Részletesen: a 160-as inverteres fubag saját kezű javítása egy igazi mestertől a my.housecope.com oldalra.
Kitiltva
Hozzászólások: 503
A Fubag in160 hasonló a GYSMI 161 áramköréhez.
Folytatom az IN160 javítását, az NCP1055 mikroáramkör másik kötegből lett cserélve, halott tranzisztorok Q11S02 = Q11S01 = BSR14, csere donorról, elhalt optocsatolók U12X01, U41X01. Az ügyelet beindult, a ventilátor forog. Az S17LITE05 processzor nem ad ki PWM jelet, ezért a tápegység nem indul el. Levettem az erőt, kiforrasztottam a fésűt, törött elemet nem találtam. Valakinek van teljesítmény szakasz diagramja?
Az S17LITE05-öt a donortól dobták ki, nincs változás, nem az, hogy egész.
Kitiltva
Hozzászólások: 1960
Az egyik fórumon az interneten kutakodva megállapítottam, hogy a probléma a firmware-ben vagy a kalibrációban lehet. Egyelőre vétkezem érte. Szereld szét újra, ó, mennyire nem vadászat! És így, amikor a hidat az alaplapról forrasztottam, megsérültem az egyik pályán - vissza kellett állítani egy MGTF vezetékkel. A dizájn egyszerűen pokoli) Kérem, segítsen, ipaSoft.
1) Nagyon jól ellenőrizze ezt az érintkezőt. Ügyeljen arra, hogy a nyomtatott áramköri lap rétegközi perselyei nincsenek kiégve. 2) Csatlakoztasson 100 W-os izzót terhelésként, csak a készülék bekapcsolása után terhelje meg, előtte ne. 3) Ha a feszültség lecsökkent, vagy inkább 0-ra csökkent, akkor a rack és a tábla közötti érintkezés rossz. Csatlakoztassa a lámpát az állványhoz. Ismételje meg a méréseket. 4) Ha a feszültség csökken, húzza fel az oszcillátort az alaplapra, és ellenőrizze a jelet az L6386-on: 8 és 9 láb között, 12 és 13 láb között. a) Ha vannak impulzusok, akkor ez nem firmware vagy kalibráció. Két lehetőség b) Mindkét kimeneti dióda meghibásodott. Teszterrel ellenőrizheted. c) A modulon lévő komplementer pár erősítő fokozata hibás (L6386 leválasztása MOSFET kulcsokkal)
Továbbá egy hatalmas komplex ág a gép további hibaelhárításához. De nem dobok ki mindent, meghallgatom a méréseidet.
Black Fire írta: felejtse el a tápegység meghibásodásának és a fütyülés lehetőségét.
A második évem enyhe esés után robusztusan fütyül. Hamarosan meg fog halni?
Exuberant írta: A második évem enyhe esés után robusztusan fütyül. Hamarosan meg fog halni?
Egy másik sípról beszélünk. A 130/160/170 sorozatú inverterek enyhén sípolnak kikapcsolt állapotban (a segédtápegység jellemzői) A te esetedben - de ki tudja mennyit - talán túl fog élni minket (megnézés nélkül nem lehet megállapítani)
elektronikai mérnökként tanácsot adok a kapcsolóüzemű tápegységek átdolgozásakor azonos működési frekvenciájú és bekapcsolt mikroáramköröket használjon tipikus sémák szerint az adatlapokon, például a ">-on,
egyébként sípolás, statikus csipogás és kimeneti feszültségugrások lehetségesek az ilyen átalakított egységben a hegesztés során bekövetkező interferencia beláthatatlan következményekkel jár drága tápegységhez, például az ajánlott csere NCP1055ST100T3G-TNY278PG, az első mikroáramkör 100, a második 132 kHz-en működik (mint az NCP1055ST136, 132 kHz-en működik),
ezért a kérdés az, hogy működik-e probléma nélkül a feszültségek és hőmérsékletek teljes üzemi tartományában?
és egy másik nagyon fontos a snubber lánc (az adatlap szerint), a limiter oroszul, párhuzamosan kapcsolva primer tekercs - ennek az áramkörnek az elemei maximális üzemmódban működnek és kívánatos jó minőségű és nagy teljesítményűekre cserélni, amit a gyártók gyakran nem tesznek meg (nem is telepítik!)!
