кућаБуџетПредрадник инвертера за заваривање напред 181 уради сам поправку
Предрадник инвертера за заваривање напред 181 уради сам поправку
Детаљно: предрадник инвертера за заваривање напред 181 уради сам поправка 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 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).
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. До пада напона на излазу опреме може доћи 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 инвертерског 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 снагу 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 инспекција 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, 47 охм отпорник)
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 треба 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.
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, 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 ослободити се 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 уређај. 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 и 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.
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 коме 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, напон мреже се исправља уређајима, 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.
Круг 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 томе, помоћу тестера 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.
Често се домаћи мајстори суочавају са потребом да изводе радове заваривања. Да би то урадили, потребна им је посебна опрема за заваривање.
Данас су инвертори за заваривање прилично чест тип таквих уређаја, који се све више налазе код многих власника. Међутим, у неком тренутку ова опрема може покварити, због чега размишљате о поправци.
Штавише, у овом случају није потребно контактирати специјалисте, у неким случајевима можете сами вратити машину за заваривање у радно стање. Најважније је знати шта је тачно довело до квара и како га сами можете отклонити, а да не правите непотребне трошкове услуге.
Један од главних квалитета који је обезбедио популарност инвертерских апарата за заваривање је висококвалитетно заваривање, који може да пружи свако лице које нема довољно вештина у руковању њиме. Истовремено, услови рада ове јединице одликују се високим нивоом погодности.
Треба напоменути да ова опрема има сложенији дизајн у поређењу са исправљачима и трансформаторима за заваривање. Ово, заузврат, негативно утиче на њихову поузданост. Такође треба рећи да су претходници наведени изнад електричних уређаја. Насупрот томе, инвертерски уређаји су једна од варијанти сложених електронских уређаја.
Из тог разлога, ако се власник суочи са кваром у раду претварача за заваривање, како би се открио узрок квара и извршио директне поправке, потребно је осигурати да његови саставни елементи раде: диоде, транзистори, зенер диоде, отпорници, као и други елементи електронског кола претварача. Такође треба да будете спремни на чињеницу да ће корисник бити суочен са потребом за коришћењем уређаја као што су волтметар, дигитални мултиметар, као и друга обична мерна опрема, укључујући осцилоскоп.
Када почнете да поправљате инвертерске апарате за заваривање, морате запамтити следећу тачку: често је тешко разумети, фокусирајући се само на природу проблема који је настао, шта је тачно довело до престанка рада уређаја.
У таквој ситуацији власнику не преостаје ништа друго него да се смењује проверите сваки елемент кола. Дакле, да би поправка оправдала напоре и време утрошено на то и обезбедила неопходан резултат, власник таквог апарата мора имати одређена знања из електронике, као и барем минималне вештине у раду са електричним колима.
Ако не разуме овај план, онда, одлучивши да самостално поправи апарат за заваривање инвертера, само ризикује да губи снагу, време, а да није постигао свој циљ. Могуће је да његова иницијатива може погоршати рад уређаја, а радње које он изврши ће изазвати нове проблеме.
Ако узмемо у обзир све проблеме који се дијагностикују током рада инвертора за заваривање било које врсте, онда се они могу сврстани у неколико група:
кварови који су резултат неписменог избора начина рада заваривања;
кварови узроковани кваром или кваром електронских компоненти опреме.
Без обзира на природу квара, таква ситуација неће дозволити власнику да настави са заваривањем у уобичајеном режиму. Различити фактори могу довести до квара у раду инвертора за заваривање. Да бисте утврдили тачан узрок, потребно је редом проверити сваки од њих, а у почетку почињу једноставним операцијама и постепено прелазе на сложеније. Након спровођења свих препоручених дијагностичких процедура, може се десити да апарат за заваривање и даље буде у стању мировања. У овом случају може се претпоставити да су проблеми повезани са нерадним електричним колом инвертерског модула. Најчешће, квар електронског кола се дешава из следећих разлога:
Продор влаге у уређај. Томе у већини случајева доприносе падавине.
У случају накупљања прашине испод кућишта, настају повољни услови за нарушавање правилног хлађења компоненти електронског кола. Најчешћи ризик од контаминације је опрема која се користи на градилиштима. Да бисте спречили оштећење претварача у таквим условима рада, редовно га чистите.
Не поштујући препоруке произвођача у вези са одговарајућим начином коришћења претварача ради без прекида. Ово такође може бити један од узрока кварова у електроници опреме који се јављају у позадини њеног прегревања.
Обично инвертерски уређаји не успевају због спољних фактора, као и због нетачних подешавања и занемаривања препорука за коришћење уређаја. Најчешће од ових ситуација су:
Знак озбиљног квара у раду инвертерског модула може бити појава мириса паљевине из тела уређаја. У таквој ситуацији најбоље решење би било сервисни позив. Да бисте поправили такав квар сопственим рукама, власник мора имати одређене вештине и знања.
Поступак поправке уради сам се састоји у добијању приступа телу уређаја, даљем испитивању његовог пуњења. У неким случајевима узрок квара може бити неквалитетно лемљење елемената, каблова и других контаката на штампаним плочама.
Стога, у таквој ситуацији, вратите уређај у радно стање могуће лемљењем. У почетној фази, морате покушати да сазнате који елементи нису у реду.На то могу указивати пукотине, тамне мрље на кућишту или знаци прегоревања на терминалној плочи, као и отицање врха електролитских кондензатора.
Након што је могуће инсталирати неисправне чворове, они морају бити одлемљени, а затим се уграђују делови идентични или слични њима по карактеристикама. Приликом избора резервних делова, морате обратити пажњу на ознаке на каросерији, или користити табеле. Приликом вађења оштећених елемената препоручује се употреба лемилице са усисом. Ово ће вам омогућити да завршите посао са минималним временом и избегнете озбиљне проблеме.
У неким случајевима, преглед можда неће дати резултате. У таквој ситуацији има смисла почети прстенасти елементипомоћу омметра или мултиметра. Транзистори имају најнижи ниво заштите. Из тог разлога, током поправке уређаја, потребно је пре свега да их прегледате и проверите њихов учинак. Већина транзистора снаге је веома поуздана. А ако се ипак испостави да су неисправни, онда је најчешће повољан фактор за то квар елемената „љуљајућег“ кола. Елементе последњег и треба проверити на самом почетку. Након завршетка провере, потребно је подвргнути надимку остале елементе плоче.
Приликом прегледа табле треба обратити пажњу на стање сваки штампани проводникгде треба да се уверите да немају ломове и опекотине. Ако се пронађу изгорела подручја, морају се уклонити и залемити краткоспојнике. Ова операција се изводи ручно на исти начин као у случају оштећења ПЕЛ кабла. Ако је потребно, треба проверити и контакте сваког од конектора присутних у уређају. У неким случајевима, они ће морати да се очисте.
Инвертерске машине за заваривање могу у великој мери да поједноставе процедуру заваривања различитих производа. Квар ове опреме може узнемирити сваког власника. Међутим, немојте контактирати стручњаке сервисног центра унапред. У неким случајевима можете вратити уређај у радно стање сопственим рукама. Често ова опрема има доста једноставне грешкекоји се лако могу уклонити. Главна ствар је јасно разумети шта је тачно довело до квара уређаја и како га правилно поправити.