Részletesen: barkácsolt gugma161 hegesztésjavítás igazi mestertől a my.housecope.com oldalra.
A hegesztőtranszformátorok leggyengébb eleme a sorkapocs, amelyre a hegesztőkábelek csatlakoznak. A rossz érintkezés a nagy hegesztőárammal együtt a csatlakozás és a hozzá kapcsolódó vezetékek erős felmelegedéséhez vezet. Ennek eredményeként maga a csatlakozás megsemmisül, a tekercsek végén lévő szigetelés kiég, aminek következtében rövidzárlat lép fel.
A hegesztőtranszformátor javítása ebben az esetben a fűtési csatlakozás szétválogatásából, az érintkezési felületek tisztításából és rögzítéséből áll, hogy biztosítsa az összes elem szoros érintkezését.
Többek között a következő hibák fordulnak elő.
A hegesztőgép spontán leállása. Amikor a transzformátort a hálózatra csatlakoztatják, a védelme aktiválódik, aminek következtében a készülék kikapcsol. Ez a nagyfeszültségű áramkörben – a vezetékek és a ház között, vagy a vezetékek között – rövidzárlat miatt fordulhat elő. A mágneses áramkör tekercseinek vagy lapjainak menetei közötti rövidzárlat, valamint a kondenzátorok meghibásodása szintén a védelem működéséhez vezethet. Javításkor le kell választani a transzformátort a hálózatról, meg kell találni a hibás helyet és meg kell szüntetni a hibát - helyre kell állítani a szigetelést, ki kell cserélni a kondenzátort stb.
Erős transzformátorzúgásgyakran túlmelegedés kíséri. Ennek oka lehet a mágneses áramkör lapelemeit meghúzó csavarok kilazulása, a mag rögzítésének vagy a tekercsmozgató mechanizmusának meghibásodása, a transzformátor túlterhelése (túl hosszú működés, nagy hegesztőáram, nagy elektródaátmérő). A hegesztőkábelek vagy a mágneses áramkör lapjai közötti rövidzárlat szintén erős zümmögéshez vezet. Ellenőrizni és meg kell húzni az összes csavart és csavart, ki kell küszöbölni a mag rögzítésére és a tekercsek mozgatására szolgáló mechanizmusok megsértését, ellenőrizni és helyreállítani a hegesztőkábelek szigetelését.
| Videó (kattintson a lejátszáshoz). |
A hegesztőgép túlzott felmelegedése. Ennek leggyakoribb oka a működési szabályok megsértése a hegesztőáram megengedett érték fölé állítása, nagy átmérőjű elektróda használata vagy túl hosszú, megszakítás nélküli munkavégzés formájában. Be kell tartani a szabványos üzemmódot - állítsa be a mérsékelt áramértékeket, használjon kis átmérőjű elektródákat, szünetet tartson a munka során a készülék hűtéséhez.
Az erős melegítés rövidzárlathoz vezethet a tekercs tekercselése között a szigetelés égése miatt, általában füst kíséretében. Ez a legsúlyosabb eset, amiről azt mondják, hogy „kiégett” a készülék. Ha ez megtörténik, akkor a hegesztőgép javítása legjobb esetben a tekercshuzal szigetelésének helyi helyreállítását, legrosszabb esetben pedig a teljes visszatekercselést igényli. Utóbbi változatnál a készülék jellemzőinek megőrzése érdekében vissza kell tekerni egy eredeti szakaszú huzallal - ugyanolyan fordulatszámmal, mint volt.
Alacsony hegesztőáram. A jelenség a táphálózat alacsony feszültségénél vagy a hegesztőáram-szabályozó hibás működésénél figyelhető meg.
Rossz hegesztőáram szabályozás. Ezt az áramszabályozó mechanizmusok különféle meghibásodásai okozhatják, amelyek a hegesztőtranszformátorok különböző kialakításában különböznek. Nevezetesen az áramszabályozó csavar meghibásodása, rövidzárlat a szabályozó kivezetései között, a szekunder tekercsek mobilitásának megsértése idegen tárgyak behatolása vagy egyéb okok miatt, rövidzárlat a fojtótekercsben stb. El kell távolítani a burkolatot a készülékről, és meg kell vizsgálni az adott áramszabályozási mechanizmust hibás működés szempontjából.A hegesztőgép készülékének egyszerűsége és minden alkatrészének ellenőrzésre való rendelkezésre állása megkönnyíti a hibaelhárítást.
A hegesztőív hirtelen megszakadása és újbóli begyújtásának képtelensége. Ív helyett csak kis szikrák figyelhetők meg. Ezt okozhatja a hegesztőáramkör nagyfeszültségű tekercsének meghibásodása, a hegesztőhuzalok közötti rövidzárlat vagy a készülék kapcsaihoz való csatlakozásuk megsértése.
Nagy áramfelvétel a hálózatból terhelés hiányában. Ezt okozhatja a tekercs meneteinek rövidzárlata, amelyet a szigetelés helyi helyreállításával vagy a tekercs teljes visszatekerésével küszöböl ki.
