Részletesen: "csináld magad" hegesztő inverter javítás igazi mestertől a my.housecope.com webhelyre.
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 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 a ténynek 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 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).
Videó (kattintson a lejátszáshoz).
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 erről a témáról, hanem alaposan tanulmányozza azokat 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 meghibásodásai, 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. A blokkok és az egyes elemek meghibásodásának okai eltérőek lehetnek. Felsoroljuk a leggyakoribbakat.
Nedvesség került 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 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 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. Az inverteres berendezéssel végzett munka során legalább 25 A-es áramerősségű megszakítókat 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.
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 a berendezés javítását 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.
A hegesztő inverter kialakítása meglehetősen összetett, ezért a legkevésbé biztonságos működése során. Nagy előnye a készülék által végzett munka magas minősége. Azonban minden szerkezet idővel elhasználódik és eltörik. Ezért erre a problémára két megoldás létezik. Az első esetben a készüléket saját kezűleg javítják, a második esetben pedig a hegesztőinverter-javító szakemberekkel való kapcsolatfelvételhez kapcsolódik.
Egy összetett készülék megfelelő ismereteket és megfelelő megközelítést igényel a javításhoz. Itt fontos megérteni az elektronikát, vagyis a diódákat, tranzisztorokat, ellenállásokat és stabilizátorokat.
Milyen eszközökre lesz szükség ehhez:
A multiméter bekötési rajza.
Különböző mutatók méréséhez egyéb speciális eszközökre lesz szükség. A meghibásodás észlelése túl nehéz lehet, ezért többször is ellenőriznie kell az összes elemet, azok meghatározott sorrendjét, amelyben szerepelniük kell az általános áramkörben.
Az inverter működése egy lépésről lépésre történő jelátalakításhoz kapcsolódó sémán alapul. Kezdetben az áramot a bemeneti egyenirányító egyenirányítja, majd az inverter modul változó frekvenciájú árammá kezdi átalakítani. Ezután egy teljesítménytranszformátor vesz részt az átalakítási folyamatban, így a frekvenciaáram hegesztési árammá alakul. A transzformátor után a változtatható frekvenciájú áram a kimeneti egyenirányítónak köszönhetően hegesztési formává alakul. Az inverter ellenőrzése előtt tekintse át a chipet és a rajzokat.
Hangsúlyozni kell, hogy a hegesztő inverterek fő jellemzője a munka pontossága. Ha még a legjobb minőségű inverter is meghibásodik, ennek fő okai között szerepelnek a következők:
A készülék helytelen használata.
A készülék pontos csatlakoztatásának hiánya.
A hálózati feszültség változása.
Aktuális változások.
1. ábra A hegesztő inverter lehetséges hibáinak listája.
A meghibásodások okai lehetnek rossz időjárási körülmények is, ha ezeket a készülék utcai működése során észlelik. Ezek lehetnek túl szennyezett helyiségek, magas páratartalom, eső, hó stb. Az inverter sérülékenyebb pontja a sorkapocs, amelyhez kábel csatlakozik. A normál érintkezés hiánya és egyidejűleg az áramerősség jelentős mutatója az összes elem és csatlakozás túlmelegedésének előfeltétele.
Meghibásodás a szigetelés megolvadása is, ami egy áramkör lezárását okozhatja. A lehetséges meghibásodások listája a táblázatban látható (1. ábra).Ugyanakkor a hegesztő inverter "csináld magad" javítását az érintkezők eltávolításával és a csatlakozáshoz való szoros csatlakoztatással végezzük, amely működés közben felmelegszik.
Az inverter hibáinak diagnosztizálásához a következő fő szakaszok kapcsolódnak:
A berendezés nem kapcsol be.
Az inverter magától kikapcsol.
A készülék nagyon zajos.
Erős túlmelegedés tapasztalható a szerkezetben.
Hegesztés közben az elektromos ív megszakad.
Rossz áramszabályozás.
Az áramfogyasztás meghaladja a határértéket.
Ha az eszköz nem kapcsol be, akkor ennek fő oka:
Hálózati feszültség hiánya.
A gép működése a pajzson.
