Tee-se-itse hitsauskorjaus gugma161

Tarkemmin: tee-se-itse-gugma161-hitsauksen korjaus oikealta mestarilta sivustolle my.housecope.com.

Hitsausmuuntajien heikoin elementti on riviliitin, johon hitsauskaapelit on kytketty. Huono kosketus yhdessä suuren hitsausvirran kanssa johtaa liitoksen ja siihen kytkettyjen johtimien voimakkaaseen kuumenemiseen. Tämän seurauksena itse liitäntä tuhoutuu, käämien päissä oleva eristys palaa, minkä seurauksena tapahtuu oikosulku.

Hitsausmuuntajan korjaus rajoittuu tässä tapauksessa lämmitysliitoksen lajitteluun, kosketuspintojen puhdistamiseen ja niiden kiinnittämiseen varmistaen kaikkien elementtien tiivis kosketus.

Esiintyy muun muassa seuraavat toimintahäiriöt.

Hitsauskoneen spontaani sammutus... Kun muuntaja liitetään verkkoon, sen suojaus laukeaa, minkä seurauksena laite sammuu. Tämä voi johtua oikosuluista korkeajännitepiirissä - johtojen ja kotelon välillä tai johtojen välillä. Oikosulku magneettipiirin käämien tai levyjen kierrosten välillä sekä kondensaattorien rikkoutuminen voivat myös laukaista suojauksen. Korjauksen aikana on tarpeen irrottaa muuntaja verkosta, löytää viallinen paikka ja poistaa toimintahäiriö - palauttaa eristys, vaihtaa kondensaattori jne.

Muuntajan voimakas humina, johon usein liittyy ylikuumenemista. Syynä voi olla magneettipiirin levyelementtejä kiristyspulttien löystyminen, viat sydämen kiinnityksessä tai käämien siirtomekanismissa, muuntajan ylikuormitus (liian pitkä käyttö, suuri hitsausvirran arvo, suuri halkaisija elektrodista). Oikosulku hitsauskaapeleiden tai magneettipiirin levyjen välillä johtaa myös voimakkaaseen huminaan. On tarpeen tarkistaa ja kiristää kaikki ruuvit ja pultit, poistaa epäsäännöllisyydet sydämen kiinnitysmekanismeissa ja kelojen siirtämisessä, tarkistaa ja palauttaa hitsauskaapeleiden eristys.

Video (klikkaa toistaaksesi).

Hitsauskoneen liiallinen kuumeneminen... Yleisimpiä syitä tähän ovat toimintasääntöjen rikkominen hitsausvirran asettamisen sallitun arvon yläpuolelle, halkaisijaltaan suuren elektrodin käyttäminen tai liian pitkä keskeytyksetön työ. Vakiokäyttötilaa on noudatettava - aseta kohtuulliset virta-arvot, käytä halkaisijaltaan pieniä elektrodeja, pidä taukoja töissä laitteen jäähdyttämiseksi.

Voimakas kuumennus voi johtaa oikosulkuun käämin kierrosten välillä eristeen palamisen vuoksi, johon liittyy yleensä savua. Tämä on vakavin tapaus, josta he sanovat, että laite "palai loppuun". Jos näin tapahtui, hitsauskoneen korjaus vaatii parhaimmillaan käämilangan eristyksen paikallisen palauttamisen, pahimmillaan sen täydellisen kelauksen. Jälkimmäisessä versiossa laitteen ominaisuuksien säilyttämiseksi on tarpeen kelata takaisin alkuperäisen osan langalla - samalla kierrosmäärällä kuin se oli.

Matala hitsausvirta... Ilmiö voidaan havaita syöttöverkon alijännitteellä tai hitsausvirran säätimen toimintahäiriöllä.

Huono hitsausvirran säätö... Tämä voi johtua erilaisista vioista virransäätömekanismeissa, jotka eroavat toisistaan ​​hitsausmuuntajien eri rakenteissa. Nimittäin virransäätimen ruuvin toimintahäiriöt, oikosulku säätimen napojen välillä, toisiokäämien liikkuvuuden rikkominen vieraiden esineiden sisäänpääsyn vuoksi tai muista syistä, oikosulku kuristinkelassa jne. . On tarpeen poistaa kotelo laitteesta ja tutkia tietty virransäätömekanismi vian havaitsemiseksi.Hitsauskoneen laitteen yksinkertaisuus ja kaikkien sen osien tarkastusten saatavuus helpottaa vianmääritystä.

