Tarkemmin: Resanta 160 DIY korjaussulake oikealta mestarilta sivustolle my.housecope.com.
Kerran Resant SAI 250PN -hitsausinvertteri putosi käsiini. Laite herättää epäilemättä kunnioitusta.
Hitsausinvertterien laitteen tuntevat arvostavat elektronisen täytön tehoa.
Kuten jo mainittiin, hitsausinvertterin täyttö on suunniteltu suurelle teholle. Tämä näkyy laitteen tehoosastosta.
Tulotasasuuntaajassa on kaksi tehokasta diodisiltaa jäähdyttimessä ja neljä elektrolyyttikondensaattoria suodattimessa. Lähtötasasuuntaajassa on myös: 6 kaksoisdiodia, massiivinen kuristin tasasuuntaajan lähdössä.
kolme ( ! ) pehmeä käynnistysrele. Niiden koskettimet on kytketty rinnan kestämään suuren virtapiikin hitsauksen alkaessa.
Jos vertaamme tätä Resantaa (Resanta SAI-250PN) ja TELWIN Force 165:tä, Resanta antaa hänelle huikean etumatkan.
Mutta jopa tällä hirviöllä on akilleen kantapää.
Jäähdytysjäähdytin ei toimi;
Ohjauspaneelissa ei ole ilmaisua.
Kohtalaisen tarkastuksen jälkeen kävi ilmi, että tulotasasuuntaaja (diodisillat) osoittautui hyväkuntoiseksi, lähtö oli noin 310 volttia. Siksi ongelma ei ole tehoosassa, vaan ohjauspiireissä.
Ulkoinen tutkimus paljasti kolme palanutta SMD-vastusta. Yksi 47 ohmin kenttätransistorin 4N90C hilapiirissä (merkintä - 470) ja kaksi 2,4 ohmilla (2R4) - kytketty rinnan - saman transistorin lähdepiiriin.
4N90C bipolaarinen transistori (FQP4N90C) ohjataan mikropiirillä UC3842BN... Tämä mikropiiri on hakkurivirtalähteen sydän, joka antaa virtaa pehmeäkäynnistysreleelle ja integroidulle stabilisaattorille + 15 V:lla. Hän puolestaan syöttää koko piirin, joka ohjaa invertterin avaintransistoreita. Tässä on osa RESant SAI-250PN -kaaviota.
Video (klikkaa toistaaksesi).
Havaittiin myös, että avoimessa piirissä olevan UC3842BN (U1) Shin-ohjaimen virtapiirissä on myös vastus. Kaaviossa se on merkitty R010 (22 ohmia, 2W). Sen piirilevyllä on viitetunnus R041. Varoitan heti, että tämän vastuksen rikkoutumista on melko vaikea havaita ulkoisen tutkimuksen aikana. Halkeama ja tyypilliset palovammat voivat olla vastuksen levyä päin olevalla puolella. Näin oli minun tapauksessani.
Ilmeisesti toimintahäiriön syynä oli UC3842BN (U1) Shin-ohjaimen vika. Tämä puolestaan johti kulutetun virran kasvuun ja vastus R010 paloi jyrkästä ylikuormituksesta. FQP4N90C MOSFET-transistorin piireissä olevat SMD-vastukset toimivat sulakkeena, ja todennäköisesti niiden ansiosta transistori pysyi ehjänä.
Kuten näet, koko UC3842BN:n (U1) hakkurivirtalähde on viallinen. Ja se syöttää kaikki hitsausinvertterin pääyksiköt. Sisältää pehmeäkäynnistysreleen. Siksi hitsaus ei osoittanut mitään "elämän merkkejä".
Tämän seurauksena meillä on joukko "pieniä asioita", jotka on vaihdettava yksikön elvyttämiseksi.
Ilmoitettujen elementtien vaihdon jälkeen hitsausinvertteri käynnistyi, näytössä näkyi asetetun virran arvo, jäähdytysjäähdytin napsahti.
Niille, jotka haluavat itsenäisesti tutkia hitsausinvertterin laitetta - täydellinen kaavio "Resant SAI-250PN".
0
Oyawrik 4. huhtikuuta 2014
Kerro minulle kahdeksanjalkaisen mikropiirin nimi, muuten, kun eräs ystäväni juotti sitä, kaikki siinä olevat tiedot paloivat. Resanta 160 sais.
2
mitka51 4. huhtikuuta 2014
Näytä minulle kaaviosta.
2
morgmail 4. huhtikuuta 2014
mitka51 , se on turhaa.
kun eräs ystäväni joi sitä, kaikki sen tiedot paloivat.
0
alek956 5. huhtikuuta 2014
mitka51, tämä on turhaa.
1
morgmail 5. huhtikuuta 2014
alek956 , en ymmärtänyt pointtia.