A berendezés leáll.
A hegesztési inverter javításának megkezdése előtt saját kezűleg ellenőrzik a tranzisztorokat, amelyek gyakran először meghibásodnak.
Az elektronikus oszcilloszkóp készülékének vázlata.
Itt alapos vizsgálatra van szükség. A hibás alkatrész megjelenése önmagáért beszél, elvetemült testtel. Ha kiégett tranzisztort találunk, azt ki kell cserélni egy újra. Ha nincsenek külső hibák, akkor multiméter segítségével meg kell csengetni a tranzisztort, majd ki kell választani egy új elemet, és jó minőségű telepítést kell végezni a régi tranzisztor helyére.
A teljesítménytranzisztoroknak meghajtóelemei vannak, amelyeket másodszor kell ellenőrizni. Az ilyen típusú alkatrészek jobban ellenállnak a sérüléseknek, mivel ez megtörténhet azoknál az elemeknél, amelyek magukat a meghajtókat működtetik. Az ohmmérő lehetővé teszi a teljesítménytranzisztorok teljesítményének ellenőrzését, amely után az alkatrész forrasztható és analógra cserélhető.
Ha nehézségekbe ütközik a hibák észlelése, akkor nagyon fontos ellenőrizni a radiátorra szerelt dióda hidakkal összekötött egyenirányítókat. Az inverter ezen elemei jelentős tartóssággal rendelkeznek, mivel a mechanizmuson belül meghibásodás fordulhat elő. A diódahíd diagnosztikája megköveteli, hogy először forrasztópákával szabadítsa ki az esetleges vezetékekről, és ennek megfelelően vegye le a vezérlőkártyáról. Nagyban megkönnyíti az inverterrel végzett munkát, hogy az áramkör nem függ rövidzárlattól. A szívóval felszerelt forrasztópáka segít a hibás dióda kiforrasztásában.
A diagnosztika végeztével megvizsgálják a kulcsok kezelését lehetővé tevő táblát. Ez a részlet nehéz és fontos eleme a készüléknek. Az inverter javításának befejeztével ellenőrizze a vezérlőjelek működését, amelyeket a kulcsmodul kapusínein kell táplálni.
Az inverter előlapjának szerkezeti vázlata.
Ennek a vezérlőjelnek a figyelése nem nehéz, mivel oszcilloszkóp használható. Ha az eset nem egyértelmű, szakértői beavatkozásra lesz szükség.
Az inverter hosszú és megszakítás nélküli működése speciális szabályok betartásával biztosítható:
A hegesztő inverter műszaki vizsgálatának elvégzése a vele végzett munka megkezdése és a munkahely előkészítése előtt.
A készülék vízszintes helyzetbe helyezése, amely előkészíti a munkahelyet.
Hegesztőkábelek csatlakoztatása a készülék tápcsatlakozóihoz: az elektródatartóhoz a „+” jellel és a földeléshez – a „-” jellel.
A kábelbetétek rögzítésének ellenőrzése a forrasztóhüvelyekben az óramutató járásával megegyező irányba forgatva.
Elektromos készülék csatlakoztatása az elektromos hálózathoz úgy, hogy dugót dug a konnektorba.
A ventilátor bekapcsolásához kapcsolja a kapcsolót "ON" állásba.
Az ív próbagyújtásának elvégzése.
Az áramszabályozó gomb beállítja a hegesztéshez szükséges üzemmódot.
Ha betartja az eszköz megfelelő karbantartásával kapcsolatos ajánlásokat, akkor az hosszú ideig fog szolgálni:
Impulzus-idő átalakítóval ellátott digitális voltmérő szerkezeti diagramja.
Szigorúan tilos a készüléket eltávolított burkolattal huzamosabb ideig használni.
Gyakrabban szükséges a készülék belső alkatrészeinek ellenőrzése, amit a készülék használati gyakorisága és a munkatér szennyezettségének mértéke határoz meg.
A készülékben felgyülemlett port alacsony nyomású, azaz 10 bar alatti sűrített levegővel kell eltávolítani.
Az elektronikus táblák tisztítása nem sűrített levegő sugárral történik, hanem csak egy kis kefével.