Hitsauskaaren äkillinen katkeaminen ja kyvyttömyys sytyttää sitä uudelleen... Kaaren sijaan havaitaan vain pieniä kipinöitä. Tämä voi johtua hitsauspiirin suurjännitekäämin rikkoutumisesta, oikosulusta hitsauslankojen välillä tai häiriöstä niiden kytkennässä koneen liittimiin.

Suuri virrankulutus verkosta kuormittamattomana... Tämä voi johtua käämityskierrosten oikosulusta, joka eliminoidaan paikallisella eristyksen palauttamisella tai kelan täydellisellä uudelleenkelauksella.

Käytettävissä oleva elektroninen osa - dioditasasuuntaaja ja ohjausmoduuli - tekevät hitsaustasasuuntaajasta invertterin kaltaisia. Siksi vianetsintään kuuluu diodisillan ja ohjauskortin elementtien tarkistaminen. Diodisilta on luotettava komponentti elektronisissa piireissä, mutta joskus se epäonnistuu. Yleensä toimintahäiriön syyt voivat olla hyvin erilaisia: levyjen raidat palavat, ohjauspiirin muuntajat epäonnistuvat. Alla olevassa kuvassa on tapaus, jossa korjattiin hitsauskonetta omin käsin, mikä koostui ohjauskortin toimimattoman osan vaihtamisesta venäläiseen analogiseen, antoi käyttäjälle mahdollisuuden säästää huomattavan summan korjauksista (70% kustannuksista hitsauskoneesta).

Toisin kuin hitsausmuuntaja, joka on enemmän sähkötuote, hitsausinvertteri on elektroninen laite. Tämä tarkoittaa, että hitsausinvertterien diagnostiikka ja korjaus sisältää transistorien, diodien, vastusten, zener-diodien ja muiden elektroniikkapiirejä muodostavien elementtien suorituskyvyn tarkistamisen. Oskilloskoopin kanssa pitää osata työskennellä, puhumattakaan yleismittareista, volttimittareista ja muista tavallisista mittalaitteista.

Invertterin korjauksen piirre on se, että monissa tapauksissa on vaikeaa tai jopa mahdotonta määrittää vian luonteen perusteella viallinen komponentti, joudut tarkistamaan kaikki piirin elementit peräkkäin.

Edellä olevasta seuraa, että hitsausinvertterin onnistunut korjaaminen omin käsin on mahdollista vain, jos sinulla on vähintään alustavat tiedot elektroniikasta ja vähän kokemusta sähköisten piirien kanssa työskentelystä. Muuten itse korjaaminen voi johtaa vain ajan ja vaivan hukkaamiseen.

Kuten tiedät, hitsausinvertterin toimintaperiaate on sähköisen signaalin vaiheittainen muuntaminen:

  • Verkkovirran tasasuuntaus - tulotasasuuntaajan avulla.
  • Tasasuunnatun virran muuntaminen suurtaajuiseksi vaihtovirraksi - invertterimoduulissa.
  • Suurtaajuisen jännitteen laskeminen hitsausjännitteeseen - tehomuuntajalla (erittäin pieni koko jännitteen korkean taajuuden vuoksi).
  • Korkeataajuisen vaihtovirran tasasuuntaus vakiohitsaukseksi - lähtötasasuuntaajalla.

Invertteri koostuu suoritettujen toimenpiteiden mukaisesti rakenteellisesti useista elektroniikkamoduuleista, joista pääasialliset ovat tulotasasuuntausmoduuli, lähtötasasuuntausmoduuli ja ohjauskortti avaimilla (transistoreilla).

Vaikka erityyppisten invertterien pääkomponentit pysyvät ennallaan, niiden asettelu eri valmistajien laitteissa voi vaihdella suuresti.