A szekunder tekercsek egyenirányítóinak elektrolit kondenzátorai jamikonra váltanak, zöldre, alacsony soros ellenállással (LowESR), ami egy csomó további problémától kíméli meg,
alaposan öblítse le a folyósítószertől és ellenőrzés után fedje le a berendezést hőálló lakkal, akár bútorral is, a tsapon néhány forró helyen leválik, bár ahol nem meleg, ott lesz
Alapvetően a hibás mikroáramkörökkel rendelkező eszközök semmilyen módon nem reagálnak a bekapcsolási kísérletekre, de ritka esetekben Fubag IN160 inverter leállítás bemelegítéssel, néhány másodperc múlva bekapcsolt, majd újra kikapcsolt, és kattintott. Ebben az esetben kiderült, hogy a mikroáramkört úgy ellenőrizték, hogy bekapcsolták a készüléket, és kattanás közben egy alkohollal megnedvesített vattakorongot finoman hozzátámasztva azonnal megszűnt a kattogás, és az inverter az alkohol kiszáradásáig normálisan működött.
Néha az eszköz kinyitása és a külső vizsgálat után az NCP1055B mikroáramkör ilyen hibái szabad szemmel láthatók.
A mikroáramkör gyakran magától tönkremegy, anélkül, hogy a létfontosságú környező elemeket érintené. Valami személyes problémái vannak az ügy szorosságával. Ilyen esetekben elegendő csak a mikroáramkör cseréje. Megfontoljuk ezt a lehetőséget.
Először is megtisztítjuk a helyet a leállt mikroáramkörtől.
Nincs értelme újra a SOT-223 tokba tenni, mert megbízhatatlanok. Jobb valahogy kitalálni. és megkapja a TOLLMADARAT. no állítsa a mikroáramkört DIP-8-ra.
Összehasonlítva ennek a mikroáramkörnek a következtetéseit az adatlapon, meghajlítjuk őket így.
Ha minden helyesen történik, és a környező alkatrészek sértetlenek, amiről jobb meggyőződni az áramkör előzetes használatával és ellenőrzésével, akkor a készülék azonnal bekapcsol és kiválóan működik.
A fórumokon találhat lehetőségeket az NCP1055B cseréjére a TNY268-ra, az áramkör enyhe módosításával. remont22 Feladás dátuma: 2011. április 2. - 01:57 PWM NCP1055P100. Egy másik fórumról. Megjavítottam egy másik holtpontot, az NCP1055 "továbbfejlesztett" duty feederével, ami folyamatosan felrobban. Általában ez a termék DIP-8 kiszerelésű TNY268-ra cserélhető. Felforrasztottam egy kis kenyérsütőtáblára, és rövid vezetékekkel csatlakoztattam az áramkörhöz. Ennek módja világosan kiderül a 2 mikruhi dokumentációjának összehasonlításából. A bypass kander (10mk) 0,1mk-ra változik.Egy forrás.
Az Ön belátása szerint melyik lehetőséget választja.
Figyelem! Legyen óvatos, amikor a hegesztő invertert saját kezűleg javítja, a felelősség Önt terheli.
Fubag és más gyártók hegesztő invertereinek javítása.
tagok
1011 hozzászólás
Város: Oryol
Név: ROMÁN
A bejegyzést szerkesztették: ROMAN-WELDER dátuma: 2014. március 30. - 11:55
tagok
1803 hozzászólás
Város: Nyizsnyij Novgorod
Név: Alexey
tehsvar (2014. március 30. - 16:53) írta:
Add hozzá, hogy mi a zöld ellenállás megnevezése, az N55B kiégett és szétrobban
A hegesztő inverterek javítása bonyolultsága ellenére a legtöbb esetben önállóan is elvégezhető. És ha jól ismeri az ilyen eszközök tervezését, és van elképzelése arról, hogy mi valószínűbb, hogy meghibásodik, sikeresen optimalizálhatja a professzionális szolgáltatás költségeit.
Rádióalkatrészek cseréje a hegesztőinverter javítási folyamatában
Minden inverter fő célja állandó hegesztőáram létrehozása, amelyet nagyfrekvenciás váltóáram egyenirányításával nyernek. A nagyfrekvenciás váltóáram, amelyet egy speciális invertermodullal alakítanak át egyenirányított hálózati táplálásról, annak köszönhető, hogy az ilyen áram erőssége hatékonyan növelhető a kívánt értékre egy kompakt transzformátor segítségével. Ez az inverter működésének alapelve teszi lehetővé, hogy az ilyen berendezések kompakt méretűek és nagy hatékonysággal rendelkezzenek.