A meglévő elektronikai rész - egy dióda egyenirányító és egy vezérlő modul - teszi a hegesztő egyenirányítót az inverterhez. Ezért a hibaelhárítás magában foglalja a diódahíd és a vezérlőkártya elemeinek ellenőrzését. A diódahíd az elektronikus áramkörök megbízható eleme, de néha meghibásodik. Általában a meghibásodás okai nagyon eltérőek lehetnek: a táblákon lévő pályák kiégnek, a vezérlőáramkör transzformátorai meghibásodnak. Az alábbi képen egy olyan eset látható, amikor egy hegesztőgép saját kezűleg végzett javítása, amely abból állt, hogy a vezérlőpanel egy nem működő részét orosz megfelelőre cserélte, lehetővé tette a felhasználó számára, hogy jelentős összeget takarítson meg a javításokon (70% -a). a hegesztőgép költsége).
A hegesztő transzformátorral ellentétben, amely inkább elektromos termék, a hegesztő inverter egy elektronikus eszköz. Ez azt jelenti, hogy a hegesztő inverterek diagnosztikája és javítása magában foglalja a tranzisztorok, diódák, ellenállások, zener-diódák és az elektronikus áramköröket alkotó egyéb elemek teljesítményének ellenőrzését. Tudnia kell oszcilloszkóppal dolgozni, nem beszélve a multiméterekről, voltmérőkről és egyéb szokásos mérőberendezésekről.
Az inverterek javításának sajátossága, hogy a meghibásodott alkatrészt a hiba jellege alapján sok esetben nehéz, sőt lehetetlen megállapítani, az áramkör minden elemét sorban kell ellenőrizni.
A fentiekből következik, hogy a hegesztő inverter saját kezűleg történő sikeres javítása csak akkor lehetséges, ha legalább alapvető elektronikai ismeretekkel rendelkezik, és kevés tapasztalattal rendelkezik az elektromos áramkörökkel való munkavégzésben. Ellenkező esetben az önjavítás csak idő- és erőfeszítéspazarlást eredményezhet.
Mint tudják, a hegesztő inverter működési elve az elektromos jel fokozatos átalakítása:
- A hálózati áram egyenirányítása - a bemeneti egyenirányító segítségével.
- Egyenirányított áram átalakítása nagyfrekvenciás váltóárammá - az inverter modulban.
- A nagyfrekvenciás feszültség csökkentése hegesztésre - teljesítménytranszformátorral (a nagyfeszültségű frekvencia miatt nagyon kicsi).
- Váltakozó nagyfrekvenciás áram egyenirányítása közvetlen hegesztéssé - kimeneti egyenirányítóval.
Az elvégzett műveleteknek megfelelően az inverter szerkezetileg több elektronikai modulból áll, amelyek fő része a bemeneti egyenirányító modul, a kimeneti egyenirányító modul és a kulcsos vezérlőkártya (tranzisztorok).
Bár a különböző kialakítású inverterek fő alkatrészei változatlanok maradnak, elrendezésük a különböző gyártók készülékeiben nagyon eltérő lehet.
Tranzisztorok ellenőrzése. Az inverterek leggyengébb pontja a tranzisztorok, ezért az inverteres hegesztőgépek javítása általában azok ellenőrzésével kezdődik. A hibás tranzisztor általában azonnal látható - feltört vagy megrepedt ház, kiégett következtetések. Ha ezt találja, megkezdheti az inverter javítását annak cseréjével. Így néz ki egy törött kulcs.
És így lett beépítve a leégett helyett. A tranzisztor termikus zsírra (KPT-8) van felszerelve, amely jó hőelvezetést biztosít az alumínium radiátornak.
Néha nincs külső jele a meghibásodásnak, minden kulcs sértetlennek tűnik.Ezután a hibás tranzisztor meghatározásához multimétert használnak az ellenőrzésükre.
A hibás elemek azonosítása nagyon jó, de messze nem minden. Az inverteres hegesztőgépek javítása során a kiégett elemek helyett megfelelő analógokat kell keresni. Ehhez meg kell határozni a meghibásodott elemek jellemzőit (az adatlap szerint), és ennek alapján kiválasztják az analógokat a cserére.
Az illesztőprogram elemeinek ellenőrzése. A teljesítménytranzisztorok általában nem hibáznak meg önmagukban, leggyakrabban ezt megelőzi a meghajtó elemeinek meghibásodása, amely „lengette” őket. Az alábbiakban egy fotó a Telwin Tecnica 164 inverter meghajtó elemeit tartalmazó tábláról, az ellenőrzés ohmmérővel történik. Minden hibás alkatrészt leforrasztanak, és megfelelő alkatrészekre cserélik.
Egyenirányítók ellenőrzése. A bemeneti és kimeneti egyenirányítók, amelyek radiátorra szerelt diódahidak, az inverterek megbízható elemeinek tekinthetők. Néha azonban ezek is kudarcot vallanak. Ez nem vonatkozik az alábbi fotón láthatókra, azok szervizelhetők.