Munkavégzés előtt biztonsági ellenőrzést kell végezni, amikor a tápcsatlakozókat a készülék megfelelő aljzataihoz csatlakoztatja, ellenőrizze a hálózati csatlakozót, az aljzatot és az elektronikus kábel szigetelését.
A készülék szállításának és tárolásának az időjárási viszonyoknak megfelelőnek kell lennie.
A készülék szállítással történő szállítása esetén függőleges helyzetben is elhelyezhető.
A műszert csak száraz, 80%-os relatív páratartalmú helyiségben szabad tárolni.
Az invertert a hálózatról leválasztva tárolják.
A hegesztő inverter vázlata.
A hibás inverter javításához meg kell ismerkednie a működési elveivel. A hegesztő inverterrel végzett munka első szakaszában a hálózati feszültséget a készülékek egyenirányítják, majd később változtatható frekvenciájú feszültséggé alakítják át. Ezt követően olyan szintre csökken, amely lehetővé teszi a biztonságos hegesztést. Az utolsó szakasz állandó hegesztési feszültség jelenlétéhez kapcsolódik.
Ezeket a folyamatokat a meglehetősen összetett felépítésű vezérlőegység szabályozza. A hegesztő inverter javításának megkezdésekor szemrevételezéssel meg kell tisztítani minden olyan helyet, amely nem rendelkezik normál érintkezéssel.
Ezek a zónák hagyományosan egyenirányító diódák. A diódák rögzítése a menetes csatlakozások miatt lehetséges, és nem lesz szükség minden speciális szerszámra.
A diódákat előzetesen ellenőrizzük „kapacitásuk” vagy „lebontásuk” vizsgálatával, amely az áram diódán keresztül ugyanabban az irányban történő szabad áthaladásának lehetőségéhez kapcsolódik. Ez egy multiméterrel történik. Állandó ellenállás mellett plusztól mínuszig terjedő méréseknél a diódát ki kell cserélni.
Még egy hibás dióda is lehetővé teszi az inverterrel történő hegesztést, és az eszköz bekapcsolásának lehetősége nem kapcsolódik a normál működés biztosításához. Ha a készüléket nem lehet rendesen be- vagy kikapcsolni, sürgős javításra lesz szükség. Bármely inverteres modellnek van biztosítéka a vezérlőkártyán. Ha szétszedi, akkor eljuthat ehhez a készülékhez.
A vezérlőkártya eltávolításához meg kell jelölni az összes csatlakozót, amelyek háromnál több is lehetnek, és maguk is hasonlóak egymáshoz. Ha a biztosíték hibás, akkor nem nehéz összeszerelni és felszerelni, csak türelem és pontosság szükséges.
A hegesztő inverter tápáramköre.
A hegesztő inverteres tranzisztorok meghibásodásának oka gyakran az elégtelen hűtés. Az elem érintkezőjének hőpasztával és hűtőbordával kell rendelkeznie. Az alkatrész kiforrasztása és beszerelése nem nehéz, de ellenőrizni kell a túlmelegedés lehetőségét, mivel a forrasztáshoz kellően keményen olvadó forrasztóanyagot használnak.
Ha a teljesítménytranzisztor meghibásodik, ez a rész melletti meghajtók meghibásodásához vezet. A diódák és a zener-diódák gyakran meghibásodhatnak. A tranzisztorokat először kívülről ellenőrzik, majd cserélik.
Ha a tranzisztorokat már ellenőrizték és tesztelték utólagos cserével, mivel a meghibásodás okát megtalálták, akkor a „lengő” meghajtó jelenléte előfeltételnek tekinthető. Hasonlóképpen, egy teszter segítségével a tábla bármely elemét megcsengetheti, és lecserélheti azokat szervizelhetőre.
Ügyeljen arra, hogy ellenőrizze a tábla nyomtatott vezetőit, amelyek felfedik az égés jelenlétét. A meglévő leégett területek eltávolíthatók, és a többi jumper újraforrasztható. Minden forrasztási pont speciális lakkal van bevonva.Először ellenőrizze és tisztítsa meg a csatlakozók minden érintkezőjét egy fehér radírral a rajzokhoz.
