DIY svejsereparation gugma161

I detaljer: gør-det-selv gugma161 svejsereparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

Det svageste element i svejsetransformatorer er klemrækken, som svejsekablerne er forbundet til. Dårlig kontakt sammen med en høj svejsestrøm fører til stærk opvarmning af forbindelsen og ledningerne forbundet til den. Som et resultat ødelægges selve forbindelsen, isoleringen i enderne af viklingerne brænder ud, som et resultat af, at der opstår en kortslutning.

Reparation af en svejsetransformator er i dette tilfælde reduceret til at sortere varmefugen, rense kontaktfladerne og fastspænde dem, hvilket sikrer tæt kontakt mellem alle elementer.

Blandt andet opstår følgende fejl.

Spontan nedlukning af svejsemaskinen... Når transformeren er tilsluttet netværket, udløses dens beskyttelse, som et resultat af, at enheden er slukket. Dette kan opstå på grund af kortslutninger i højspændingskredsløbet - mellem ledningerne og kabinettet, eller ledninger indbyrdes. En kortslutning mellem vindingerne af spolerne eller arkene i det magnetiske kredsløb, samt nedbrydning af kondensatorer, kan også udløse beskyttelsen. Ved reparation er det nødvendigt at afbryde transformatoren fra netværket, finde det defekte sted og eliminere fejlfunktionen - genoprette isoleringen, udskifte kondensatoren osv.

Kraftig brummen fra transformeren, ofte ledsaget af overophedning. Årsagen kan være løsning af boltene, der strammer arkelementerne i det magnetiske kredsløb, fejl i fastgørelsen af ​​kernen eller mekanismen til at flytte spolerne, overbelastning af transformatoren (overdrevent lang drift, høj værdi af svejsestrømmen, stor diameter af elektroden). En kortslutning mellem svejsekabler eller plader af et magnetisk kredsløb fører også til en kraftig brummen. Det er nødvendigt at kontrollere og stramme alle skruer og bolte, eliminere uregelmæssigheder i mekanismerne til fastgørelse af kernen og flytning af spolerne, kontrollere og genoprette isoleringen i svejsekablerne.

Video (klik for at afspille).

Overdreven opvarmning af svejsemaskinen... De mest almindelige årsager til dette omfatter en overtrædelse af driftsreglerne i form af indstilling af svejsestrømmen over den tilladte værdi, brug af en elektrode med stor diameter eller for langt arbejde uden afbrydelse. Det er nødvendigt at overholde standarddriftstilstanden - indstil moderate strømværdier, brug elektroder med små diametre, tag pauser i arbejdet for at afkøle enheden.

Stærk opvarmning kan føre til kortslutning mellem vindingerne af spoleviklingen på grund af forbrænding af isoleringen, normalt ledsaget af røg. Dette er den mest alvorlige sag, om hvilken de siger, at apparatet "brændte ud". Hvis dette skete, vil reparationen af ​​svejsemaskinen i bedste fald kræve en lokal restaurering af spoletrådsisoleringen, i værste fald - dens fuldstændige tilbagespoling. I sidstnævnte version, for at bevare apparatets egenskaber, er det nødvendigt at spole tilbage med en ledning af den originale sektion - med det samme antal omdrejninger som det var.

Lav svejsestrøm... Fænomenet kan observeres med underspænding i forsyningsnettet eller en funktionsfejl i svejsestrømregulatoren.

Dårlig svejsestrømjustering... Dette kan være forårsaget af forskellige fejl i strømstyringsmekanismerne, som er forskellige i forskellige designs af svejsetransformatorer. Nemlig funktionsfejl i strømregulatorens skrue, en kortslutning mellem regulatorens terminaler, en krænkelse af mobiliteten af ​​de sekundære spoler på grund af indtrængen af ​​fremmedlegemer eller andre årsager, en kortslutning i chokeren osv. .Det er nødvendigt at fjerne kabinettet fra apparatet og undersøge den specifikke strømstyringsmekanisme for at opdage en funktionsfejl. Enkelheden af ​​svejsemaskinens enhed og tilgængeligheden af ​​alle dens komponenter til inspektion gør det lettere at fejlfinde.