A hegesztő inverter működési diagramja
A hegesztő inverter áramkör, amely meghatározza műszaki jellemzőit, a következő fő elemeket tartalmazza:
elsődleges egyenirányító egység, amelynek alapja egy diódahíd (az ilyen egység feladata a szabványos elektromos hálózatról táplált váltóáram egyenirányítása);
inverter egység, amelynek fő eleme egy tranzisztor-szerelvény (ennek az egységnek a segítségével alakítják át a bemenetére táplált egyenáramot váltóárammá, amelynek frekvenciája 50-100 kHz);
nagyfrekvenciás lecsökkentő transzformátor, amelyen a bemeneti feszültség csökkenése miatt a kimeneti áram jelentősen megnő (a nagyfrekvenciás transzformáció elve miatt egy ilyen eszköz kimenetén áram keletkezhet , amelynek erőssége eléri a 200-250 A);
kimeneti egyenirányító, teljesítménydiódák alapján összeszerelve (az inverter ezen blokkjának feladata a nagyfrekvenciás váltakozó áram egyenirányítása, amely a hegesztési munkák elvégzéséhez szükséges).
A hegesztő inverter áramkör számos egyéb elemet tartalmaz, amelyek javítják működését és funkcionalitását, de a legfontosabbak a fent felsoroltak.
Az inverteres hegesztőgép javítása számos funkcióval rendelkezik, amelyet az ilyen eszköz tervezésének összetettsége magyaráz. Bármely inverter, a többi hegesztőgéptípustól eltérően, elektronikus, ami megköveteli, hogy a karbantartásában és javításában részt vevő szakemberek legalább alapvető rádiótechnikai ismeretekkel, valamint különféle mérőműszerek kezelésében - voltmérő, digitális multiméter, oszcilloszkóp stb. ...
A karbantartás és javítás során a hegesztő inverter áramkörét alkotó elemek ellenőrzése megtörténik. Ide tartoznak a tranzisztorok, diódák, ellenállások, zener-diódák, transzformátorok és fojtóberendezések. Az inverter kialakításának sajátossága, hogy nagyon gyakran a javítás során lehetetlen vagy nagyon nehéz megállapítani, hogy melyik elem meghibásodása okozta a meghibásodást.
A kiégett ellenállás jele lehet egy kis szénlerakódás a táblán, amit tapasztalatlan szemmel nehéz megkülönböztetni.
Ilyen helyzetekben minden részletet egymás után ellenőriznek. Egy ilyen probléma sikeres megoldásához nemcsak a mérőműszerek használatára van szükség, hanem az elektronikus áramkörök ismerete is. Ha legalább a kezdeti szinten nem rendelkezik ilyen készségekkel és ismeretekkel, akkor a hegesztő inverter saját kezű javítása még komolyabb károkhoz vezethet.
Erősségeiket, tudásukat és tapasztalataikat reálisan felmérve, valamint az inverteres berendezések független javítása mellett döntve fontos, hogy ne csak egy oktatóvideót nézzen meg erről a témáról, hanem alaposan tanulmányozza az utasításokat is, amelyekben a gyártók felsorolják a legjellemzőbb meghibásodásokat. hegesztő inverterek, valamint azok megszüntetésének módjai.
Azok a helyzetek, amelyek az inverter meghibásodását vagy hibás működést okozhatnak, két fő típusra oszthatók:
a hegesztési mód helytelen megválasztásával kapcsolatos;
a készülék alkatrészeinek meghibásodása vagy hibás működése okozta.
Az inverter meghibásodásának észlelésének technikája a későbbi javításhoz a technológiai műveletek szekvenciális végrehajtására korlátozódik, a legegyszerűbbtől a legbonyolultabbig. Az ilyen ellenőrzések végrehajtási módjai és lényege általában a berendezés használati utasításában van meghatározva.
Gyakori inverter meghibásodások, okaik és elhárításuk
Ha az ajánlott műveletek nem vezettek a kívánt eredményhez, és a készülék működése nem állt helyre, ez leggyakrabban azt jelenti, hogy a hiba okát az elektronikus áramkörben kell keresni. Blokkjai és egyes elemei meghibásodásának okai eltérőek lehetnek. Soroljuk fel a leggyakoribbakat.
A nedvesség behatolt a készülék belsejébe, ami akkor történhet meg, ha csapadék esik a készülék testére.
Por halmozódott fel az elektronikus áramkör elemein, ami a teljes hűtés megsértéséhez vezet. A legnagyobb mennyiségű por kerül az inverterekbe, ha azokat erősen poros helyiségekben vagy építkezéseken használják. Annak érdekében, hogy a berendezés ne kerüljön ilyen állapotba, a belsejét rendszeresen meg kell tisztítani.
Az inverter elektronikus áramkörének elemeinek túlmelegedése és ennek következtében meghibásodásuk a kapcsoló (DC) időtartamának be nem tartásához vezethet. Ez a paraméter, amelyet szigorúan be kell tartani, a berendezés műszaki útlevelében szerepel.
Folyadéknyomok az inverter házában
Az inverterek üzemeltetése során felmerülő leggyakoribb problémák a következők.