Transistorien tarkistus... Invertterien heikoin kohta on transistorit, joten invertterihitsauskoneiden korjaus alkaa yleensä niiden tarkastuksella. Viallinen transistori näkyy yleensä välittömästi - halkeileva tai halkeileva kotelo, palaneet johdot. Jos sellainen löytyy, voit aloittaa invertterin korjaamisen vaihtamalla sen. Tältä näyttää palanut avain.

Ja näin se asennettiin palaneen tilalle. Transistori on asennettu lämpötahnalle (KPT-8), joka tarjoaa hyvän lämmönpoiston alumiinipatteriin.

Joskus ei näy ulkoisia merkkejä toimintahäiriöstä, kaikki avaimet näyttävät olevan ehjät.Sitten viallisen transistorin määrittämiseksi käytetään yleismittaria niiden valitsemiseen.

On erittäin hyvä tunnistaa vialliset tuotteet, mutta ei kaikkia. Invertterihitsauskoneiden korjaukseen kuuluu myös sopivien analogien etsiminen palaneiden elementtien sijaan. Tätä varten määritetään epäonnistuneiden elementtien ominaisuudet (tietolomakkeen mukaan) ja sen perusteella valitaan analogit korvattavaksi.

Ohjainkohteiden tarkistus... Tehotransistorit eivät yleensä epäonnistu itsestään, useimmiten tätä edeltää ajurinsa "heilauttavan" elementtien vika. Alla kuva levystä Telwin Tecnica 164 invertteriohjaimen elementeillä.Tarkistus suoritetaan ohmimittarilla. Kaikki vialliset osat juotetaan ja korvataan sopivilla analogeilla.

Tasasuuntaajan testi... Tulo- ja lähtötasasuuntaajia, jotka ovat jäähdyttimeen asennettuja diodisiltoja, pidetään invertterien luotettavina elementteinä. Joskus ne kuitenkin myös epäonnistuvat. Tämä ei koske alla olevassa kuvassa olevia, ne ovat huollettavissa.

Diodisilta tarkistetaan kätevimmin irrottamalla johdot siitä ja irrottamalla se levyltä. Tämä helpottaa työtä eikä petä, kun piirissä on oikosulku. Varmistusalgoritmi on yksinkertainen, jos koko ryhmä on oikosulussa, sinun on etsittävä viallinen (rei'itetty) diodi.

Osien juottamiseen on kätevää käyttää imulla varustettua juotoskolvia.

Ohjauslevyn valvonta... Avainohjauskortti on hitsausinvertterin monimutkaisin moduuli, jonka toiminnasta riippuu laitteen kaikkien komponenttien toiminnan luotettavuus. Hitsausinvertterien pätevän korjauksen tulee päättyä avainmoduulin porttien kiskoihin tulevien ohjaussignaalien tarkistamiseen. Tämä tarkistus suoritetaan oskilloskoopilla.

Invertterihitsauskoneet ovat saamassa yhä enemmän suosiota hitsaajamestarien keskuudessa kompaktin kokonsa, kevyen painonsa ja kohtuullisten hintojensa ansiosta. Kuten kaikki muut laitteet, nämä laitteet voivat epäonnistua virheellisen toiminnan tai suunnitteluvirheiden vuoksi. Joissain tapauksissa invertterihitsauskoneiden korjaus voidaan suorittaa itsenäisesti tarkastelemalla invertterilaitetta, mutta on vikoja, jotka korjataan vain huoltokeskuksessa.

Hitsausinvertterit toimivat malleista riippuen sekä kodin sähköverkosta (220 V) että kolmivaiheisesta (380 V). Ainoa asia, joka tulee ottaa huomioon kytkettäessä laitetta kotiverkkoon, on sen virrankulutus. Jos se ylittää johdotuksen ominaisuudet, yksikkö ei toimi roikkuvan verkon kanssa.

Joten seuraavat päämoduulit sisältyvät invertterihitsauskoneen laitteeseen.

Kuten diodit, myös transistorit asennetaan lämpöpatteriin, jotta lämpö poistuu niistä paremmin. Transistoriyksikön suojaamiseksi jännitepiikkeiltä sen eteen on asennettu RC-suodatin.

Alla on kaavio, joka osoittaa selvästi hitsausinvertterin toimintaperiaatteen.