0
Oyawrik 5. huhtikuuta 2014
Näytä minulle kaaviosta.
0
Cactus78 5. huhtikuuta 2014
1
Alex_Nemo 24. huhtikuuta 2014
Elementit, joissa on "tyypillinen" vika, on ympyröity punaisella. Sininen, kun 3842 epäonnistuu jne. Sinun tapauksessasi vaihda molemmat. R013:n (SMD 1206) sijasta on tarpeen juottaa varovasti paikalleen 0,5 W lähtövastus, johon on asetettu eristysputki. Transistori vaihtuu mihin tahansa mutta 900V jännitteellä
0
Lech the Welder 24.4.2014
Ei ole ensimmäinen, joka kohtaa tämän ongelman.
Ovela mikropiiri. Myynnissä harvinaisuus, analogeja ei ole.
0
tehsvar 24. huhtikuuta 2014
Miksi niin? Se on aika yleistä. Eikä alijäämä. Vika on vakiona Resantissa (ja hänen klooneissaan).
0
Lech the Welder 25.4.2014
Ja syy on aika yksinkertainen! Ennen kuin sammutat ja käynnistät laitteen, sinun on katkaistava virta loppuun (kuten ohjeissa sanotaan) ja sähköverkon katkeamisen vuoksi
Miksi niin? Se on aika yleistä. Eikä alijäämä. Vika on vakiona Resantissa (ja hänen klooneissaan).
Joka tapauksessa sellaista on lähes mahdotonta löytää maaseudulta!
1
LamoBOT 25. huhtikuuta 2014
Ei tarvitse hitsata siitä huolimatta.
Minulla on ongelma, vesi on jatkuvasti ylikuormituksessa, lähtö on 2 volttia, diodit ovat normaalit lähdössä, vaihdoin Q2 D3 D4 D7 D8 R5 A3120. A3120:ssa on 5 ja 8 jalassa 26 volttia toisessa ja 24 voltissa toisessa. PWM-kortilla 3 jalassa 5 volttia 5 jalassa 15 volttia. Ylikuormitus palaa myös kuormituksen alaisena. Mikä muu voisi olla ongelmana?
Tarvitsen asiantuntijoiden apua, ystävät toivat SAI160:n, avasin laitteen ja näin seuraavan kuvan: Viper22 ja R37 räjähti, diodit D16, D15 (ER2D) soivat hetken, Zener diodi DZ8 on myös oikosulussa. Vaihdoin kaikki nämä osat: U1, Q4, D15, D16, R37, C21-24. U2 (vaihdin myös sen varmuuden vuoksi). Kun virta on kytketty, vtilaattorit nykivät ja seisovat (11,6 V toimitetaan), relyushka kytkeytyy päälle, levyltä kuuluu outo ääni päälle kytkemisen jälkeen, ikään kuin pulssigeneraattori olisi kiinni tai erittäin kuormitettu, D20 ja D18 alkavat mennä hyvin kuuma, myös viper22 lämpenee. En pitänyt sitä päällä yli minuuttia, on selvää, että se ei toimi oikein. Voitko kertoa minulle, kuka on kohdannut tällaisen häiriön? Oskillografia ei ole, en näe mitä viper22 tuottaa.
1
tehsvar 21.7.2014
Kun virta on kytketty, vtilaattorit nykivät ja seisovat (11,6 V toimitetaan)
Avaa siis tuulettimet tilapäisesti ja mittaa mikä on hitsauslaitteen teho? Mikä on jännite? Tarkista tuulettimet erillisestä virtalähteestä. Ne olisivat voineet hyvinkin palaa loppuun, tk. niiden sisällä on myös kaavio.
gonchiy Soivatko tehotransistorit itse?
Avaa siis tuulettimet tilapäisesti ja mittaa mikä on hitsauslaitteen teho? Mikä on jännite? Tarkista tuulettimet erillisestä virtalähteestä. Ne olisivat voineet hyvinkin palaa loppuun, tk. niiden sisällä on myös kaavio.
Loogisesti, yritän. Luuletko, että ne kuormittavat niin paljon, että diodit ja U1 kuumenevat? Mikä jännite lähdön tulee olla? ei kokemusta hitsausinvertterien korjauksesta
0
tehsvar 21.7.2014
En muista mitä jännityksen pitäisi olla. Siellä käyttöjännite on kirjoitettu puhaltimiin. Tämä on jotain sellaista kuin sen pitääkin olla. Oikosuljettu tuuletin antaa huomattavan kuorman. Melkein lyhyt. Siksi diodit lämmitetään. Ne ovat sarjakäämityspiirissä niiden edessä.