Instabil ívégés vagy aktív fémfröccsenés
Ez a helyzet azt jelezheti, hogy rossz áramerősséget választottak ki a hegesztéshez.Mint tudják, ezt a paramétert az elektróda típusától és átmérőjétől, valamint a hegesztés sebességétől függően választják ki. Ha az Ön által használt elektródák csomagolása nem tartalmaz ajánlásokat az áramerősség optimális értékére vonatkozóan, akkor azt egy egyszerű képlettel számíthatja ki: az elektróda átmérőjének 1 mm-e 20-40 A hegesztőáramot jelent. Azt is szem előtt kell tartani, hogy minél kisebb a hegesztési sebesség, annál kisebbnek kell lennie az áramerősségnek.
Az elektródák átmérőjének függése a hegesztőáram erősségétől
Ez a probléma számos okra vezethető vissza, és ezek többsége az alacsony feszültségen alapul. Az inverteres eszközök modern modelljei szintén csökkentett feszültséggel működnek, de amikor annak értéke a berendezés tervezett minimális érték alá esik, az elektróda ragadni kezd. A berendezés kimenetén a feszültségérték csökkenhet, ha az eszközblokkok nem érintkeznek rosszul a panel aljzataival.
Ez az ok nagyon egyszerűen kiküszöbölhető: az érintkező aljzatok megtisztításával és a bennük lévő elektronikus táblák szorosabb rögzítésével. Ha az invertert a hálózatra csatlakoztató vezeték keresztmetszete kisebb, mint 2,5 mm2, az szintén feszültségeséshez vezethet a készülék bemenetén. Ez akkor is garantáltan megtörténik, ha egy ilyen vezeték túl hosszú.
Ha a tápvezeték hossza meghaladja a 40 métert, gyakorlatilag lehetetlen invertert használni a hegesztéshez, amelyet a segítségével csatlakoztatnak. A tápáramkör feszültsége akkor is leeshet, ha az érintkezők megégnek vagy oxidálódnak. Az elektródák letapadásának gyakori oka a hegesztendő alkatrészek felületeinek nem kellően jó minőségű előkészítése, amelyet nemcsak a meglévő szennyeződésektől, hanem az oxidfilmtől is alaposan meg kell tisztítani.
A hegesztőkábel keresztmetszetének kiválasztása
Ez a helyzet gyakran előfordul az inverteres készülék túlmelegedése esetén. Ugyanakkor a készülék paneljén lévő ellenőrző jelzőfénynek világítania kell. Ha az utóbbi izzása alig észrevehető, és az inverternek nincs hangjelző funkciója, akkor a hegesztő egyszerűen nem vesz tudomást a túlmelegedésről. A hegesztő inverternek ez az állapota akkor is jellemző, ha a hegesztőhuzalok elszakadnak vagy spontán lekapcsolódnak.
Az inverter spontán leállása hegesztés közben
Leggyakrabban ez a helyzet akkor fordul elő, ha a tápfeszültség ellátását olyan megszakítók kapcsolják le, amelyek működési paraméterei helytelenül vannak kiválasztva. Az inverteres berendezéssel végzett munka során legalább 25 A áramerősségre tervezett automatákat kell az elektromos panelbe beépíteni.
Valószínűleg ez a helyzet azt jelzi, hogy a táphálózat feszültsége túl alacsony.
Az inverter automatikus leállítása hosszan tartó hegesztés során
A legtöbb modern inverteres gép hőmérséklet-érzékelőkkel van felszerelve, amelyek automatikusan kikapcsolják a berendezést, ha a belső hőmérséklet kritikus szintre emelkedik. Ebből a helyzetből egyetlen kiút van: hagyja a hegesztőgépet 20-30 percig pihenni, ezalatt az kihűl.
Ha a tesztelés után világossá válik, hogy az inverteres készülék működési hibáinak oka a belső részében rejlik, akkor szét kell szerelni a házat, és meg kell kezdeni az elektronikus töltés vizsgálatát. Lehetséges, hogy az ok az eszközalkatrészek rossz minőségű forrasztásában vagy a rosszul csatlakoztatott vezetékekben rejlik.
Az elektronikus áramkörök alapos vizsgálata feltárja a hibás részeket, amelyek elsötétültek, repedtek, felduzzadtak vagy égett érintkezőkkel rendelkeznek.
Javításkor az ilyen alkatrészeket el kell távolítani a táblákról (ehhez szívásos forrasztópákát célszerű használni), majd ki kell cserélni hasonlókra.Ha a hibás elemeken a jelölés nem olvasható, akkor speciális táblázatok segítségével választhatjuk ki azokat. A hibás alkatrészek cseréje után célszerű tesztelni az elektronikus kártyákat teszterrel. Sőt, ezt akkor kell megtenni, ha az ellenőrzés nem tárta fel a javítandó elemeket.