A legkényelmesebb a diódahidat úgy ellenőrizni, hogy kiforrasztjuk róla a vezetékeket és eltávolítjuk a tábláról. Ez megkönnyíti a munkát, és nem vezet félre, ha rövidzárlat van az áramkörben. Az ellenőrző algoritmus egyszerű, ha az egész csoport rövid időn belül csörög, akkor meg kell keresni a hibás (eltört) diódát.
Alkatrészek forrasztásához kényelmes szívós forrasztópáka használata.
vezérlőpanel vezérlés. A kulcsos vezérlőpanel a hegesztőinverter legösszetettebb modulja, működésétől függ a készülék összes alkatrészének működésének megbízhatósága. A hegesztő inverterek szakképzett javítását a kulcsmodul kapusínjeire érkező vezérlőjelek meglétének ellenőrzésével kell befejezni. Ezt az ellenőrzést oszcilloszkóppal végezzük.
Az inverteres hegesztőgépek egyre nagyobb népszerűségre tesznek szert a hegesztőmesterek körében kompakt méretük, kis súlyuk és kedvező áraik miatt. Mint minden más berendezés, ezek az eszközök is meghibásodhatnak helytelen működés vagy tervezési hibák miatt. Egyes esetekben az inverteres hegesztőgépek javítása önállóan is elvégezhető az inverter készülékének vizsgálatával, de vannak olyan meghibásodások, amelyeket csak szervizben lehet javítani.
A hegesztő inverterek típustól függően háztartási elektromos hálózatról (220 V) és háromfázisúról (380 V) is működnek. Az egyetlen dolog, amit figyelembe kell venni, amikor a készüléket háztartási hálózathoz csatlakoztatja, az az energiafogyasztás. Ha ez meghaladja az elektromos vezetékezés lehetőségeit, akkor az egység nem fog működni megereszkedett hálózattal.
Tehát az inverteres hegesztőgép készüléke a következő fő modulokat tartalmazza.
Csakúgy, mint a diódák, a tranzisztorok is hűtőbordákra vannak szerelve a jobb hőelvezetés érdekében. A tranzisztorblokk feszültséglökések elleni védelmére egy RC szűrőt helyeznek el elé.
Az alábbiakban látható egy diagram, amely egyértelműen bemutatja a hegesztő inverter működési elvét.
Tehát a hegesztőgép ezen moduljának működési elve a következő. Az inverter elsődleges egyenirányítója feszültséget kap a háztartási elektromos hálózatból vagy generátorokból, benzinből vagy dízelből. A bejövő áram változó, de áthalad a diódablokkon, állandósul. Az egyenirányított áram az inverterbe kerül, ahol fordítottan váltakozó árammá alakul, de megváltozott frekvenciakarakterisztikával, azaz nagyfrekvenciássá válik. Továbbá a nagyfrekvenciás feszültséget egy transzformátor 60-70 V-ra csökkenti, az áramerősség egyidejű növelésével. A következő szakaszban az áram ismét belép az egyenirányítóba, ahol egyenárammá alakul, majd az egység kimeneti kapcsaira táplálják. Minden jelenlegi átalakítás mikroprocesszoros vezérlőegység vezérli.
A modern inverterek, különösen az IGBT-modul alapján készültek, meglehetősen szigorúak az üzemeltetési szabályokkal szemben. Ez azzal magyarázható, hogy az egység működése során belső moduljai sok hőt adnak ki. Noha mind a hűtőbordákat, mind a ventilátort használják a tápegységek és az elektronikus táblák hő eltávolítására, ezek az intézkedések néha nem elegendőek, különösen az olcsó egységek esetében. Ezért szigorúan be kell tartani az eszközre vonatkozó utasításokban szereplő szabályokat, amelyek az egység időszakos leállítását jelentik hűtés céljából.
Ezt a szabályt általában „bekapcsolt időtartamnak” (DU) nevezik, amelyet százalékban mérnek. Ha nem figyeli a PV-t, a készülék fő alkatrészei túlmelegednek és meghibásodnak. Ha ez egy új egységnél történik, akkor ez a hiba nem tartozik a garanciális javítás hatálya alá.
Akkor is, ha az inverteres hegesztőgép működik poros helyiségekben, por rakódik le a radiátoraira és megzavarja a normál hőátadást, ami elkerülhetetlenül az elektromos alkatrészek túlmelegedéséhez és tönkremeneteléhez vezet. Ha nem lehet megszabadulni a levegőben lévő portól, gyakrabban kell kinyitni az inverter házát, és meg kell tisztítani a készülék összes alkatrészét a felhalmozódott szennyeződésektől.
De az inverterek gyakran meghibásodnak alacsony hőmérsékleten dolgozzon. A meghibásodások a fűtött vezérlőpanelen kondenzvíz megjelenése miatt fordulnak elő, ami rövidzárlatot eredményez az elektronikus modul alkatrészei között.
