за заваривање је компликованији од трансформаторских и, нажалост, мање поуздан. То често доводи до квара различитих чворова из следећих разлога:
ниска заштита од прашине. Када се акумулира унутра, активира се сигнал топлотне заштите, уређај се искључује. Демонтажа је потребна најмање два пута годишње за чишћење унутрашњих делова компримованим ваздухом или меком четком;
влага која улази унутра, што узрокује кратак спој, опасан за јединицу;
низак квалитет система хлађења у јефтиним уређајима. Због тога се пластични делови конструкције топе, а искључење у случају нужде не функционише. У моделима са тунелском вентилацијом, радијатор се налази дуж тела, а главне компоненте су унутар њега. Такви уређаји су много скупљи;
удари струје, посебно пада на 190 В или више;
преоптерећења при резању дебелог метала и радовима за које одређена машина није пројектована. Тада ИГБТ модул напајања откаже;
неквалитетно причвршћивање у контактима јастучића, што изазива прегревање ових места и варничење;
осетљивост на ударце и падове због присуства пластичних делова;
низак квалитет резервних делова који се користе у поправкама;
кршење температуре. Електронски микропроцесори се топе и ломе када се прегреју. Препоручљиво је придржавати се опсега од -10 до +40 о Ц.
Кварови могу бити и механички и повезани са кваром електронике. Апарат за заваривање је сложен уређај, проблеми се могу појавити било где:
Кратки спој или квар у било ком важном делу електричног кола онемогућавају рад апарата за заваривање:
неисправност контролне плоче не даје стабилну струју заваривања и не дозвољава да се добије нормалан лук;
оштећење транзистора горње штампане плоче доводи до гашења уређаја;
квар система заштите од прегревања одређује се мирисом спаљене изолације, дим долази из унутрашњости кућишта.
Када почнете да поправљате неисправну јединицу, вреди размотрити неке тачке.
Лош квалитет уређаја не значи увек унутрашњи квар. Често су кривци мокре електроде или електроде лошег квалитета. Ако сушење или замена не дају леп шав, размотрите друге могуће разлоге:
За исправан рад апарата за заваривање важно је одабрати праву величину електроде.
Да бисте сами могли да поправите апарат за заваривање, прво морате да се позабавите његовом унутрашњом структуром. На предњој плочи налазе се утичнице за радне каблове, дугме за регулатор струје и индикатор укључености. Ако дизајн предвиђа додатне функције, радни индикатори се налазе овде.
На предњој плочи апарата за заваривање налазе се утичнице за повезивање каблова, дугме за подешавање јачине струје и индикатор режима рада
Тест почиње спољним прегледом уређаја. Први корак је провера механичких оштећења. Ако на кућишту постоје црне тачке, највероватније је дошло до кратког споја. Тестер проверава осигураче, замени их ако је потребно, испита изолацију каблова за заваривање, прикључке у утичницама. Ако је потребно, затегните завртње, очистите контакте.
Након одвртања шрафова и уклањања кућишта, отвара се унутрашњост уређаја, где се налазе следеће компоненте:
плоча са транзисторима снаге;
Одбор за контролу;
исправљачка диодна плоча;
плоча за исправљање мрежног напона;
лепеза;
команде - дугме и прекидачи.
За поправку ће бити потребни следећи алати.
Мултиметар са више начина рада:
ланчано звоњење;
звоњење диода;
мерење напона;
провера отпора.
Осцилоскоп. Користи се за испитивање диода, зенер диода, транзистора, кондензатора и других елемената електричног кола. Без осцилоскопа, поправка јединице за заваривање је много тежа. Употреба осцилоскопа омогућава већу тачност у одређивању узрока квара апарата за заваривање
Пуњење апарата за заваривање је јасно онима који раде са радио електроником. Ако неопходне вештине у овој области нису доступне, интервенција ће само шкодити. Без познавања правила руковања плочом и технологије таквог финог рада, могуће је нанети штету много већу од почетне. Јефтиније је и сигурније поверити поправке професионалцима.
Ако је тешко пронаћи специјализовану радионицу, морате сами да обновите инвертор за заваривање. Важноузастопно проверити шта је зауставило уређај.
Ако наиђете на потешкоће, прво прочитајте упутство за употребу апарата за заваривање. Обавезно има одељак о могућим проблемима током заваривања, узроцима кварова и препорукама за њихово отклањање.
Након уклањања поклопца уређаја, често је приметно кршење лемљења делова, отицање кондензатора, сломљени контакти. У таквим случајевима оштећени делови се замењују сличним.Откинуте и изгореле области се уклањају и поново лемљују. Ако није могуће брзо утврдити узрок квара, проверите сваки елемент електричног кола. Тестирајте диоде, транзисторе, зенер диоде, отпорнике и друге детаље.
Детаљна провера се врши узастопно: од делова који најчешће кваре до најотпорнијих.
Пре него што проверите напајање, искључите уређај!
У првој фази поправке напајања проверите присуство напона од 300 В на плочи инвертера
Приликом самопоправљања, мајстори користе фосфорну киселину. Ако треба нешто да залемите на кућишта диода (на пример, поломљене полице), они су претходно калајисани. Приликом поправке сломљеног регала, узима се у обзир перпендикуларност. Важно је да га инсталирате, јасно комбинујући рупе. Ако се залеми чак и уз минимално изобличење, накнадно затезање носача ће поново сломити сталак.
Ако не постоји технички фен, за лемљење се користи лемилица од 100–150 В. Дакле, конектори и стазе неће бити оштећени. За најбољи резултат, стручњаци препоручују загревање јединице на 160–170 0 Ц пре лемљења, док се пластични делови вентилатора не могу загрејати. Када радите са лемилом или другим грејним елементима, морате пазити да не додирнете топљиве делове апарата.
Видео (кликните за репродукцију).
Инвертерска машина за заваривање је самоуверено прописана у кућним радионицама. Пре куповине требало би да потрошите време на учење основа заваривања и електротехнике. Ово ће вам помоћи да се крећете у карактеристикама уређаја и, ако је потребно, сами га поправите. Тешке случајеве је најбоље препустити професионалцима.