1
Oyawrik 22. heinäkuuta 2014
Kädet eivät tavoittaneet resantsani. Mutta löysin 50 ruplan arvoisen mikropiirin, vein sen asiantuntijalle. Hän juotti sen. Ja sitten juotin tunnin, mitä en tiedä, lyhyesti sanottuna otin hitsaukseni ja annoin liikkeeseen mistä ostin.Sain siellä takuun 6kk oston yhteydessä. Tällä hetkellä hän on hieman yli vuoden ikäinen, mutta hänelle vakuutettiin, että niitä kunnostetaan Kaliningradin aluekeskuksessa nopeasti ja tunnollisesti. Jokaisen tulee siis huolehtia omista asioistaan. Jopa runkomestari osaa korjata televisioita, mutta ei kiivetä hitsaukseen. Tämä koskee minua ystävästäni. Etsi siis takuukorjaamon osoite kirjasta laitteesta ja luota asiantuntijoihin.
1
tehdas 22. heinäkuuta 2014
Jokaisen tulee siis huolehtia omista asioistaan.
Olisi kiva jos kaikki ymmärtäisivät tämän!
0
Cactus78 22. heinäkuuta 2014
Jopa runkomestari osaa korjata televisioita, mutta ei kiivetä hitsaukseen. Tämä koskee minua ystävästäni.
Jos tämä mestari osaa lukea kaavioita ja ymmärtää mikä on mitä, hänen olisi pitänyt keksiä se. Toinen kysymys on, jos tarvittavia osia ei ole käsillä.
Hitsausinvertterin korjaaminen ja korjaaminen itse on mahdollista vain, jos sinulla on riittävän varma tieto sähkötekniikan ja elektroniikan alalta. Melko monimutkainen kaavio Resant-laitteesta (tai muusta samantyyppisestä) vaatii erityislaitteiden käyttöä vian syiden diagnosoimiseksi.
Invertteriyksikössä on melko monimutkainen elektroninen piiri. Tämän luokan laitteelle on ominaista tehonmuuntopiirien läsnäolo puolijohdeelementeissä, toimintatilojen elektroninen ohjaus. Ilman kaikkien näiden elementtien työn olemusta ymmärtämistä, itsekorjaus on mahdotonta.
Pääasiallisena syynä Resant-laitteiston hajoamiseen pidetään yksittäisten rakenneyksiköiden ylikuumenemista. Samanaikaisesti tällainen mahdollisuus on olemassa sekä jäähdytysjärjestelmän toimintahäiriön että väärän hitsaustavan valinnan vuoksi.
Kaikki jäähdytysjärjestelmän elementit ovat pakollisia tarkastuksia.
Vikojen määrittämiseksi useimmissa tapauksissa sinun on tarkistettava elektroniikkapiirin pääelementit, erityistä huomiota on kiinnitettävä puolijohdelaitteisiin.
On selvää, että invertterilaitteen korjaaminen on mahdotonta ilman juotoskolvia ja sen tarvikkeita (juotteet, sulatteet). Mutta päälaitteet tarvitaan juuri vian diagnosoimiseksi.
Volttimittari, ohmimittari, ampeerimittari. On parasta, jos sinulla on käsillä yhdistetty laite, joka voi määrittää kaikki sähköpiirin parametrit.
Ohjausyksikön toimintaparametrien tarkistamiseen tarvitaan oskilloskooppi
Tällaisen vähimmäislaitteiston olemassaolo mahdollistaa kaikkien Resantin yksiköille ominaisten tärkeimpien toimintahäiriöiden tunnistamisen.
Tärkeimmät toimintahäiriöt, jotka voidaan poistaa itse, ovat:
Ei hitsausvirtaa tulojännitteellä. Useimmiten syynä tähän on sulakkeiden vika, mutta toimintahäiriöt missä tahansa sähköpiirin osassa ovat täysin mahdollisia.
Jopa laitteen asettaminen maksimikäyttötilaan tehon suhteen ei mahdollista vaaditun lujuuden hitsausvirran saamista. Useimmiten syynä on huono kontakti liittimissä tai riittämätön jännite syöttöverkossa. Paljon harvemmin toimintahäiriö johtuu laitteen tehoyksikön rikkoutumisesta.
Syy Resant-invertterin pysyvään sammumiseen voi olla oikosulku missä tahansa piirin osassa tai jäähdytysjärjestelmän elementtien toimintahäiriö. Invertterin sammutukset osoittavat laitteen ylikuumenemissuojaelementtien normaalin toiminnan.
Syynä hitsauskaaren epävakauteen voi olla vika ohjausyksikössä tai yksikön virtapiireissä.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä hyväksyttävän käyttötavan valintaan. Jatkuvilla ylikuormituksilla jopa niin luotettava laite kuin Resanta kestää paljon vähemmän kuin arvioitu ajanjakso. Kiinnitä huomiota epätavallisen melun esiintymiseen tai kotelon tai muiden laitteen osien kuumenemiseen. Nämä merkit viittaavat välittömiin häiriöihin lähitulevaisuudessa.