A hegesztő inverter belső szerkezetének diagramja.
Az egyenirányítók kimeneti és bemeneti teljes hullámú diódahidak, amelyek szilícium kapukkal vannak felszerelve. Problémamentes alkatrésznek számítanak, de el is kophatnak. Ellenőrzésük nem nehéz feladat. Az elektronikus áramkörökből történő hidak forrasztása a konzolok szétszereléséhez kapcsolódik. Ha a híd csak az egyik irányban csörög, akkor üzemképes, ha pedig egyszerre mindkét irányban, akkor ez a híd megszakad. Az ellenőrzést akkor kell elvégezni, amikor a híd már össze van szerelve és a megfelelő helyre telepítve.
Az eszköz vezérlését lehetővé tevő tábla tesztjének elvégzése egy folytonosság-ellenőrzővel van társítva, amely lehetővé teszi a kapuvezérlő jel vezérlését egy kulcsmodul segítségével. Ezt egy oszcilloszkóp nevű eszközzel ellenőrizheti. Egy normál tesztben minden jel helyes lesz, különben kiderül, hogy valami kimaradt.
Félautomata hegesztőgép használata esetén csak mechanikai hibák fordulhatnak elő. Ha például huzalelőtolási késleltetést észlel, az a következő két okból következhet be:
A huzalelőtoló mechanizmus kis szorítóerővel rendelkezik, amelyet megfelelően be kell állítani.
Erős súrlódási folyamat lép fel a huzal és a hüvelyben lévő csatorna között.
Egy húzás alatt csatornát kell váltania. Ebből a célból a régi csatorna eltávolításra kerül, és egy új csatorna kerül telepítésre, amely lehetővé teszi a kezdet és a vég kombinálását.
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. Az összes 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 gyakrabban meghibásodnak alacsony hőmérsékleten dolgozzon. A meghibásodások a fűtött vezérlőkártyán 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. Leggyakrabban a következő meghibásodások vagy megszakítások fordulnak elő az inverterek működésében.
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 csatlakoztatásának megbízhatóságát, és szükség esetén multiméterrel meg kell gyűrűzni a szabályozót. 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 túl hosszú hosszabbító kábel használatakor feszültségesés, ami az elektróda megtapadását okozza. 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.
Inverteres hegesztőgép vásárlásakor garázsba vagy vidéki munkára az első gondolat az, hú, most megfőzök mindent! Hegesztői oklevél nem szükséges, a készülék speciális végzettség nélküli felhasználó számára készült. A hegesztés könnyebbé és kényelmesebbé vált. A legfontosabb dolog az, hogy megértsük a működési elvet és az elsősegélynyújtást nehézségek és meghibásodások esetén.
A 2000-es évek eleje óta az inverteres hegesztők olcsóbbak és megfizethetőbbek. Az otthoni hegesztési munkák elvégzéséhez elegendő, ha rendelkezünk ezzel a kicsi és könnyen használható készülékkel, valamint jó elektródákkal.
Az inverteres készülékek könnyűek, kompakt méretűek, hatókörük és hegesztési minőségük magasabb, mint a nehéz és terjedelmes hegesztőtranszformátoroké. Feladatukat maradéktalanul ellátják: autókat, kapukat, csőszerkezeteket (például üvegházakat vagy pavilonokat) főznek. A velük való munkavégzés mobil - miután egy csúszó övet a vállra dobott, a hegesztést minden nehezen elérhető helyen végezzük.
Függőleges, vízszintes vagy felső hegesztésnél az áramerősség 10-20%-kal csökken, ferde hegesztésnél pedig ugyanannyival nő a szokásos helyzethez képest.
A csatlakozással sincs gond, a hegesztőgép hagyományos elektromos hálózaton működik. Nagyon jó, hogy nem áll le, ha a hálózati feszültség csökken. Ha az eltérés +/- 15%-on belül van, a készülék továbbra is normálisan fog működni. Az áramérték a teljesítmény kiválasztásával állítható a fém típusától és vastagságától függően. Mindez ideálissá teszi az invertereket kezdőknek és profiknak egyaránt.