Az inverter elektronikus áramköreinek vizuális ellenőrzését és tesztelővel történő elemzését a tranzisztoros tápegységgel kell kezdeni, mivel ő a legsebezhetőbb. Ha a tranzisztorok hibásak, akkor valószínűleg az őket megrázó áramkör (meghajtó) is meghibásodott. Először is ellenőrizni kell az ilyen áramkört alkotó elemeket.
A tranzisztoros egység ellenőrzése után az összes többi egységet ellenőrizzük, amelyhez tesztert is használnak. A nyomtatott áramköri lapok felületét alaposan meg kell vizsgálni, hogy megállapítsák, vannak-e rajtuk égett területek és törések. Ha ilyeneket találunk, akkor az ilyen helyeket gondosan meg kell tisztítani, és áthidalókat kell rájuk forrasztani.
Ha az inverter töltésében megégett vagy elszakadt vezetékek találhatók, akkor a javítás során azokat hasonló keresztmetszetűekre kell cserélni. Az inverteres egyenirányítók diódahidai ugyan elég megbízhatóak, de ezeket is érdemes tesztelővel gyűrűzni.
Az inverter legösszetettebb eleme a kulcsos vezérlőpanel, melynek működőképessége a teljes készülék működőképességétől függ. Az ilyen táblát a kulcsblokk kapusíneire táplált vezérlőjelek jelenlétére oszcilloszkóppal ellenőrizzük. Az inverteres eszköz elektronikus áramköreinek tesztelésének és javításának utolsó szakasza az összes meglévő csatlakozó érintkezőjének ellenőrzése és normál radírral történő tisztítása.
Egy elektronikus eszköz, például egy inverter önjavítása meglehetősen nehéz. Szinte lehetetlen megtanulni, hogyan kell megjavítani ezt a berendezést pusztán egy oktatóvideó megtekintésével, ehhez bizonyos ismeretekkel és készségekkel kell rendelkeznie. Ha rendelkezik ilyen tudással és készségekkel, akkor egy ilyen videó megtekintése lehetőséget ad a tapasztalat hiányának pótlására.
kezdetben egy kiégett tápegység volt. 5 voltot biztosított a mikrokontroller tápellátásához és 24 voltot a relékhez és a szellőzéshez. miután külső forrásból táplálták, a LED kigyulladt, a hűtő bekapcsolt és a relé működött. mert a kondenzátorokon maradt a feszültség, akkor az egész inverter működni kezdett. miután megmértem a feszültséget a kimeneten véletlenül +310 volt rövidre zártam a kondenzátorokból (kb. 100 maradt) a PWM tápjába. kapott egy halott 3845-öt, L6368-at és látszólag egy mikrokontrollert. Most, amikor az mk-t áram alá helyezik, mindkét LED világít, függetlenül attól, hogy a változtatható ellenállás milyen pozícióban van a tápkapcsolóval. cserélték a 3845-öt és az L6368-at és apróságokat. az alátét megindult. Fényképeket csatolok. az erő egész. most, amikor a PWM-et és az inverter bemenetét táplálják, a kimeneten feszültség van, de az áram nincs szabályozva. Mivel a firmware-t az mk-n alig találom, akkor teljesen ki akarom kerülni. Ha jól értem, vezérli a kimeneti áramot, blokkolja a PWM-et, ha a hőmérséklet emelkedik, és lágy töltő relével vezérli a hűtőt. az ellenállások és a Zener dióda értékei (látszólag) szintén érdekesek (pirossal bekarikázva). az is zavarba ejti, hogy az L6368 impulzusai eltérőek. Az oszcillogramokat később csatolom
A bejegyzés szerkesztve hhh – 12.1.2012, 8:45
Ha tudja, hogyan kell saját kezűleg megjavítani a hegesztő invertereket, akkor a legtöbb problémát saját maga is megoldhatja. Az egyéb hibákkal kapcsolatos információk birtokában elkerülhető a szerviz karbantartásának indokolatlan költségei.
Az inverteres hegesztőgépek kiváló minőségű hegesztést biztosítanak minimális szakmai ismeretekkel és maximális hegesztői kényelemmel. Bonyolultabb felépítésűek, mint a hegesztő egyenirányítók és transzformátorok, és ennek megfelelően kevésbé megbízhatóak.A fent említett elődöktől eltérően, amelyek többnyire elektromos termékek, az inverteres készülékek meglehetősen összetett elektronikai eszközök.