Kaikki laitteen korjauksen päätoimenpiteet voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin:
Invertterin kotelon ulkoinen tarkastus, syöttö- ja hitsauskaapeleiden kunto on suoritettava, kun havaitaan merkkejä toimintahäiriöistä. Joissakin tapauksissa erilaisten liitäntöjen huono kosketus voi aiheuttaa yksikön epävakaata toimintaa. Kiinnitä tarkastuksessa huomiota mekaanisiin vaurioihin, mahdollisiin oikosulkuun. Muista tarkistaa sulakkeiden eheys ja kiristä kaikki olemassa olevat koskettimet.
Seuraava vaihe on avata laitteen kotelo ja samalla tavalla tarkistaa kaikkien pääelementtien kunto. Lisäksi kannattaa tarkistaa tulo- ja lähtöjännitteen ja virran parametrit.
Jos sähköpiirin vauriota ei voitu tunnistaa, on tarpeen tarkistaa tehoyksikön kunto sekä laitteen ohjausjärjestelmä.
Tarkastellaan tätä vaihetta Resant-invertterin esimerkin avulla.
Tarkista piirissä käytettyjen transistorien huollettavuus, ne ovat ne, jotka ensin epäonnistuvat. Kiinnitä huomiota osien rungon vaurioihin (muodonmuutos, palaminen). Jos tällaisia näkyviä jälkiä ei ole, tulee transistorit tarkistaa testerillä.
Seuraava osa, joka epäonnistuu useammin kuin muut, ovat transistoreihin tai mikropiireihin perustuvat ajurit. Kaikki tämän tyyppiset osat tarkistetaan myös erityisillä testereillä.
Tasasuuntaajadiodien vikoja esiintyy jonkin verran harvemmin. Vikaa määritettäessä on suositeltavaa tarkistaa koko tasasuuntaajan siltakokoonpano. Jos sen vastus pyrkii nollaan, on tarpeen etsiä vaurioitunut diodi.
Kun vaihdat löydettyjä viallisia elementtejä, sinun tulee valita puolijohdelaitteiden vastaavat modifikaatiot. On tarpeen kiinnittää huomiota puolijohteiden nopeuteen, niiden tehoon.Patteriin asennettaessa tulee käyttää lämpöpastaa lämmönsiirron parantamiseksi ja ylikuumenemisen mahdollisuuden vähentämiseksi.
Ohjausyksikön mahdollisten vikojen etsintä on parasta antaa asiantuntijalle. Onnistuneen itsekorjauksen todennäköisyys ilman erikoislaitteita ja -taitoja on yleensä nolla.
Vika on paljon helpompi estää kuin tunnistaa. Suojaa siksi hitsausinvertteriäsi kosteudelta, puhdista se säännöllisesti pölyltä, joka voi myös aiheuttaa toimintahäiriön. Ja muista valita laitteen optimaalinen toimintatapa, kun hitsaat erilaisia yksiköitä ja osia.
Omakotitalo antaa asunnon omistajille mahdollisuuden paitsi ihailla kauneuttaan, myös jatkuvasti muuttaa ja muuttaa jotain. Siksi ihmisen, joka ei asu kerrostalossa, mutta jolla on oma kesämökki tai jopa omakotitalo, on opittava kaikki, jopa hitsauskoneen kanssa työskentely.
Tiedetään, että hitsauskone on välttämätön kodin käsityöläisille, jotta he voivat tehdä mitä tahansa työtä sekä korjauksessa että kunnostuksessa tontillaan. Ja myös hyvin usein hitsauskoneesta tulee luotettava ystävä rakentamisen aikana. Siksi lähes jokaisessa kotitaloudessa omistajilla on oma hitsauskone.
Hyvin usein yksityiset amatöörikauppiaat kohtaavat hitsauskonetta ostaessaan vaikean valinnan, koska he eivät tiedä, mitä laitteita ostaa. Samaan aikaan he yrittävät valita ne, jotka ovat kooltaan pieniä ja edullisia. Ja vain pieni osa tällaisista asunnonomistajista ymmärtää, että heidän on edelleen työskenneltävä tämän laitteen kanssa, joten ensinnäkin on tarpeen selvittää niiden tekniset ominaisuudet ja käyttöolosuhteet.
Invertterimalleja on monia, joten ostoksille käydessä kannattaa oppia vähän enemmän kaikesta. Loppujen lopuksi hitsauskoneen valinta on erittäin tärkeä, eikä siitä maksettu hinta ole koskaan pieni. Esimerkiksi resanttihitsauskone on viime aikoina tullut erittäin suosituksi, joka ulkonäöltään ei voi olla silmiinpistävää.