Az inverter egység egyenárammal köti össze az alkatrészeket elektromos ívhegesztéssel bevont elektródával. Nagy előnye, hogy a folyamat legelején nincs túlfeszültség a hálózatban, amelyhez az eszköz csatlakozik. A tárolókondenzátor további automatikus karbantartásával biztosítja a megszakítás nélküli elektromos áramkört és az ív lágy gyulladását. Az elektromos aljzathoz csatlakoztatva az 50 Hz-es váltakozó hálózati feszültség először állandóvá, majd nagyfrekvenciás modulált feszültséggé alakul. Ezután egy nagyfrekvenciás transzformátor segítségével az áramerősség nő, a feszültség csökken, és a kimeneti áramot egyenirányítják. A készülék biztosítja a hegesztőáram nagyságának beállítását és a túlmelegedés elleni védelmet.
Az inverteres hegesztőgépek alapvető működési módja az MMA. Ez egy kézi ívhegesztés darabbevonatú elektródákkal.Acél és öntöttvas termékek egyen- vagy váltakozó árammal történő hegesztéséhez 1,6–5,0 mm átmérőt használnak.
Az eszközök teljesítménye és a munkaciklus időtartama különbözik. A második mutató az az időtartam, amely alatt a készülék túlmelegedésének megelőzése érdekében a megengedett legnagyobb teljesítménnyel főzhet. Ezt a PV (bekapcsolt periódus) betűk jelölik, és százalékban határozzák meg a 10 perces időegységhez viszonyítva. Például, ha a készülék 60% PV-t ír, ez azt jelenti, hogy 6 percig forralhatja, majd 4 percig kikapcsolhatja. Néha a hegesztési ciklus 5 percre van beállítva. Ekkor a PV mutató 60%-os értéke 3 perc munkaidőt, 2 perc pihenőidőt jelent. A PV és a munkaciklus-jelzők az egyes eszközök használati utasításában vannak feltüntetve.
Annak érdekében, hogy ne keressünk javító szakembert az eszköz működésének első nehézségeinél, tanácsos legalább egy alapötlet birtokában lenni a tervezésnek.
Az elektrotechnikai ismeretekkel rendelkező mesterek maguk szerelik össze a hegesztőgépet. Nemcsak a gazdaságosság kedvéért, hanem az alkotó lélek kérésére is. Az interneten felkerülnek az inverterek sematikus rajzai, azok rajzai és utasításai, akik maguk készítették az invertert. A lényeg az, hogy megszerezzüka hegesztőív stabilitása. Leggyakrabban a „ferde híd” áramkört („Barmaley áramkör”) két kulcstranzisztorral használják: bipoláris vagy térhatású. Radiátorra helyezik a hő eltávolítására, szinkronban nyílnak és zárnak.
A „Barmaley áramkörben” a fő vezérlőelemek két tranzisztor, amelyek szinkronban nyitnak és zárnak
Az áramkör elektromos megoldása kiküszöböli a nagyfeszültségű túlfeszültségeket, és lehetővé teszi a viszonylag alacsony szintű kapcsolók használatát. A sémát egyszerűsége, megbízhatósága és nem túl drága fogyóeszközök miatt használják.
A készülék a következő blokkokból áll össze:
tápegység a bemeneti jelek stabilizálására. Fém válaszfalat helyeznek el közte és más elemek és blokkok közé. A több tekercses fojtótekercset tranzisztorok és egy tárolt energiájú kondenzátor vezérlik. A fojtószelep-szabályozó rendszerben diódákat használnak;
tápegység, amelynek részvételével az áramátalakítás teljes ciklusa megy végbe. Egy elsődleges egyenirányítóból, egy inverteres tranzisztoros átalakítóból, egy lecsökkentett nagyfrekvenciás transzformátorból és egy kimeneti egyenirányítóból állnak össze;
Vezérlőblokk. Ez egy speciális mikroáramkörrel vagy impulzusszélesség-modulátorral ellátott mesteroszcillátoron alapul. Rezonáns fojtót és 6-10 rezonáns kondenzátort tettek;
védőblokk. Gyakrabban egy tápegységre szerelik össze, és hőkapcsolókat szerelnek fel az elemek hővédelmére. A túlterhelés elkerülése érdekében egy 561LA7 chipre épülő táblát tettek. A K78-2 ellenállásos és kondenzátoros snubbers védi az átalakítót és az egyenirányítókat.