Joten tämän hitsauskoneen moduulin toimintaperiaate on seuraava. Invertterin ensisijainen tasasuuntaaja saa jännitteen kodin sähköverkosta tai generaattoreista, bensiinistä tai dieselistä. Tuleva virta on vaihtovirtaa, mutta kulkee diodilohkon läpi, muuttuu pysyväksi... Tasasuunnattu virta syötetään invertteriin, jossa se muunnetaan takaisin vaihtovirraksi, mutta muuttuneilla taajuusominaisuuksilla, eli siitä tulee korkeataajuista. Lisäksi muuntaja alentaa suurtaajuista jännitettä 60-70 V:iin samalla kun virran voimakkuus kasvaa. Seuraavassa vaiheessa virta tulee jälleen tasasuuntaajaan, jossa se muunnetaan tasavirraksi, minkä jälkeen se syötetään yksikön lähtöliittimiin. Kaikki nykyiset konversiot ohjataan mikroprosessoriohjausyksiköllä.

Nykyaikaiset invertterit, erityisesti IGBT-moduuliin perustuvat, ovat melko vaativia toimintasäännöille. Tämä selittyy sillä, että kun yksikkö on toiminnassa, sen sisäiset moduulit luovuttaa paljon lämpöä... Vaikka tehoyksiköiden ja elektroniikkalevyjen lämmön poistamiseen käytetään sekä pattereita että tuuletinta, nämä toimenpiteet eivät toisinaan riitä, etenkään edullisissa yksiköissä. Siksi sinun on noudatettava tiukasti laitteen ohjeissa ilmoitettuja sääntöjä, mikä tarkoittaa asennuksen säännöllistä sammuttamista jäähdytystä varten.

Tätä sääntöä kutsutaan yleensä "käyttöjaksoksi" (Duty Cycle), joka mitataan prosentteina. Jos PV:tä ei havaita, laitteen pääyksiköt ylikuumenevat ja niiden vika ilmenee. Jos näin tapahtuu uuden laitteen kanssa, tämä vika ei kuulu takuukorjauksen piiriin.

Myös jos invertterihitsauskone toimii pölyisissä huoneissa, pöly laskeutuu pattereihinsa ja häiritsee normaalia lämmönsiirtoa, mikä johtaa väistämättä ylikuumenemiseen ja sähkökomponenttien rikkoutumiseen. Jos on mahdotonta päästä eroon ilmassa olevasta pölystä, on invertterin kotelo avattava useammin ja puhdistettava kaikki laitteen komponentit kertyneestä lialta.

Mutta useimmiten invertterit epäonnistuvat, kun ne työskennellä matalissa lämpötiloissa. Häiriöt johtuvat kondenssiveden ilmaantumisesta lämmitetylle ohjauskortille, minkä seurauksena tämän elektroniikkamoduulin osien välillä tapahtuu oikosulku.

Invertterien erottuva piirre on elektronisen ohjauskortin läsnäolo, joten vain pätevä asiantuntija voi diagnosoida ja poistaa tämän laitteen toimintahäiriön.... Lisäksi diodisillat, transistorilohkot, muuntajat ja muut laitteen sähköpiirin osat voivat epäonnistua. Diagnostiikan suorittamiseksi omin käsin sinulla on oltava tietyt tiedot ja taidot työskennellä mittauslaitteiden, kuten oskilloskoopin ja yleismittarin, kanssa.

Yllä olevasta käy selväksi, että ilman tarvittavia taitoja ja tietoja ei ole suositeltavaa aloittaa laitteen, erityisesti elektroniikan, korjaamista. Muuten se voidaan poistaa kokonaan käytöstä, ja hitsausinvertterin korjaaminen maksaa puolet uuden yksikön hinnasta.

Kuten jo mainittiin, invertterit epäonnistuvat ulkoisten tekijöiden vuoksi, jotka vaikuttavat laitteen "tärkeisiin" yksiköihin. Myös hitsausinvertterin toimintahäiriöitä voi esiintyä laitteen väärän toiminnan tai sen asetusten virheiden vuoksi. Yleisimmät häiriöt tai keskeytykset invertterin toiminnassa ovat seuraavat.