Ezért a berendezés bármely alkatrészének meghibásodása esetén a diagnosztika és javítás szerves részét képezi a diódák, tranzisztorok, zener-diódák, ellenállások és az inverter elektronikus áramkörének egyéb elemei teljesítményének ellenőrzése. Lehetséges, hogy nemcsak voltmérővel, digitális multiméterrel és más szokásos mérőberendezéssel, hanem oszcilloszkóppal is dolgoznia kell.
Az inverteres hegesztőgépek javítása a következő jellemzőben is különbözik: gyakran előfordul, hogy a meghibásodás természetéből adódóan lehetetlen vagy nehéz meghatározni a hibás elemet, és következetesen ellenőrizni kell az áramkör összes alkatrészét. A fentiekből következik, hogy a sikeres önjavításhoz elektronikai ismeretek (legalábbis kezdeti, alapszinten) és csekély elektromos áramkörökkel való munkavégzés készségei szükségesek. Ezek hiányában a saját kezűleg végzett javítások energia-, időveszteséggel, sőt további meghibásodásokhoz is vezethetnek.
Minden egységhez mellékeltek egy utasítást, amely a lehetséges meghibásodások teljes listáját és a felmerült problémák megfelelő megoldásait tartalmazza. Ezért, mielőtt bármit tenne, meg kell ismerkednie az inverter gyártójának ajánlásaival.
A hegesztő inverterek bármilyen típusú (háztartási, professzionális, ipari) meghibásodása a következő csoportokba sorolható:
a hegesztési üzemmód helytelen megválasztása miatt;
a készülék elektronikus alkatrészeinek meghibásodásával vagy hibás működésével kapcsolatos.
Mindenesetre a hegesztési folyamat nehéz vagy lehetetlen. Számos tényező okozhat problémát a géppel. Ezeket szekvenciálisan kell azonosítani, egy egyszerű művelettől (művelettől) egy bonyolultabb felé haladva. Ha az összes ajánlott ellenőrzést elvégezték, de a hegesztőgép normál működése nem állt helyre, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy az inverter modul elektromos áramköre meghibásodik. Az elektronikus áramkör meghibásodásának fő okai a következők:
Nedvesség bejutása a készülékbe - leggyakrabban csapadék (hó, eső) miatt következik be.
A ház belsejében felgyülemlett por zavarja az elektronikus alkatrészek normál hűtését. Általános szabály, hogy a legtöbb por a gépbe kerül, amikor azt építkezéseken használják. Annak elkerülése érdekében, hogy ez károsítsa az invertert, rendszeresen meg kell tisztítani.
A gyártó által a hegesztési munka folytonosságára vonatkozó előírás be nem tartása az inverter elektronikájának meghibásodásához is vezethet a túlmelegedés következtében.
Leggyakrabban a meghibásodások külső tényezőkhöz, beállításokhoz és az inverter működésének hibáihoz kapcsolódnak. A legjellemzőbb helyzetek:
A hegesztési ív instabil, vagy a munkát az elektróda anyagának túlzott kifröccsenése kíséri. Ez akkor fordul elő, ha az áramot rosszul választották meg, amelynek meg kell felelnie az elektróda átmérőjének és típusának, valamint a hegesztési sebességnek. Az elektródák gyártója ajánlásokat ad a csomagoláson az áramerősség kiválasztására. Ilyen információ hiányában érdemes a legegyszerűbb képletet alkalmazni: az elektróda átmérőjének 1 mm-ére 20-40 A-t kell alkalmazni. Ha a hegesztési sebesség csökken, az áramerősséget csökkenteni kell.
A hegesztőelektróda a fémhez tapad – ennek több oka is lehet. Leggyakrabban ez annak a hálózatnak a túl alacsony tápfeszültsége miatt történik, amelyhez az eszköz csatlakozik, és olyan inverter esetében, amely képes csökkentett feszültséggel dolgozni, ez utóbbi csökken, ha a terhelést egy szintre csatlakoztatják. alacsonyabb, mint a megadott minimum. Egy másik lehetséges ok az eszközmodulok rossz érintkezése a panel aljzataiban. A rögzítőelemek meghúzásával vagy a betétek (deszkák) szorosabb rögzítésével küszöbölhető ki.A készülék bemenetén feszültségesést okozhat egy elosztó használata, amelynek vezetékének keresztmetszete kisebb, mint 2,5 mm 2, ami szintén az inverter tápfeszültségének csökkenéséhez vezet hegesztés közben. Az ok lehet a túl hosszú hosszabbítókábel is (40 m-nél hosszabb hosszabbító vezetéknél a hatékony működés általában nem lehetséges a tápáramkör nagyon nagy veszteségei miatt). A tápáramkör érintkezőinek megégése vagy oxidációja miatt beragadhat, ami szintén a feszültség jelentős "süllyedéséhez" vezet. Ez a probléma a hegesztendő termékek rossz előkészítése esetén is megnyilvánulhat (az oxidfilm jelentősen rontja az alkatrész érintkezését az elektródával).