Az inverterek megkülönböztető jellemzője az elektronikus vezérlőkártya jelenléte, így csak szakképzett szakember diagnosztizálhatja és kijavíthatja az egység meghibásodását.. Ezenkívül a diódahidak, tranzisztorblokkok, transzformátorok és a készülék elektromos áramkörének egyéb részei meghibásodhatnak. A diagnosztika saját kezű elvégzéséhez bizonyos ismeretekkel és készségekkel kell rendelkeznie a mérőműszerekkel, például oszcilloszkóppal és multiméterrel végzett munka során.
A fentiekből világossá válik, hogy a szükséges készségek és ismeretek nélkül nem ajánlott elkezdeni a készülék, különösen az elektronika javítását. Ellenkező esetben teljesen letiltható, és a hegesztő inverter javítása egy új egység költségének felébe kerül.
Amint már említettük, az inverterek meghibásodnak a külső tényezők berendezésének „létfontosságú” blokkjaira gyakorolt hatás miatt. A hegesztő inverter meghibásodása is előfordulhat a berendezés nem megfelelő működése vagy a beállítások hibái miatt. Az inverterek működésében a leggyakoribb meghibásodások vagy megszakítások a következők.
Nagyon gyakran ez a hiba okozza hálózati kábel hiba eszköz. Ezért először el kell távolítania a burkolatot az egységről, és minden kábelvezetéket meg kell gyűrűzni egy teszterrel. De ha minden rendben van a kábellel, akkor az inverter komolyabb diagnosztikája szükséges. Talán a probléma a készülék készenléti tápellátásában rejlik. Ez a videó bemutatja a „szolgálati helyiség” javításának technikáját a Resant márkájú inverter példájával.
Ezt a hibát egy bizonyos elektródaátmérőhöz tartozó helytelen árambeállítás okozhatja.
Azt is figyelembe kell venni hegesztési sebesség. Minél kisebb, annál alacsonyabb áramértéket kell beállítani az egység vezérlőpultján. Ezenkívül annak érdekében, hogy az áramerősség megfeleljen az adalékanyag átmérőjének, használhatja az alábbi táblázatot.
Ha a hegesztőáramot nem állítják be, ennek oka lehet szabályozó meghibásodása vagy a hozzá csatlakoztatott vezetékek érintkezőinek megsértése. El kell távolítani az egység burkolatát és ellenőrizni kell a vezetékek csatlakozásának megbízhatóságát, valamint szükség esetén a szabályozót multiméterrel meg kell gyűrűzni. Ha minden rendben van vele, akkor ezt a meghibásodást az induktor rövidzárlata vagy a szekunder transzformátor meghibásodása okozhatja, amelyet multiméterrel kell ellenőrizni.Ha meghibásodást észlel ezekben a modulokban, szakembernek kell kicserélnie vagy visszatekernie azokat.
A túlzott energiafogyasztás, még akkor is, ha a gép nincs terhelve, leggyakrabban megszakítási rövidzárlat az egyik transzformátorban. Ebben az esetben Ön nem fogja tudni megjavítani őket. A transzformátort a mesterhez kell vinni visszatekercselés céljából.
Ez akkor történik, ha hálózati feszültség csökken. Ahhoz, hogy az elektróda ne tapadjon a hegesztendő alkatrészekhez, helyesen kell kiválasztania és be kell állítania a hegesztési módot (a gépre vonatkozó utasításoknak megfelelően). Ezenkívül a hálózat feszültsége lecsökkenhet, ha a készüléket kis vezetékszakaszú (2,5 mm 2 -nél kisebb) hosszabbítókábelhez csatlakoztatják.
Nem ritka, hogy a feszültségesés az elektródák megtapadását okozza, ha túl hosszú tápcsatlakozót használunk. Ebben az esetben a probléma az invertert a generátorhoz való csatlakoztatásával oldja meg.
Ha a jelzőfény világít, az az egység fő moduljainak túlmelegedését jelzi. Ezenkívül az eszköz spontán kikapcsolhat, ami azt jelzi hővédelmi kirándulás. Annak érdekében, hogy ezek a megszakítások az egység működésében a jövőben ne fordulhassanak elő, ismét be kell tartani a megfelelő munkaciklust (PV). Például, ha a PV = 70%, akkor a készüléknek a következő üzemmódban kell működnie: 7 perc működés után a készülék 3 percet kap a lehűlésre.
Valójában elég sok különböző meghibásodás és ok okozhatja ezeket, és nehéz felsorolni mindet. Ezért jobb, ha azonnal megértjük, hogy milyen algoritmust használnak a hegesztő inverter diagnosztizálására a hibák keresésére. A következő oktatóvideó megtekintésével megtudhatja, hogyan diagnosztizálják az eszközt.
Regisztráljon fiókot. Ez egyszerű!
Már regisztrált? Jelentkezzen be itt.