Resant näyttää ulkoisesti erittäin houkuttelevalta. Joten yleensä se on pieni laatikko, jossa on hopeanhohtoinen väri. Laatikoon on kiinnitetty pieni kahva, joka osoittautuu hankalaksi kantaa, mutta koko laitteen ulkopuolelta se näyttää hankalalta ja ehkä jopa hieman naurettavalta. Mutta se on kooltaan pieni ja melko kevytja se voidaan helposti kuljettaa suuressa laukussa tai repussa.
Hitsauskoneen sarja sisältää useita kaapeleita, mutta ne ovat siksi joskus liian lyhyitä kannattaa poimia useita johtoja kerralla ja osta ne, jotta ne ovat aina käden ulottuvilla.
Resantin toimimiseksi ei tarvita paljon jännitystä, koska se kuluttaa ja imee sitä hyvin vähän. On parempi ostaa yleiselektrodit tällaiselle invertterille, yleensä niissä on sininen merkintä.
Työskentely tällaisen laitteen kanssa ei aiheuta ongelmia. Hän on tottelevainen, ei vaadi ylimääräisiä taitoja tai tietoja. Sai-invertteri sopii myös erinomaisesti niille, jotka ovat vasta aloittamassa työnsä hitsauskoneen parissa. Tämä kiinalainen ihme on myös ammattilaisten rakastama, sillä se toimii helposti myös vaihtovirralla.
Se ei vaadi lisävaraosia elektrodeja lukuun ottamatta. Mutta toisaalta, voit aina pitää sen käsilläsi ja kuljettaa sitä minne tarvitset. Tietysti myönteisten ominaisuuksien lisäksi sillä on pieniä negatiivisia puolia, mutta ne ovat merkityksettömiä etujen kanssa, joita asunnonomistaja saa ostamalla tällaisen hitsauskoneen.
Resant-invertterin ostamisen edut:
Helposti kuljetettava paikasta toiseen.
Luotettava.
Ei vaadi lisälaitteita.
Siinä on oma sähköpiiri.
Suojattu ylikuumenemiselta.
Varustettu pakkotuuletusjärjestelmällä.
Tämän invertterin sähköpiiri perustuu sen transistorimikropiirin toimintaajoissa on trendikkäitä kaksinapaisia vyöhykkeitä. SAI-invertterin transistorien toiminta perustuu eristettyyn hilaan.Tällainen hitsauslaite on suunniteltu hitsaukseen virralla erityyppisten suojakaasujen ympäristössä:
Hiilihappo.
Argon.
Muut vastaavat seokset.
Invertterin suunnittelussa käytetään elektronisia piirejä, jotka vain auttavat aloittelevia hitsaajia, joilla ei ole asianmukaista kokemusta työskennellä tällaisten laitteiden kanssa. Ja Yleensä tällaisen laitteen kanssa työskentelemisestä ei ole valittamista ja henkilö, huolimatta siitä, että työ on hänelle uusi, oppii hyvin nopeasti käyttämään hitsauskonetta tehokkaasti omiin tarkoituksiinsa.
Taajuusmuuttajalla on myös omat ominaisuutensa, jotka sinun tulee myös olla tietoisia, jotta mitään kysymyksiä ei synny jo hitsauksen aikana. Niin, lähtövirta muuttuu automaattisesti ja tästä johtuen epätarkkuus, joka syntyy, kun elektrodi viedään sen pinnan yli, jossa hitsaus tapahtuu, on helposti kompensoitavissa. Mutta elektrodia ohjataan manuaalisesti.
Mutta joskus on tarttumia. Mutta tällaiset oikosulut ovat lyhyitä ja invertteri mahdollistaa helposti elektrodin poistamisen pinnasta vähentäen lähtövirtaa. Tämä ei vahingoita hitsausosan pintaa. Kaavan mukaan invertterin päätarkoitus on DC kaarihitsaus, joka on peitetty elektrodilla.
Kaavion mukaan käy ilmi, että tällaisen hitsauskoneen pääperiaate on jännitteen muunnos. Se on muuttuva, taajuudella 50 Hz, ja se muunnetaan vakioksi. Ja siksi sama toiminta kaavion mukaan tapahtuu päinvastoin: verkon vakiojännitteestä vaihtojännitteeseen, jolla on korkea taajuus.
Jos katsot sai-hitsauskoneen rakennetta, huomaat, että sen metallirungossa on aukeava seinä. Jos näin ei tapahdu kanssasi, sinun pitäisi jo puhua invertterin toimintahäiriöstä. Tämä on tarpeen pulssinleveysmodulaation käyttämiseksi.