Pludselig afbrydelse af svejsebuen og manglende evne til at antænde den igen... I stedet for en bue observeres kun små gnister. Dette kan skyldes et sammenbrud af højspændingsviklingen til svejsekredsløbet, en kortslutning mellem svejsetrådene eller en afbrydelse i deres forbindelse til maskinens terminaler.

Forbrug af stor strøm fra netværket uden belastning... Dette kan være forårsaget af en kortslutning af viklingsdrejningerne, som elimineres af en lokal genopretning af isolering eller en fuldstændig omvikling af spolen.

Den tilgængelige elektroniske del - en diodeensretter og et styremodul - gør svejseensretteren beslægtet med en inverter. Derfor indebærer fejlfinding kontrol af diodebroen og elementerne på styrekortet. En diodebro er en pålidelig komponent i elektroniske kredsløb, men nogle gange fejler den. Generelt kan årsagerne til fejlen være meget forskellige: sporene på tavlerne brænder ud, styrekredsløbstransformatorerne fejler. Billedet nedenfor viser en sag ved reparation af en svejsemaskine med egne hænder, som bestod i at erstatte en ikke-fungerende del af et kontrolpanel med en russisk analog, gjorde det muligt for brugeren at spare et betydeligt beløb på reparationer (70% af omkostningerne af svejsemaskinen).

I modsætning til en svejsetransformator, som mere er et elektrisk produkt, er en svejseomformer en elektronisk enhed. Det betyder, at diagnostik og reparation af svejseinvertere involverer kontrol af ydeevnen af ​​transistorer, dioder, modstande, zenerdioder og andre elementer, der udgør elektroniske kredsløb. Du skal kunne arbejde med et oscilloskop, for ikke at tale om multimetre, voltmetre og andet almindeligt måleudstyr.

Et træk ved inverterreparation er det faktum, at det i mange tilfælde er vanskeligt eller endda umuligt at bestemme af arten af ​​fejlen en fejlbehæftet komponent, du skal kontrollere alle kredsløbets elementer sekventielt.

Af det foregående følger det, at en vellykket reparation af en svejseinverter med egne hænder kun er mulig, hvis du i det mindste har indledende viden om elektronik og lidt erfaring med at arbejde med elektriske kredsløb. Ellers kan selvreparation kun resultere i spild af tid og kræfter.

Som du ved, er princippet om driften af ​​en svejseomformer en trin-for-trin konvertering af et elektrisk signal:

  • Ensretning af netstrømmen - ved hjælp af en indgangsensretter.
  • Konvertering af den ensrettede strøm til højfrekvent vekselstrøm - i invertermodulet.
  • Sænkning af højfrekvent spænding til svejsespændingen - med en krafttransformator (meget lille i størrelse på grund af spændingens høje frekvens).
  • Ensretning af højfrekvent vekselstrøm til konstant svejsning - med en udgangsensretter.

I overensstemmelse med de udførte operationer består inverteren strukturelt af flere elektroniske moduler, hvoraf de vigtigste er indgangsensrettermodulet, udgangsensrettermodulet og styrekortet med taster (transistorer).

Mens hovedkomponenterne i invertere af forskelligt design forbliver uændrede, kan deres layout i enheder fra forskellige producenter variere meget.

Tjekker transistorer... Det svageste punkt ved invertere er transistorerne, så reparationen af ​​inverter-svejsemaskiner begynder normalt med deres inspektion. En defekt transistor er normalt synlig med det samme - et revnet eller revnet kabinet, udbrændte ledninger. Hvis en sådan findes, kan du begynde at reparere inverteren ved at udskifte den. Sådan ser en brændt nøgle ud.

Og sådan blev den installeret i stedet for den brændte.Transistoren er installeret på termisk pasta (KPT-8), som giver god varmeafledning til aluminiumsradiatoren.

Nogle gange er der ingen ydre tegn på funktionsfejl, alle taster ser ud til at være intakte. Derefter, for at bestemme den defekte transistor, bruges et multimeter til at ringe til dem.

Det er meget godt at identificere defekte genstande, men ikke alle. Reparation af inverter svejsemaskiner involverer også søgning, i stedet for udbrændte elementer, egnede analoger. Til dette bestemmes karakteristikken af ​​de mislykkede elementer (i henhold til databladet), og baseret på det vælges analoger til udskiftning.