Hoztak javításra PT Devolt702 ku, s, 1-es típust. Megnéztem részletesen a Dyatko-t, ott van, de a 2-es típus, felmerül a kérdés, hogy a horgonyok felcserélhetők? Ha valaki tudja kérem szóljon.
Kulcsnélküli tokmány cseréje Panasonic csavarhúzón
Ha a csavarhúzó tokmánya rosszul tartja a biteket vagy a botot, akkor szét kell szerelni,
tisztítsa meg és cserélje ki a rögzítőgolyókat, vagy cserélje ki teljesen persellyel és rugóval
Ha nincs kéznél speciális szerszám (nyitószerszám), akkor két kis hornyos csavarhúzóval megboldogul
Leengedjük a patron hüvelyét, és mindkét oldalra csavarhúzót helyezünk, egy csavarhúzóval felvesszük a rögzítőgyűrűt
Távolítsa el a rögzítőgyűrűt, majd távolítsa el a rugót és húzza ki a perselyt
És óvatosan húzza ki a golyókat
Ezután mindent megtisztíthat és új alkatrészeket rakhat be
Bosch elektromos szúrófűrész javítás (alaplemez csere)
Idővel a szúrófűrész talpa eltörhet, fontolja meg, hogyan cserélje ki gyorsan saját kezével, anélkül, hogy kapcsolatba lépne a szervizzel.
Kicsavarjuk a talp alján lévő hatlapfejű csavart, amely a távtartón keresztül van rögzítve
Előtt kinyitottuk a lemezt rögzítő csavarokat
Nincs itt semmi bonyolult, kiválasztunk egy hornyos csavarhúzót, és kicsavarjuk az összes csavart
Ezután kivesszük a tányért és cseréljük ki egy újjal.
Ezután fordított sorrendben gyűjtünk össze mindent
A hegesztő inverterek javítása bonyolultsága ellenére a legtöbb esetben önállóan is elvégezhető. És ha jól ismeri az ilyen eszközök kialakítását, és van elképzelése arról, hogy mi valószínűbb, hogy meghibásodik bennük, sikeresen optimalizálhatja a professzionális szolgáltatás költségeit.
Rádióalkatrészek cseréje a hegesztőinverter javítási folyamatában
Minden inverter fő célja egyen hegesztőáram létrehozása, amelyet nagyfrekvenciás váltóáram egyenirányításával nyernek. Az egyenirányított hálózatból speciális invertermodullal átalakított nagyfrekvenciás váltóáram alkalmazása annak köszönhető, hogyhogy az ilyen áram erőssége egy kompakt transzformátor segítségével hatékonyan növelhető a szükséges értékre. Ez az inverter működésének alapelve teszi lehetővé, hogy az ilyen berendezések kompakt méretűek legyenek, nagy hatékonysággal.
A hegesztő inverter működési diagramja
A hegesztő inverter sémája, amely meghatározza annak műszaki jellemzőit, a következő fő elemeket tartalmazza:
- elsődleges egyenirányító egység, amely diódahídon alapul (egy ilyen egység feladata a szabványos elektromos hálózatról érkező 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 csökkentésével a kimenő áram erőssége jelentősen megnő (a nagyfrekvenciás transzformáció elve miatt az ilyen készülék kimenetén áram keletkezhet, amelynek erőssége eléri a 200-250 A);
- teljesítménydiódák alapján összeállított kimeneti egyenirányító (ennek az inverternek a feladata a hegesztéshez szükséges nagyfrekvenciás váltóáram egyenirányítása).
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 tervezési jellemzője, hogy javítása során nagyon gyakran lehetetlen vagy nagyon nehéz megállapítani, hogy melyik elem meghibásodása okozta a hibát.
Az égett ellenállás jele lehet egy kis korom a táblán, amit tapasztalatlan szemnek nehéz megkülönböztetni.
Ilyen helyzetekben minden részletet egymás után ellenőriznek. Egy ilyen probléma sikeres megoldásához nem csak a mérőműszerek használatára van szükség, hanem az elektronikus áramkörök kellő megértésére is. Ha nem rendelkezik ilyen készségekkel és ismeretekkel legalább a kezdeti szinten, akkor a hegesztő inverter saját kezű javítása még komolyabb károkhoz vezethet.
Ha valóban felméri erősségeit, tudását és tapasztalatát, és úgy dönt, hogy önállóan javítja az inverteres berendezéseket, fontos, hogy ne csak egy oktatóvideót nézzen meg ebben a témában, 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 egyes részeinek meghibásodása vagy hibás működése okozta.
Az inverter meghibásodásának azonosítására szolgáló módszer a későbbi javításhoz a technológiai műveletek szekvenciális végrehajtására korlátozódik, a legegyszerűbbtől a legbonyolultabbig. Az ilyen ellenőrzések végrehajtásának módjait és lényegét általában a berendezés használati utasítása határozza meg.
Az inverterek gyakori hibái, azok okai és megoldásai
Ha az ajánlott intézkedések 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. Felsoroljuk a leggyakoribbakat.