Az inverter be van kapcsolva, a visszajelzői égnek, de nincs hegesztés. Leggyakrabban ez a készülék túlmelegedése miatt fordul elő, amikor az ellenőrző lámpa vagy a lámpa (ha van) fénye alig észrevehető, és az inverternek nincs hangjelzése. A második ok a hegesztőkábelek spontán leválasztása vagy törése (sérülése).
A hálózati feszültség kikapcsolása hegesztés közben - egy helytelenül kiválasztott megszakító van beszerelve az elektromos panelbe. Ezt az eszközt 25 A-ig terjedő áramerősségre kell méretezni.
Az inverter nem kapcsol be - alacsony feszültség a hálózatban, nem elegendő a készülék működéséhez.
Az inverter működésének leállítása hosszan tartó hegesztés során - valószínűleg a hőmérsékletvédelem kioldott, ami nem hibás működés. 20-30 perc szünet után a hegesztés folytatható.
Az inverter modul súlyos károsodását jelezheti a burkolatból kiáramló égett szag vagy füst. Ebben az esetben jobb, ha segítséget kér a szerviz szakembereitől. A hegesztő inverterek saját kezűleg végzett javítása bizonyos készségeket és ismereteket igényel.
A meghibásodás okának azonosítása és megszüntetése érdekében a készülék testét felnyitják, és a töltést szemrevételezéssel ellenőrzik. Néha a lényeg csak az alkatrészek, vezetékek, egyéb érintkezők rossz minőségű forrasztásában van az áramköri lapokon, és elég újraforrasztani őket, hogy a készülék működjön. Eleinte megpróbálják vizuálisan azonosítani a sérült részeket - előfordulhat, hogy megrepedtek, elsötétült a ház, vagy kiégtek a csapok a táblán, az elektrolit kondenzátorok megduzzadnak a tetején. Az összes azonosított hibás elemet leforrasztják, és azonos vagy hasonló, megfelelő tulajdonságokkal rendelkező elemekre cserélik. A kiválasztás a tokon lévő jelölések vagy táblázatok alapján történik. Az alkatrészek forrasztása során a szívással ellátott forrasztópáka használata maximális sebességet és kényelmet biztosít.
Ha a szemrevételezés nem hozott eredményt, folytassa az alkatrészek csengetését (tesztelését) ohmmérővel vagy multiméterrel. Az invertermodulok legsérülékenyebb elemei a tranzisztorok. Ezért a készülék javítása általában azok ellenőrzésével és ellenőrzésével kezdődik. A teljesítménytranzisztorok ritkán meghibásodnak önmagukban - ezt általában a "lengő" áramkör (meghajtó) elemeinek meghibásodása előzi meg, amelynek részleteit először ellenőrizni kell. Ugyanígy a teszter segítségével hívják a többi táblaelemet is.
A táblán ellenőrizni kell az összes nyomtatott vezeték állapotát, hogy nincsenek-e törések és égések. A leégett területeket eltávolítjuk, és a jumpereket, mint szakadásoknál, PEL vezetékkel (a lapvezetőnek megfelelő keresztmetszetű) forrasztjuk. Ezenkívül ellenőrizze és szükség esetén tisztítsa meg (fehér radírral) a készülék összes csatlakozójának érintkezőit.
Az egyenirányítók (bemeneti és kimeneti), amelyek hagyományos, hűtőbordára szerelt diódahidak, az inverterek meglehetősen megbízható alkatrészeinek tekinthetők. De néha kudarcot vallanak.A diódahidat a legkényelmesebb a vezetékek kiforrasztása és a tábláról való eltávolítása után ellenőrizni. Ha az egész diódacsoport rövid ideig csörög, akkor keresni kell egy törött (hibás) diódát.
A kulcskezelő tábla ellenőrzése utoljára történik. Az inverter modulban ez a legösszetettebb elem, és a berendezés összes többi alkatrészének működése a működésétől függ. Az inverteres hegesztőberendezés javításának utolsó szakasza a kulcsblokk kapuinak sínekjére érkező vezérlőjelek meglétének ellenőrzése. Diagnosztizálja ezt a jelet oszcilloszkóp segítségével.
A fent leírtaknál tisztázatlan és összetettebb esetekben szakember beavatkozására lesz szükség. Nem érdemes saját kezűleg kijavítani a hibát, különösen akkor, ha az inverter garanciális.
Ma az üzletek az inverteres hegesztőgépek széles választékát kínálják. Az egyik legnépszerűbb az inverter 160 fubag sémában.
Ez a készülék egyfázisú hegesztő inverter, szállításra és szellőztetésre alkalmas.