Hyvin usein tämä hajoaminen johtuu viallinen verkkokaapeli laitteet. Siksi sinun on ensin poistettava kansi laitteesta ja rengastettava jokainen kaapelin johto testerillä. Mutta jos kaikki on kunnossa kaapelin kanssa, tarvitaan invertterin vakavampi diagnostiikka. Ehkä ongelma piilee laitteen valmiustilan virtalähteessä. Tässä videossa näkyy "työhuoneen" korjaustekniikka Resant-merkkisen invertterin esimerkillä.

Tämä toimintahäiriö voi johtua väärästä ampeerin asetuksesta tietylle elektrodin halkaisijalle.

Kannattaa myös harkita ja hitsausnopeus... Mitä pienempi se on, sitä pienempi virta-arvo on asetettava yksikön ohjauspaneelista. Lisäksi voit käyttää alla olevaa taulukkoa sovittaaksesi virranvoimakkuuden lisäaineen halkaisijaan.

Jos hitsausvirtaa ei säädetä, syy voi olla säätimen rikkoutuminen tai siihen kytkettyjen johtojen koskettimien rikkominen. On tarpeen poistaa yksikön kansi ja tarkistaa johtimien kytkennän luotettavuus ja tarvittaessa rengastaa säädin yleismittarilla. Jos kaikki on kunnossa hänen kanssaan, tämä rikkoutuminen voi johtua kelan oikosulusta tai toisiomuuntajan toimintahäiriöstä, joka on tarkistettava yleismittarilla.Jos näissä moduuleissa havaitaan toimintahäiriö, ne on vaihdettava tai kelattava uudelleen asiantuntijalle.

Liiallinen virrankulutus, vaikka laitetta ei ole ladattu, aiheuttaa useimmiten käännös käännökseen sulkeminen yhdessä muuntajista. Tässä tapauksessa et voi korjata niitä itse. Muuntaja on vietävä isännälle takaisinkelausta varten.

Tämä tapahtuu, jos jännite putoaa verkossa... Päästäksesi eroon elektrodin tarttumisesta hitsattaviin osiin, sinun on valittava ja asetettava oikein hitsaustila (laitteen ohjeiden mukaan). Myös verkon jännite voi laskea, jos laite liitetään jatkojohtoon, jonka johdin poikkileikkaus on pieni (alle 2,5 mm 2).

Ei ole harvinaista, että jännitehäviö saa elektrodin tarttumaan, kun käytetään liian pitkää jatkojohtoa. Tässä tapauksessa ongelma ratkaistaan ​​kytkemällä invertteri generaattoriin.

Jos merkkivalo palaa, tämä osoittaa yksikön päämoduulien ylikuumenemisen. Laite voi myös sammua itsestään, mikä osoittaa lämpösuojan laukeaminen... Jotta näitä keskeytyksiä yksikön toiminnassa ei tapahdu tulevaisuudessa, on jälleen noudatettava oikeaa virran (DC) keston tilaa. Esimerkiksi jos käyttösuhde = 70%, laitteen pitäisi toimia seuraavassa tilassa: 7 minuutin käytön jälkeen yksiköllä on 3 minuuttia aikaa jäähtyä.

Itse asiassa erilaisia ​​vikoja ja niitä aiheuttavia syitä voi olla monia, ja niitä kaikkia on vaikea luetella. Siksi on parempi ymmärtää välittömästi, mitä algoritmia käytetään hitsausinvertterin diagnosoimiseen vikojen etsimisessä. Voit selvittää, kuinka laite diagnosoidaan katsomalla seuraavaa koulutusvideota.

Rekisteröidy saadaksesi tilin. Se on yksinkertaista!

Jo rekisteröity? Kirjaudu sisään tästä.

Kuva - tee-se-itse hitsauskorjaus gugma161

Kuva - tee-se-itse hitsauskorjaus gugma161

PT Devolt702 ku, s, tyyppi 1 tuotiin korjattavaksi. Katsoin Dyatkoa yksityiskohtaisesti, siellä se on, mutta tyyppi 2, herää kysymys, ovatko niiden ankkurit vaihdettavissa? Jos joku tietää niin kertokaa.