- A nedvesség behatolt az egység belsejébe, ami akkor fordulhat elő, ha az egység csapadéknak van kitéve.
- Por halmozódott fel az elektronikus áramkör elemein, ami a teljes hűtés megsértéséhez vezet. A legnagyobb mennyiségű por kerül az inverterekbe, ha nagyon poros helyiségekben vagy építkezéseken üzemeltetik azokat. Annak érdekében, hogy a berendezés ne kerüljön ilyen állapotba, a belsejét rendszeresen tisztítani kell.
- Az inverter elektronikus áramkörének elemeinek túlmelegedését és ennek következtében meghibásodását okozhatja a munkaciklus (DU) be nem tartása. Ezt a paramétert, amelyet szigorúan be kell tartani, a berendezés műszaki adatlapja tartalmazza.
Folyadék behatolás nyomai az inverter házába
Az inverterek működése során előforduló leggyakoribb hibák a következők.
A hegesztőív instabil égése vagy aktív fémfröccsenés
Ez a helyzet azt jelezheti, hogy az áramerősség helytelenül van kiválasztva 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 optimális áramerősségre vonatkozóan, akkor azt egy egyszerű képlettel számíthatja ki: 1 mm elektródaátmérőre 20-40 A hegesztőáram essen. Azt is szem előtt kell tartani, hogy minél kisebb a hegesztési sebesség, annál kisebb legyen az áramerősség.
Az elektródák átmérőjének függése a hegesztőáram erősségétől
Ennek a problémának számos oka lehet, amelyek többsége az alacsony tápfeszültségen 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 feszültségesés léphet fel, ha az eszközblokkok nem érintkeznek megfelelően a panel aljzataival.
Ez az ok nagyon egyszerűen kiküszöbölhető: az érintkező aljzatok megtisztításával és az 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, szinte lehetetlen a hozzá csatlakoztatott invertert hegesztésre használni. A tápáramkör feszültsége akkor is leeshet, ha az érintkezők megégnek vagy oxidálódnak. Az elektróda letapadásának gyakori oka a hegesztendő részek felületeinek elégtelen előkészítése, amelyet nem csak a meglévő szennyeződésektől, hanem az oxidfilmtől is alaposan meg kell tisztítani.
A hegesztőkábel szakaszának 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 hangos figyelmeztető funkciója, akkor a hegesztő egyszerűen nem vesz tudomást a túlmelegedésről. A hegesztő inverternek ez az állapota a hegesztőhuzalok megszakadására vagy spontán leválasztására is jellemző.
Az inverter spontán leállása hegesztés közben
Leggyakrabban ez a helyzet akkor fordul elő, ha a tápfeszültséget olyan megszakítók kapcsolják ki, amelyek működési paraméterei helytelenül vannak kiválasztva. Inverteres berendezéssel végzett munka esetén legalább 25 A névleges áramerősségű megszakítót kell beépíteni az elektromos panelbe.
Valószínűleg ez a helyzet azt jelzi, hogy a táphálózat feszültsége túl alacsony.
Az inverter automatikus leállítása folyamatos hegesztés közben
A legtöbb modern inverteres készülék hőmérséklet-érzékelőkkel van felszerelve, amelyek automatikusan kikapcsolják a berendezést, ha a belső részének hőmérséklete 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 ellenőrizni kell az elektronikus töltést. Lehetséges, hogy az ok az eszközalkatrészek rossz minőségű forrasztása vagy a rosszul csatlakoztatott vezetékek.
Az elektronikus áramkörök gondos ellenőrzése feltárja azokat a hibás részeket, amelyek elsötétültek, repedtek, duzzadt házzal, vagy égett érintkezőkkel.
Kiégett részek a Fubac IN-160 inverterkártyán (AC-DC szabályozó, 2NK90 tranzisztor, 47 ohmos ellenállás)
Javításkor az ilyen alkatrészeket el kell távolítani a táblákról (ehhez szívásos forrasztópákát célszerű használni), majd hasonlókra cserélni. 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. Erre különösen akkor van szükség, ha az ellenőrzés során nem derült ki a javítandó elemek.
Az inverter elektronikus áramköreinek vizuális ellenőrzését és tesztelővel történő elemzését egy tranzisztoros tápegységgel kell kezdeni, mivel ő a legsebezhetőbb. Ha a tranzisztorok hibásak, akkor valószínűleg az őket lengető áramkör (meghajtó) is meghibásodott. Először is ellenőrizni kell az ilyen áramkört alkotó elemeket.
A tranzisztorblokk ellenőrzése után az összes többi blokkot ellenőrizzük, amelyhez tesztert is használunk. A nyomtatott áramköri lapok felületét alaposan meg kell vizsgálni, hogy megállapítsák, vannak-e rajtuk égett területek és törések. Ha talál ilyeneket, akkor gondosan tisztítsa meg az ilyen helyeket, és forrassza rá a jumpereket.
