Csináld magad gugma161 hegesztés javítás

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.

Kép - Csináld magad gugma161 hegesztési javítás

Kép - Csináld magad gugma161 hegesztési javítás

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.

Kép - Csináld magad gugma161 hegesztési javítás

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

Kép - Csináld magad gugma161 hegesztési javítás

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.