Kontrol af driverelementer... Power transistorer svigter normalt ikke af sig selv, oftest er dette forudgået af svigt af elementerne i "svingende" deres driver. Nedenfor er et foto af tavlen med elementerne fra Telwin Tecnica 164 inverter driveren. Kontrollen udføres ved hjælp af et ohmmeter. Alle defekte dele loddes ud og erstattes med passende analoger.

Ensretter test... Indgangs- og udgangsensrettere, som er diodebroer monteret på en radiator, betragtes som pålidelige elementer i invertere. Men nogle gange fejler de også. Dette gælder ikke for dem, der er vist på billedet nedenfor, de er brugbare.

Diodebroen kontrolleres mest bekvemt ved at aflodde ledningerne fra den og fjerne den fra brættet. Dette gør arbejdet lettere og bedrager ikke, når der er kortslutning i kredsløbet. Verifikationsalgoritmen er enkel, hvis hele gruppen er kortsluttet, skal du lede efter en defekt (punkteret) diode.

Det er praktisk at bruge et loddekolbe med sug til aflodning af dele.

Kontroltavle overvågning... Nøglestyringskortet er det mest komplekse modul i svejseomformeren; pålideligheden af ​​funktionen af ​​alle komponenter i enheden afhænger af dens drift. En kvalificeret reparation af svejseomformere bør afsluttes med en kontrol for tilstedeværelsen af ​​styresignaler, der kommer til samleskinnerne til nøglemodulets porte. Denne kontrol udføres ved hjælp af et oscilloskop.

Inverter svejsemaskiner vinder mere og mere popularitet blandt mestersvejsere på grund af deres kompakte størrelse, lave vægt og rimelige priser. Som alt andet udstyr kan disse enheder fejle på grund af forkert betjening eller på grund af designfejl. I nogle tilfælde kan reparationen af ​​inverter-svejsemaskiner udføres uafhængigt ved at undersøge inverterenheden, men der er nedbrud, der kun elimineres på servicecenteret.

Svejseomformere, afhængigt af modellerne, fungerer både fra et husholdningselektrisk netværk (220 V) og fra et trefaset (380 V). Det eneste, du skal overveje, når du tilslutter enheden til et husstandsnetværk, er dens strømforbrug. Hvis det overstiger ledningernes muligheder, fungerer enheden ikke med et hængende netværk.

Så de følgende hovedmoduler er inkluderet i enheden til en inverter-svejsemaskine.

Ligesom dioder er transistorer installeret på radiatorer for bedre varmeafledning fra dem. For at beskytte transistorenheden mod spændingsstigninger er der installeret et RC-filter foran den.

Nedenfor er et diagram, der tydeligt viser princippet om drift af svejseomformeren.

Så princippet om driften af ​​dette modul af svejsemaskinen er som følger. Inverterens primære ensretter forsynes med spænding fra husstandens elektriske netværk eller fra generatorer, benzin eller diesel. Den indkommende strøm er vekslende, men passerer gennem diodeblokken, bliver permanent... Den ensrettede strøm føres til inverteren, hvor den konverteres tilbage til vekselstrøm, men med ændrede frekvenskarakteristika, det vil sige, at den bliver højfrekvent. Ydermere reduceres højfrekvensspændingen af ​​en transformer til 60-70 V med en samtidig stigning i strømstyrken.På næste trin kommer strømmen igen ind i ensretteren, hvor den omdannes til DC, hvorefter den tilføres til enhedens udgangsklemmer. Alle aktuelle konverteringer styret af en mikroprocessorkontrolenhed.

Moderne invertere, især dem, der er baseret på IGBT-modulet, er ret krævende for driftsreglerne. Dette forklares ved, at når enheden er i drift, er dens interne moduler afgive meget varme... Selvom både radiatorer og en ventilator bruges til at fjerne varme fra strømenheder og elektroniske tavler, er disse foranstaltninger nogle gange ikke nok, især i billige enheder. Derfor skal du nøje følge reglerne, der er angivet i instruktionerne til enheden, hvilket indebærer periodisk nedlukning af installationen til afkøling.

Denne regel omtales normalt som "Duty Cycle" (Duty Cycle), som måles som en procentdel. Uden at observere PV'en opstår der overophedning af apparatets hovedenheder, og deres fejl opstår. Hvis dette sker med en ny enhed, er dette nedbrud ikke underlagt garantireparation.