Voimme sanoa sen turvallisesti invertteri valvoo jatkuvasti toimintaansa ja yrittää jatkuvasti vakauttaa siihen tulevaa jännitettä. Tällainen invertteri on hyödyllinen paitsi suunnittelun ja ohjauksen yksinkertaisuuden, myös alhaisen kustannustason ja erittäin tehokkaan virranmuunnospiirin kannalta.
Hitsausinvertterityyppisellä resant SAI 190:llä, kuten kaikilla muillakin, on merkittäviä etuja verrattuna perinteiseen hitsauskoneeseen. Resantin liikkuvuuden ja pienen massan ansiosta tavalliset hitsausyksiköt on syrjäytynyt markkinoilta. Taajuusmuuttajien vikatapauksia on, ja tätä varten on tiedettävä resant sai 190:n toimintaperiaate, rakennekaavio ja toimintahäiriöt.
Hitsauskoneen vanhoilla muuntajamuunnoksilla on erittäin alhainen hinta, hyvä huollettavuus, mutta niillä on merkittäviä haittoja: mitat, merkittävä paino ja riippuvuus verkkojännitteestä. Elektronisen mittarin lähtövirtaa rajoittaa sähkönkulutus 4,5 kW asti. Hitsauksessa paksuja metalleja käytettäessä virrankulutus kasvaa, ja tämä prosessi kuormittaa merkittävästi vanhoja voimalinjoja, jotka sisältävät myös kierteitä (entissä IVY-maissa niitä on kuitenkin harvoin korvattava uusilla).
Ne korvattiin invertterityyppisillä hitsauskoneilla, joiden toiminta on merkittävästi erilaista.
Soveltamisala on monipuolinen kotitalouksista yrityksiin. Päätehtävänä on varmistaa vakaa palaminen ja ylläpitää hitsauskaari hitsauksen aikana suurtaajuusvirran käytön ansiosta. Hitsausinvertterin toiminta perustuu seuraaviin periaatteisiin:
Muunnetaan 220 V AC syöttöjännite DC:ksi (DC muunnetaan korkeataajuiseksi ei-sinimuotoiseksi vaihtovirraksi).
Näiden periaatteiden ansiosta invertterin massa ja mitat pienenevät merkittävästi, mikä mahdollistaa jäähdytyksen lisäintegroinnin.
Invertterihitsauskoneiden vianmääritystä varten sinun on tutustuttava sen rakennekaavioon. Se koostuu seuraavista elementeistä:
Tasasuuntaaja.
Invertteri.
Muuntaja.
Korkeataajuinen tasasuuntaaja.
Ohjaus- ja stabilointipiiri (ohjain ja ohjauskortti).
Hitsausvirran säädin.
Tämän laitteen ansiosta paino ja mitat ovat pienentyneet. Pulssimuuntajan käyttö mahdollistaa voimakkaiden virtojen saamisen toisiokäämiin. Siksi hitsausinvertteri on tavallinen kytkentävirtalähde, kuten tietokoneessa, mutta melko suurella teholla. Taajuuden kasvaessa muuntajan massa ja mitat pienenevät (käänteisesti verrannollinen suhde). Korkean taajuuden saamiseksi käytetään tehokkaita avaintransistoreja.
Se vaihtaa taajuudella 30 - 100 kHz (riippuen SAIPA-mallista). Transistorit toimivat vain vakiojännitteellä (U) ja muuttavat sen suurtaajuiseksi virraksi. Osoittaa tasasuuntaajalta jatkuvan virran (tasasuuntaa verkkojännitteen 50 Hz). Lisäksi tasasuuntaajassa on kondensaattorisuodatin. Kun virta johdetaan diodisillan läpi, vaihtuvan U:n negatiiviset amplitudit katkeavat (diodi kuljettaa virtaa vain yhteen suuntaan). Positiiviset amplitudit eivät ole vakioita ja vakio U saadaan havaittavilla aaltoiluilla, jotka on tasoitettava suurella kondensaattorilla.
Suodattimen lähdössä tehtyjen muunnosten seurauksena DC U esiintyy yli 220 V. Diodisilta ja suodatin muodostavat invertterin teholähteen. Transistorit on kytketty alaspäin laskettavaan suurtaajuusmuuntajaan, jonka toimintataajuudet ovat 30 - 100 kHz (30 000 - 100 000 Hz), jotka ovat 600 tai 2 000 kertaa korkeampia kuin verkkotaajuus. Tämän seurauksena paino ja mitat pienenevät huomattavasti.
Yleisimmät mallit ovat resanta SAI 220 (220a, 220k) sekä malli 190 (190a). Hitsausinverttereillä on samanlaiset ominaisuudet, jotka eroavat hitsausvirrasta:
Verkkojännitealueet: 145,270 V.
Suurin virranvoimakkuus: jopa 35 A.