Az inverteres hegesztőgépek kialakítása bonyolultabb, mint a transzformátoroké, és sajnos kevésbé megbízható. Ez gyakran különböző csomópontok meghibásodásához vezet a következő okok miatt:
alacsony por elleni védelem. Amikor felhalmozódik benne, hővédelmi jel lép fel, a készülék kikapcsol. A belső alkatrészek sűrített levegővel vagy puha kefével történő tisztításához évente legalább kétszer szét kell szerelni;
nedvesség bejutása rövidzárlatot okoz, ami veszélyes az egységre;
a hűtőrendszer alacsony minősége az olcsó készülékekben. Emiatt a szerkezet műanyag részei megolvadnak, a vészleállítás nem működik. Az alagútszellőzéssel rendelkező modellekben a radiátor a test mentén helyezkedik el, és a fő alkatrészek benne vannak. Az ilyen eszközök sokkal drágábbak;
túlfeszültség, különösen 190 V-ra vagy annál nagyobbra csökken;
túlterhelés vastag fém vágásakor és olyan munkák során, amelyekre egy adott gépet nem terveztek. Ekkor az IGBT tápmodul meghibásodik;
rossz minőségű rögzítés a párnák érintkezőiben, ami e helyek túlmelegedését és szikrázást vált ki;
ütésekre és esésekre való érzékenység a műanyag alkatrészek jelenléte miatt;
a javításokhoz használt alkatrészek alacsony minősége;
hőmérséklet megsértése. Az elektronikus mikroprocesszorok túlmelegedéskor megolvadnak és eltörnek. Javasoljuk a -10 és +40 o C közötti tartomány betartását.
A meghibásodások lehetnek mechanikusak és az elektronika meghibásodásával kapcsolatosak. A hegesztőgép egy összetett eszköz, bárhol előfordulhatnak problémák:
Rövidzárlat vagy meghibásodás az elektromos áramkör bármely fontos részében lehetetlenné teszi a hegesztőgép működtetését:
a vezérlőkártya meghibásodása nem ad stabil hegesztőáramot, és nem teszi lehetővé a normál ív elérését;
a felső nyomtatott áramköri lap tranzisztorának sérülése a készülék leállásához vezet;
a túlmelegedés elleni védelmi rendszer meghibásodását az égett szigetelés szaga határozza meg, füst jön a ház belsejéből.
A hibás egység javításának megkezdésekor érdemes figyelembe venni néhány szempontot.
A készülék rossz minősége nem mindig jelent belső meghibásodást. Gyakran a nedves vagy rossz minőségű elektródák a bűnösök. Ha a szárítás vagy a csere nem ad szép varrást, vegye figyelembe az egyéb lehetséges okokat:
A hegesztőgép megfelelő működéséhez fontos a megfelelő elektródaméret kiválasztása.
Ahhoz, hogy saját maga meg tudja javítani a hegesztőgépet, először foglalkoznia kell a belső szerkezetével. Az előlapon találhatók a munkakábelek aljzatai, az áramerősség beállítására szolgáló gomb és egy bekapcsolásjelző. Ha a kialakítás további funkciókat biztosít, itt találhatók a működési mutatók.
A hegesztőgép előlapján találhatók a kábelek csatlakoztatására szolgáló aljzatok, az áramerősség beállítására szolgáló gomb és az üzemmódjelző
A teszt a készülék külső vizsgálatával kezdődik. Az első lépés a mechanikai sérülések ellenőrzése. Ha fekete foltok vannak a házon, akkor valószínűleg rövidzárlat történt. A tesztelő ellenőrzi a biztosítékokat, szükség esetén cseréli, megvizsgálja a hegesztőkábelek szigetelését, a csatlakozók csatlakozásait. Ha szükséges, húzza meg a csavarokat, tisztítsa meg az érintkezőket.