Kuva - tee-se-itse hitsauskorjaus gugma161

Avaimettoman istukan vaihtaminen Panasonic-ruuvimeisselissä

Jos ruuvimeisselin istukka alkoi pitää teriä huonosti tai juuttui, sinun on purettava se,
puhdista ja vaihda paikannuspallot tai vaihda ne kokonaan holkilla ja jousella

Jos sinulla ei ole käsillä erikoistyökalua (levitintä), voit tehdä sen kahdella pienellä uraruuvitaltalla

Laskemme patruunan holkin alas ja asetamme ruuvimeisselin molemmille puolille, kiinnitämme kiinnitysrenkaan yhdellä ruuvimeisselillä

Irrota kiinnitysrengas, irrota sitten jousi ja irrota holkki

Ja ota pallot varovasti pois

Sitten voit puhdistaa kaiken ja laittaa uudet osat

Kuva - tee-se-itse hitsauskorjaus gugma161

Bosch-pistosahan korjaus (pohjalevyn vaihto)

Ajan myötä palapelin pohja voi rikkoutua, harkitse kuinka voit vaihtaa sen nopeasti omin käsin ja menemättä huoltoon.
Kierrämme irti pohjan pohjassa olevan kuusiopultin, joka on kiinnitetty välikappaleen kautta

Levyä kiinnittävät ruuvit avautuivat edessämme
Tässä ei ole mitään monimutkaista, valitsemme uraruuvimeisselin ja ruuvaamme kaikki ruuvit irti

Sitten otamme levyn pois ja vaihdamme sen uuteen.
Seuraavaksi keräämme kaiken päinvastaisessa järjestyksessä.

Hitsausinvertterien korjaus monimutkaisuudestaan ​​​​huolimatta voidaan useimmissa tapauksissa tehdä itsenäisesti. Ja jos olet hyvin perehtynyt tällaisten laitteiden suunnitteluun ja sinulla on käsitys siitä, mikä niissä todennäköisemmin epäonnistuu, voit optimoida ammattimaisen palvelun kustannukset onnistuneesti.

Radiokomponenttien vaihto hitsausinvertterin korjausprosessissa

Minkä tahansa invertterin päätarkoitus on tuottaa vakio hitsausvirta, joka saadaan tasasuuntaamalla suurtaajuista vaihtovirtaa. Erityisen invertterimoduulin avulla tasasuunnaisesta verkkovirrasta muunnetun suurtaajuisen vaihtovirran käyttö johtuu siitä, ettäettä tällaisen virran voimakkuutta voidaan tehokkaasti kasvattaa vaadittuun arvoon käyttämällä kompaktia muuntajaa. Tämä invertterin toiminnan taustalla oleva periaate mahdollistaa tällaisten laitteiden pienikokoisen ja korkean hyötysuhteen.

Hitsausinvertterin toimintakaavio

Hitsausinvertteripiiri, joka määrittää sen tekniset ominaisuudet, sisältää seuraavat pääelementit:

  • ensisijainen tasasuuntaajayksikkö, jonka perustana on diodisilta (sellaisen yksikön tehtävänä on tasasuuntaa vakiosähköverkosta syötetty vaihtovirta);
  • invertteriyksikkö, jonka pääelementti on transistorikokoonpano (tämän yksikön avulla sen tuloon syötetty tasavirta muunnetaan vaihtovirraksi, jonka taajuus on 50–100 kHz);
  • suurtaajuinen alennusmuuntaja, jossa tulojännitteen pienenemisen vuoksi lähtövirta kasvaa merkittävästi (korkeataajuisen muunnoksen periaatteen vuoksi tällaisen laitteen ulostuloon voidaan tuottaa virtaa , jonka vahvuus on 200–250 A);
  • lähtötasasuuntaaja, joka on koottu tehodiodien perusteella (tämän invertterin lohkon tehtävään kuuluu vaihtokorkeataajuisen virran tasasuuntaus, joka on välttämätön hitsaustöiden suorittamiseksi).

Hitsausinvertteripiiri sisältää useita muita sen toimintaa ja toimivuutta parantavia elementtejä, mutta tärkeimmät niistä ovat edellä luetellut.