A bemutatott gép hegesztést végez elektródákkal és egyenárammal.
Ezzel a hegesztőgéppel mindenféle elektródát hegeszthet a rutiltól a rozsdamentes acélig.
Ami a szerszám működéséhez szükséges feszültséget illeti, az 220 volt.
A készülék közvetlen funkcióinak ellátásához 16, 20 vagy 25 A-es, 220 voltos feszültségű aljzathoz kell csatlakoztatni.
Ezután rögzítse a földelőbilincset és az elektromos tartót az inverterhez, a használt elektróda típusának megfelelő polaritásra vonatkozó információk alapján.
A készülék akkor kapcsol be, amikor a potenciométer a kívánt áramerősségre van állítva.
A séma - inverter 160 fubagban két módban működhet - MMA és TIG. Az első mód alkalmazásakor ne felejtse el betartani a meglévő hegesztési szabályokat.
Ezenkívül ne kapcsolja ki a készüléket közvetlenül a hegesztés leállítása után, hagyja bekapcsolva, hogy kellően lehűljön.
Ha a sárga jelzőfény világít, az azt jelenti, hogy a hővédelem kioldott. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szerszám hűtési ideje körülbelül 5 perc.
A TIG mód használatakor csatlakoztassa a földkábel bilincsét a pozitív polaritású aljzathoz, és helyezze be a szeleppisztolyt a negatív polaritású aljzatba.
Ezután csatlakoztassa a hengerből a gáztömlőt a szerszámhoz, és állítsa be a kívánt nyomást. Ezután állítsa be a kívánt intenzitást a potenciométerrel.
Ne feledje, hogy a hegesztőgép működése közben az inverter 160 fubag diagramban nem tekinthető meg a munkahelyen. Bizonyos biztonsági szabályokat be kell tartani.
Mindig viseljen védőruházatot, maszkot vagy védőszemüveget és egyéb védőfelszerelést a szerszám használata közben, hogy elkerülje a bőr- és szemkárosodást.
Ezen túlmenően semmilyen körülmények között ne érintkezzen az áramot vezető szabad inverter kábelekkel, valamint az elektromos tartóval és a hegesztendő felülettel.
Ezenkívül ne engedje, hogy a szerszám használata közben érintkezzen vízzel, valamint a hegesztési folyamat során keletkező gőzökkel és gázokkal, mivel ezek károsíthatják az Ön egészségét.
Többek között ne csak saját, hanem a környezetében élők biztonságára is ügyeljen, ezért ügyeljen arra, hogy a munkaterületen ne tartózkodjanak mások.
Ezek alapvető biztonsági szabályok. Részletesebben megismerheti az összes létező szabványt, ha gondosan tanulmányozza a hegesztőgépre vonatkozó utasításokat.
Miért nem találja az ember a kívánt videókat a Youtube-on? Az a helyzet, hogy az ember nem tud valami újat kitalálni és megkeresni. Kiment a fantáziájából. Rengeteg különféle csatornát nézett már, és már semmit sem akar nézni (abból, amit korábban), de mit tegyen ebben a helyzetben? Ahhoz, hogy megtalálja az igényeinek megfelelő Youtube-videót, feltétlenül keressen tovább. Minél nehezebb a keresés, annál jobb lesz a keresés eredménye. Ne feledje, hogy csak néhány csatornát kell találnia (érdekes), és ezeket egy teljes hétig vagy akár egy hónapig nézheti. Ezért fantázia hiányában és keresgélési kedv hiányában megkérdezheted barátaidat, ismerőseidet, hogy mit néznek a Youtube-on. Talán olyan eredeti vloggereket fognak javasolni, akiket kedvelnek. Lehet, hogy neked is tetszenek, és te leszel az előfizetőjük!
Az online mp3 vágás kényelmes és egy egyszerű szolgáltatás segít Önnek saját maga készítsen zenei csengőhangot.
YouTube video konverter Online videónk a konverter lehetővé teszi videók letöltését a YouTube weboldal webm, mp4, 3gpp, flv, mp3 formátumban.
Ezek olyan rádióállomások, amelyek közül választhat ország, stílus szerint és minőség. Rádióállomások a világ minden tájáról több mint 1000 népszerű rádióállomás.
Webkamerákról élő közvetítés készül teljesen ingyenes a valóságban idő - online közvetítés.
Online televíziónk több mint 300 népszerű Választható TV-csatornák országonként és műfajok. A TV-csatornák sugárzása ingyenes.
Videó (kattintson a lejátszáshoz).
Remek lehetőség egy új kapcsolat elindítására a való életben való folytatással. Véletlenszerű videó chat (chat rulett), a közönség emberek a világ minden tájáról.