Også hvis inverter-svejsemaskinen fungerer i støvede rum, støv sætter sig på sine radiatorer og forstyrrer normal varmeoverførsel, hvilket uundgåeligt fører til overophedning og nedbrydning af elektriske komponenter. Hvis det er umuligt at slippe af med tilstedeværelsen af ​​støv i luften, er det nødvendigt at åbne inverterhuset oftere og rense alle komponenterne i enheden fra akkumuleret snavs.

Men oftest fejler invertere, når de arbejde ved lave temperaturer. Nedbrud opstår på grund af udseendet af kondens på det opvarmede styrekort, som et resultat af, at der opstår en kortslutning mellem delene af dette elektroniske modul.

Et karakteristisk træk ved invertere er tilstedeværelsen af ​​et elektronisk styrekort, derfor kan kun en kvalificeret specialist diagnosticere og eliminere en funktionsfejl i denne enhed.... Derudover kan diodebroer, transistorblokke, transformere og andre dele af apparatets elektriske kredsløb svigte. For at udføre diagnostik med egne hænder skal du have vis viden og færdigheder i at arbejde med måleinstrumenter som et oscilloskop og et multimeter.

Fra ovenstående bliver det klart, at uden de nødvendige færdigheder og viden anbefales det ikke at begynde at reparere enheden, især elektronik. Ellers kan den deaktiveres helt, og reparation af svejse-inverteren vil koste halvdelen af ​​prisen på en ny enhed.

Som allerede nævnt fejler invertere på grund af eksterne faktorer, der påvirker apparatets "vitale" enheder. Der kan også opstå funktionsfejl i svejseomformeren på grund af ukorrekt drift af udstyret eller fejl i dets indstillinger. De mest almindelige fejl eller afbrydelser i inverterdrift er som følger.

Meget ofte er denne sammenbrud forårsaget af defekt netværkskabel apparat. Derfor skal du først fjerne dækslet fra enheden og ring hver ledning af kablet med en tester. Men hvis alt er i orden med kablet, vil mere seriøs diagnostik af inverteren være påkrævet. Måske ligger problemet i enhedens standby-strømkilde. Reparationsteknikken til "vagtrummet" ved hjælp af eksemplet med en inverter af mærket Resant er vist i denne video.

Denne funktionsfejl kan være forårsaget af en forkert indstilling af strømstyrken for en bestemt diameter af elektroden.

Du bør også overveje og svejsehastighed... Jo mindre den er, jo lavere skal den aktuelle værdi indstilles på enhedens kontrolpanel. Derudover kan du bruge nedenstående tabel for at matche den aktuelle styrke til additivets diameter.

Hvis svejsestrømmen ikke er reguleret, kan årsagen være nedbrydning af regulatoren eller overtrædelse af kontakterne på ledningerne forbundet til den. Det er nødvendigt at fjerne enhedens dæksel og kontrollere pålideligheden af ​​forbindelsen af ​​lederne, og om nødvendigt ringe til regulatoren med et multimeter.Hvis alt er i orden med ham, kan denne sammenbrud være forårsaget af en kortslutning i chokeren eller en funktionsfejl i den sekundære transformer, som skal kontrolleres med et multimeter. Hvis der konstateres en fejl i disse moduler, skal de udskiftes eller spoles tilbage til en specialist.

Overdreven strømforbrug, selv når enheden ikke er indlæst, forårsager oftest dreje-til-sving-lukning i en af ​​transformatorerne. I dette tilfælde vil du ikke være i stand til at reparere dem selv. Det er nødvendigt at tage transformeren til masteren for tilbagespoling.

Dette sker hvis spændingsfaldet i netværket... For at slippe af med elektrodens klæbning til de dele, der skal svejses, skal du vælge og konfigurere svejsetilstanden korrekt (i henhold til instruktionerne til enheden). Spændingen i netværket kan også falde, hvis enheden er tilsluttet en forlængerledning med et lille ledningstværsnit (mindre end 2,5 mm 2).

Det er ikke ualmindeligt med et spændingsfald, der får elektroden til at sætte sig fast, når man bruger en for lang strømskinne. I dette tilfælde løses problemet ved at tilslutte inverteren til generatoren.