Tyhjäjännite: 75,85 V.
Kaarenmuodostusjännite: 22,30 V.
Hitsausvirta-alueet: 5,270 A.
Kuormituksen kesto (maksimivirta): 4,8 min.
Elektrodin suurin halkaisija (d): 5 mm.
Paino: noin 5 kg.
Jos ei ole halua antaa hitsaajaa korjattavaksi ja haluat selvittää sen itse (piiri ei loppujen lopuksi ole niin monimutkainen), sinun on löydettävä ja tutkittava RESANT SAI 190:n piiri ja toimintahäiriöt. sinulla on kokemusta, niin piiriä ei voida käyttää ollenkaan, mikä on tarpeen vain mukavuuden ja nopean haun toimintahäiriöiden vuoksi. Esimerkin havainnollistamiseksi esitetään kaavio invertterityyppisestä hitsauskoneesta RESANT SAI 220 (190) sekä tärkeimmät radioelementit, jotka usein epäonnistuvat.
Kaavio 1 - Resanttihitsausinvertterin SAI 220 sähkökaavio.
Laitteen korjaamiseksi sinun on purettava tyypilliset toimintahäiriöt ja keinot niiden poistamiseksi.
Joskus invertterityyppinen hitsauskone epäonnistuu. Syyt ja seuraukset voivat olla erilaisia. Jos mahdollista, vie se korjattavaksi. Monet haluavat kuitenkin tehdä sen itse. Tämän ongelman ratkaisun ansiosta voit lisätä tietämystäsi sähkötekniikan alalla, koska sähkölaitteita on paljon ja voit säästää merkittävästi niiden korjauksessa. Viat tulee luokitella yksinkertaisiksi tai monimutkaisiksi. Yksinkertaisia ovat mm.
Ylikuumeneminen pölyn takia.
Rikkinäiset johdot.
Tehon menetys (kosteuden vuoksi).
Lyö massa rungon päälle.
Huonot kontaktit.
Tarttuva elektrodi.
Mikä tahansa sähkölaite ei pidä pölystä, koska se vaikeuttaa lämmön siirtymistä, on virranjohdin (mahdollisesti oikosulku). Jopa huoneen laadukkaalla siivouksella, pölyä on edelleen siellä. Säännöllinen huolto ei vain pidennä laitteiden käyttöikää, vaan myös suojaa sinua monilta taloudellisilta ja korjausongelmilta.
Rikkoutuneita johtoja esiintyy paikoissa, jotka ovat alttiina jatkuville taivutuksille. Taivuttavia johtimia on erittäin vaikea jäljittää ja ne aiheuttavat usein oikosulkuja.Lisäksi elektrodia kiinnittävien tyynyjen koskettimet löystyvät, mikä tekee hitsauksesta vähemmän tehokasta tai mahdotonta. Kaikki koskettimet on kiristettävä säännöllisesti.
Myös märkätyö vaikuttaa hitsauskoneen suorituskykyyn. Voi tapahtua tehohäviöitä. Tässä tapauksessa tällaisia työolosuhteita on vältettävä.
Kun lävistetään massaa koteloon (poistaa sulakkeen ja laskurin), sinun on tarkistettava jännitteisten osien kosketuskohdat kotelon kanssa ja eristettävä johto.
Elektrodin tarttuminen tapahtuu, jos käytät pitkää jatkojohtoa, jolla on pieni poikkileikkaus tai sähköverkon matalalla jännitteellä.
Lisäksi, jos kaari on epävakaa, tarkista elektrodien laatu ja asetettu virta.
Monimutkaiset häiriöt sisältävät minkä tahansa radioelementin toimintahäiriöitä ja vaativat lisätietoa. Jos radiolaitteiden korjaamisesta ei ole kokemusta, ongelma voidaan ratkaista kahdella tavalla:
Anna se pätevälle teknikolle.
Hanki kokemusta tältä alueelta ja tee kaikki itse.
Sinun tulee kiinnittää huomiota turvallisuusmääräyksiin laitteita korjaaessasi ja olla erittäin varovainen. Itse asiassa korjaamisessa ei ole mitään vaikeaa. Sinun tarvitsee vain avata Internet ja löytää kaikki invertterityyppisen hitsauslaitteen osat. Internetissä on paljon tietoa tietyn osan tarkistamisesta. Kotona on jopa mikropiirien tarkistus.
Ensinnäkin sinun on tarkastettava visuaalisesti yksityiskohdat. Nämä voivat olla palaneita vastuksia, diodeja, turvonneita elektrolyyttikondensaattoreita, palanut muuntaja ja paljon muuta. Jos mitään ei löydy, sinun on tarkistettava tulon U saapuminen diodisillalle. Tätä varten sen lähtö on irrotettava. Jos diodit ovat rikki, vialliset on vaihdettava ja yritettävä uudelleen. Jos LED-valot eivät syty, sinun on tarkistettava ne ja, jos mahdollista, vaihdettava ne huollettaviin.