A csavarok kicsavarása és a burkolat eltávolítása után kinyílik a készülék belseje, ahol a következő alkatrészek találhatók:
tábla teljesítménytranzisztorokkal;
vezérlőtábla;
egyenirányító dióda kártya;
hálózati feszültség egyenirányító tábla;
ventilátor;
kezelőszervek - gomb és kapcsolók.
A javításhoz a következő szerszámokra lesz szükség.
Multiméter több üzemmóddal:
láncgyűrűzés;
diódák csengése;
feszültségmérés;
ellenállás ellenőrzése.
Oszcilloszkóp. Diódák, zener-diódák, tranzisztorok, kondenzátorok és az elektromos áramkör egyéb elemeinek tesztelésére szolgál. Oszcilloszkóp nélkül a hegesztőegység javítása sokkal nehezebb. Az oszcilloszkóp használata nagyobb pontosságot biztosít a hegesztőgép meghibásodásának okainak meghatározásában
A rádióelektronikával dolgozók számára egyértelmű a hegesztőgép feltöltése. Ha ezen a területen nem állnak rendelkezésre a szükséges készségek, a beavatkozás csak árt. A tábla kezelési szabályainak és az ilyen finom munkák technológiájának ismerete nélkül az eredetinél sokkal nagyobb károkat lehet okozni. Olcsóbb és biztonságosabb a javítást szakemberre bízni.
Ha nehéz szakműhelyt találni, magának kell helyreállítania a hegesztő invertert. Fontosegymás után ellenőrizze, hogy mi állította le az eszközt.
Ha nehézségekbe ütközik, először olvassa el a hegesztőgép használati utasítását. Szükségszerűen tartalmaz egy szakaszt a hegesztés során felmerülő lehetséges problémákról, a meghibásodások okairól és a kiküszöbölésükre vonatkozó ajánlásokról.
A készülék burkolatának eltávolítása után gyakran észrevehető az alkatrészek forrasztásának megsértése, a kondenzátorok felduzzadása és az érintkezők törése. Ilyen esetekben a sérült alkatrészeket hasonlókra cserélik.A leszakadt és leégett területeket eltávolítják és újra forrasztják. Ha nem lehet gyorsan meghatározni a meghibásodás okát, ellenőrizze az elektromos áramkör minden elemét. Diódák, tranzisztorok, zener-diódák, ellenállások és egyéb részletek tesztelése.
A részletes ellenőrzést egymás után hajtják végre: a leggyakrabban meghibásodott alkatrészektől a legellenállóbbakig.
Az áramellátás ellenőrzése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból!
A tápegység javításának első szakaszában ellenőrizze, hogy az inverter kártyáján van-e 300 V feszültség
Az önjavítás során a kézművesek foszforsavat használnak. Ha valamit a diódaházra kell forrasztania (például törött állványok), akkor azokat előónozzák. A törött állvány javításánál figyelembe kell venni a merőlegességet. Fontos, hogy a lyukakat egyértelműen egyesítse. Ha minimális torzítással is forrasztják, a rögzítés ezt követő meghúzása ismét eltöri az állványt.
Műszaki hajszárító hiányában 100-150 W-os forrasztópákát használnak a forrasztáshoz. Így a csatlakozók és a sínek nem sérülnek meg. A legjobb eredmény érdekében a forrasztás előtt a blokkot 160-170 0 C-ra javasolják melegíteni a szakemberek, miközben a ventilátor műanyag részeit nem lehet melegíteni. Forrasztópákával vagy más fűtőelemekkel végzett munka során ügyelni kell arra, hogy ne érjenek hozzá a készülék olvadó részeihez.
Videó (kattintson a lejátszáshoz).
Az inverteres hegesztőgépet magabiztosan írják elő az otthoni műhelyekben. Vásárlás előtt érdemes időt szánni a hegesztés és az elektrotechnika alapjainak elsajátítására. Ez segít eligazodni az eszköz jellemzőiben, és szükség esetén saját maga javíthatja meg. A nehéz eseteket legjobb szakemberekre bízni.