Ha az inverter töltésében megégett vagy elszakadt vezetékek találhatók, akkor a javítás során azokat hasonló keresztmetszetűekre kell cserélni. Bár az inverteres egyenirányítók diódahidai meglehetősen megbízható elemek, ezeket is érdemes tesztelővel kifúrni.
Az inverter legösszetettebb eleme a kulcskezelő tábla, melynek használhatóságától a teljes készülék teljesítménye függ. Az ilyen kártyát a kulcsblokk kapusínjeihez szállított vezérlőjelek jelenlétére oszcilloszkóppal ellenőrizzük. Az inverteres eszköz elektronikus áramköreinek tesztelésének és javításának utolsó lépése az összes rendelkezésre álló csatlakozó érintkezőjének ellenőrzése és normál radírral történő tisztítása.
Az ilyen elektronikus eszköz, mint inverter önjavítása meglehetősen bonyolult. 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.
Köztudott, hogy a hegesztőgépek javítása az esetek túlnyomó többségében önállóan is megszervezhető és elvégezhető.Az egyetlen kivétel az elektronikus inverter helyreállítása, amelynek áramkörének összetettsége nem teszi lehetővé a teljes körű javítást otthon.
Egyetlen kísérlet az inverter védelmének kikapcsolására még egy villamosmérnököt is megzavarhat. Tehát ebben az esetben a legjobb, ha segítséget kér egy speciális műhelytől.

- a készülék nem kapcsol be, amikor a hálózathoz csatlakozik és elindul;
- az elektróda megtapadása egyidejű zümmögéssel az átalakító területén;
- a hegesztőgép spontán leállítása túlmelegedés esetén.
A javítás mindig a hegesztőgép átvizsgálásával, a tápfeszültség ellenőrzésével kezdődik. A transzformátoros hegesztőgépek javítása nem nehéz, ráadásul a karbantartásban is válogatósak. Az inverteres készülékek esetében nehezebb megállapítani a meghibásodást, és az otthoni javítás gyakran lehetetlen.
Megfelelő kezelés mellett azonban az inverterek sokáig kitartanak és nem törnek el. Portól, magas páratartalomtól, fagytól óvni kell, és száraz helyen kell tárolni. Vannak a hegesztőgépek legjellemzőbb hibái, amelyeket saját kezűleg is kijavíthat.
Ebben az esetben mindenekelőtt meg kell győződnie arról, hogy van-e feszültség a hálózatban, és a transzformátor tekercsébe szerelt biztosítékok integritása. Ha jó állapotban vannak, a teszter segítségével csengesse le az áramtekercset és az egyes egyenirányító diódákat, ezzel ellenőrizve a teljesítményüket.

Néha a szűrőkondenzátor meghibásodik. Ebben az esetben a javítás annak ellenőrzéséből és új alkatrészre cseréjéből áll.
Abban az esetben, ha az áramkör minden eleme jó állapotban van, foglalkozni kell a hálózati feszültséggel, amely nagymértékben alábecsülhető, és egyszerűen nem elegendő a hegesztőgép normál működéséhez.
Az elektróda beragadásának és az ív megszakadásának oka lehet a transzformátor tekercseinek rövidzárlatából adódó feszültségcsökkenés, hibás diódák vagy laza csatlakozó érintkezők. A kondenzátorszűrő meghibásodása vagy az egyes alkatrészek rövidre zárása a hegesztőgép testéhez szintén lehetséges.

Ha a ragadást a transzformátor erős zümmögése kíséri, az a készülék terhelési áramköreinek túlterhelésére vagy a hegesztőhuzalok rövidzárlatára utal.
Ezen hatások kiküszöbölésére az egyik javítási lehetőség lehet a csatlakozó vezetékek szigetelésének helyreállítása, valamint a meglazult érintkezők, sorkapcsok meghúzása.
Bizonyos esetekben a javítás önállóan is elvégezhető, ha a készülék spontán kikapcsol. A legtöbb hegesztőgép-modell védőáramkörrel (automatikus) van felszerelve, amely kritikus helyzetben működik, a normál működéstől való eltéréssel. Az ilyen védelem egyik lehetősége a készülék működésének blokkolása, amikor a szellőzőmodul ki van kapcsolva.
A hegesztőgép spontán leállítása után mindenekelőtt ellenőrizni kell a védelmi állapotot, és meg kell próbálni visszaállítani ezt az elemet működőképes állapotba.
Ha a védőcsomópont ismét aktiválódik, el kell végezni a hibaelhárítást a fent leírt, rövidzárlatokkal vagy az egyes alkatrészek hibás működésével kapcsolatos módszerek valamelyikével.
Ebben a helyzetben mindenekelőtt meg kell győződni arról, hogy az egység hűtőegysége megfelelően működik-e, és a belső terek túlmelegedése kizárt.

Belső védelem hiányában a megszakító beépíthető az elektromos panelbe. A hegesztőegység normál működésének fenntartásához a beállításainak meg kell felelniük a kiválasztott üzemmódoknak.