Seuraava vaihe on fqp4n90c-transistorin testaus. Hitsausinvertterien virtalähteiden avaintransistori 4n90c lisää tasavirran taajuutta ja siirtää sen pulssimuuntajaan. Fqp4n90c:n (mitä korvataan) analogi on STP3HNK90Z, mutta on toivottavaa löytää sama.
Jos tehoyksikössä on vikoja, sinun on tarkistettava transistorit (silmämääräinen tarkastus ei välttämättä näytä mitään). Tätä varten sinun on purettava ne ja tarkistettava testaajalla (tarkistusmenetelmät löytyvät Internetistä). Transistoreihin tai mikropiireihin perustuva ajuri epäonnistuu samalla tavalla. Se tarkistetaan purkamalla juotos ja tarkistamalla jokainen elementti erikseen.
Viallisten osien vaihto suoritetaan niiden analogeilla tai elementeillä, joiden ominaisuudet ylittävät alkuperäisten osien parametrit.
Korjausta varten tarvitset yleismittarin ja oskilloskoopin (signaaliparametrien mittaus ohjauskortilla). Jos ohjauskortti on viallinen, keltainen LED syttyy. Tämä viittaa hitsausvalmiuden puutteeseen. Tässä tapauksessa sinun on purettava invertteri ja mitattava jännitteet ohjauskortin liittimistä (jäljempänä CP). Mittausten aikana tietoja tulee verrata toimivan CP:n taulukkoarvoihin (taulukko 1).
Taulukko 1 - U:n vertailu.
Jos mittaukset poikkeavat taulukon arvoista, sinun on juotettava PU, löydettävä UC3845B (UC3842) mikropiiri ja mitattava sen toimintatilat.
2. jalkaan ei syötetä virtaa viallisen vastuksen R013 takia. Se on haihdutettava huolellisesti ja tarkistettava, vastuksen tulisi olla noin 1,21 ohmia. Jos se on viallinen, se on vaihdettava samaan tai otettava enemmän tehoa (alkuteho 0,25 W).
Mikropiirin kolmas haara ei saa virtaa viallisen R011:n takia (47 x 0,25 W), se on myös tarkistettava. Jalat 3 ja 6 on sidottu, joten kun vastusta muutetaan, U ja 6 tulevat näkyviin. Jos näin ei tapahdu, sinun on tarkistettava fqp4n90c-transistori.
Seuraavaksi sinun on palautettava 8 jalan ravitsemus (resant-kaavio sai 190 tai 220), se on yhdistetty elementtiketjuun. Sen heikot kohdat, jotka on haihdutettava ja tarkistettava: diodi D011 ja R010.
Kaiken tämän jälkeen sinun on mitattava U. Jos se osuu yhteen taulukkomuotoisten kanssa, sinun tulee yhdistää kaikki ja testata. Kun taajuusmuuttaja on palautettu kokonaan, invertteri käynnistyy ja keltainen LED ei pala. Positiivisen koeajon jälkeen voit koota sen kokonaan uudelleen.
Yksi heikkouksista on verenpaine. Vian oireet: vihreä LED syttyy ja sitten keltainen LED syttyy, rele aktivoituu ja puhallin käynnistyy, ja noin 2-3 sekunnin kuluttua laite sammuu. Pääsyy: ohjain, tai tarkemmin sanottuna, on tarpeen soittaa transistorit, jotka ovat galvaanisen eristysmuuntajan II käämissä. Ja myös sinun on tutkittava huolellisesti virtalähdelevy palovammojen ja viallisten elektrolyyttikondensaattoreiden varalta. Jos viallisia osia löytyy, ne on vaihdettava samantyyppisiin elementteihin tai niiden analogeihin.
Muuntajan vika on mahdollinen, ja tämä ilmiö on melko harvinainen. Käämit on rengastettava kotelon oikosulku- ja virtavuodon varalta.
Tämä tekee yleisten hitsausinvertterien vianmäärityksen helpoksi. Jokaisen mallin toimintaperiaate on sama, ja ne eroavat vain yksityiskohdista ja suunnittelusta. Korjauksen yhteydessä on erittäin tärkeää noudattaa turvallisuussääntöjä radiolaitteita korjattaessa. Hitsausinvertterin korjauksen alkuvaihe (tämä sääntö koskee kaikkia laitteita) on kaikkien elementtien silmämääräinen tarkastus koskettimien rikkoutumisen, elementtien palamisen ja turpoamisen sekä huonon kosketuksen varalta (ennen korjauksen aloittamista, kaikki koskettimet on puhdistettava hyvin).