Tehát az ilyen eszközök egyes modelljeinek (különösen a hegesztő inverternek) az utasításoknak megfelelően olyan ütemterv szerint kell működniük, amely 7-8 perces folyamatos hegesztés után 3-4 perces szünetet tartalmaz.
Az inverteres hegesztőgép saját kezű javítása előtt tanácsos megismerkedni a működési elvvel, valamint annak elektronikus áramkörével. Tudásuk lehetővé teszi, hogy gyorsan azonosítsa a meghibásodások okait, és megpróbálja azokat időben kiküszöbölni.

A köztes nagyfrekvenciás jel használata lehetővé teszi egy kompakt impulzuskészülék előállítását, amely képes hatékonyan beállítani a kimeneti áramot.
Az összes hegesztő inverter meghibásodása feltételesen a következő típusokra osztható:
- a hegesztési mód kiválasztásának hibáival kapcsolatos meghibásodások;
- működési hibák az elektronikus (átalakító) modul vagy a készülék egyéb alkatrészeinek meghibásodása miatt.
Az áramkör működési zavaraihoz kapcsolódó inverter meghibásodások azonosításának módszere magában foglalja a műveletek egymás utáni végrehajtását az „egyszerű károsodástól a bonyolultabb meghibásodásig” elv szerint. A meghibásodások jellege és oka, valamint a javítási módok részletesebben az összefoglaló táblázatban találhatók.
Adatokat ad a hegesztés főbb paramétereiről is, biztosítva a készülék zavartalan (az inverter kikapcsolása nélküli) működését.
Az inverteres hegesztőgépek karbantartását és javítását számos olyan jellemző különbözteti meg, amelyek ezen elektronikus egységek áramkörének összetettségéhez kapcsolódnak. Javításukhoz bizonyos ismeretekre, valamint mérőeszközök, például digitális multiméter, oszcilloszkóp és hasonlók kezelésének képességére lesz szüksége.
Az elektronikus áramkör javítása során először szemrevételezéssel ellenőrzik a kártyákat, hogy azonosítsák az égett vagy "gyanús" elemeket az egyes funkcionális modulok részeként.
Ha az ellenőrzés során nem találnak szabálysértést, a hibaelhárítás az elektronikus áramkör működésében fellépő hibák észlelésével folytatódik (ellenőrzi a feszültségszinteket és a jel meglétét a vezérlőpontokon).



Ehhez oszcilloszkópra és multiméterre lesz szükség, amelyeket csak akkor szabad elindítani, ha teljes mértékben bízik képességeiben. Ha kétségei vannak a képzettségével kapcsolatban, az egyetlen helyes döntés az lenne, ha elviszi (elviszi) a készüléket egy szakműhelybe.
Az összetett impulzuskészülékek javításával foglalkozó szakemberek gyorsan megtalálják és kiküszöbölik a felmerült hibát, és ezzel egyidejűleg elvégzik az egység karbantartását.
Ha úgy dönt, hogy saját maga megjavítja a táblát, javasoljuk, hogy használja a tapasztalt szakemberek alábbi tippjeit.
Ha a szemrevételezés során leégett vezetékeket, alkatrészeket találnak, azokat újakra kell cserélni, és ezzel egyidejűleg minden csatlakozót le kell dugni, ami kizárja az érintkezés elvesztését bennük.

Ehhez meg kell találni a feszültségek és áramok diagramjait tartalmazó forrásokat, amelyek célja az egység működésének teljesebb megértése.
Az oszcilloszkóp segítségével ezekre a diagramokra fókuszálva szekvenciálisan ellenőrizheti az összes elektronikus áramkört, és azonosíthatja azt a csomópontot, amelyben a normál jelátalakítási kép zavart szenved.
Az inverteres hegesztőgépek egyik legbonyolultabb alkatrésze az elektronikus kulcsos vezérlőkártya, amelynek használhatósága ugyanazzal az oszcilloszkóppal ellenőrizhető.
Ha kétségei vannak ennek a táblának a teljesítményében, megpróbálhatja kicserélni egy működőképesre (egy másik működő inverterről), és megpróbálhatja újraindítani a hegesztőgépet.
Kedvező eredmény esetén csak a táblát kell javításra átadni, vagy kicserélni egy vásárolt újra. Ugyanezt kell tenni, ha gyanú merül fel a hegesztőgép összes többi moduljának vagy blokkjának használhatóságával kapcsolatban.
Összefoglalva emlékeztetünk arra, hogy a hegesztőegységek (és különösen az inverterek) javítását meglehetősen bonyolult eljárásnak tekintik, amely bizonyos készségeket és összetett mérőberendezések kezelésének képességét igényel.
| Videó (kattintson a lejátszáshoz). |
Ha a legcsekélyebb kétségei vannak a szakmai felkészültségével kapcsolatban, vegye igénybe a szakemberek segítségét, és biztosítsa számukra a lehetőséget, hogy a hibás készüléket visszahelyezzék a munkába.