Hvis indikatoren er tændt, indikerer dette overophedning af enhedens hovedmoduler. Enheden kan også slukke spontant, hvilket indikerer udløsning af termisk beskyttelse... For at disse afbrydelser i driften af ​​enheden ikke opstår i fremtiden, er det igen nødvendigt at overholde den korrekte tilstand for varigheden af ​​tændt (DC). For eksempel, hvis driftscyklus = 70 %, skal enheden fungere i følgende tilstand: efter 7 minutters drift vil enheden have 3 minutter til at køle ned.

Faktisk kan der være mange forskellige sammenbrud og årsagerne, der forårsager dem, og det er svært at opregne dem alle. Derfor er det bedre straks at forstå, hvilken algoritme der bruges til at diagnosticere svejseomformeren på jagt efter fejl. Du kan finde ud af, hvordan enheden diagnosticeres ved at se følgende træningsvideo.

Tilmeld dig for at få en konto. Det er simpelt!

Allerede registreret? Log ind her.

Billede - DIY svejsereparation gugma161

Billede - DIY svejsereparation gugma161

PT Devolt702 ku, s, type 1 blev indbragt til reparation. Jeg så på Dyatko i detaljer, der er den, men type 2 opstår spørgsmålet, er deres ankre udskiftelige? Hvis nogen ved det, så fortæl mig det.

Billede - DIY svejsereparation gugma161

Udskiftning af nøglefri borepatron på en Panasonic skruetrækker

Hvis borepatronen på din skruetrækker begyndte at holde bitsene dårligt eller sidder fast, skal du skille den ad,
rengør og udskift lokaliseringskugler eller udskift helt med ærme og fjeder

Hvis du ikke har et specialværktøj (spreder) ved hånden, så kan du klare dig med to små slidsskruetrækkere

Vi sænker patronhylsteret ned og indsætter skruetrækkeren på begge sider, hægt fastgørelsesringen med en skruetrækker

Fjern holderingen, fjern derefter fjederen og tag ærmet ud

Og tag forsigtigt kuglerne ud

Så kan du rense alt og sætte nye dele på

Billede - DIY svejsereparation gugma161

Bosch stiksav reparation (udskiftning af bundpladen)

Over tid kan sålen på din stiksav gå i stykker, overvej hvordan du hurtigt udskifter den med dine egne hænder og uden at gå til en service.
Vi skruer sekskantbolten af ​​i bunden af ​​sålen, som er fastgjort gennem en afstandsholder

Skruerne, der fikserer pladen, åbnede sig foran os
Der er ikke noget kompliceret her, vi vælger en slidset skruetrækker og skruer alle skruerne af

Så tager vi pladen ud og erstatter den med en ny.
Dernæst samler vi alt i omvendt rækkefølge.

Reparation af svejseinvertere, på trods af dens kompleksitet, kan i de fleste tilfælde udføres uafhængigt. Og hvis du er velbevandret i designet af sådanne enheder og har en idé om, hvad der er mere tilbøjeligt til at fejle i dem, kan du med succes optimere omkostningerne ved professionel service.

Udskiftning af radiokomponenter i færd med at reparere en svejseinverter

Hovedformålet med enhver inverter er at generere en konstant svejsestrøm, som opnås ved at ensrette en højfrekvent vekselstrøm.Brugen af ​​en højfrekvent vekselstrøm, konverteret ved hjælp af et specielt invertermodul fra en ensrettet netforsyning, skyldes, at styrken af ​​en sådan strøm effektivt kan øges til den nødvendige værdi ved hjælp af en kompakt transformer. Det er dette princip, der ligger til grund for driften af ​​inverteren, der gør det muligt for sådant udstyr at have kompakte dimensioner med høj effektivitet.

Funktionsdiagram af svejseomformeren

Svejseinverterkredsløbet, som bestemmer dets tekniske egenskaber, inkluderer følgende hovedelementer:

  • en primær ensretterenhed, hvis basis er en diodebro (opgaven for en sådan enhed er at ensrette en vekselstrøm, der leveres fra et standard elektrisk netværk);
  • en vekselretterenhed, hvis hovedelement er en transistorsamling (det er ved hjælp af denne enhed, at den jævnstrøm, der leveres til dens indgang, omdannes til en vekselstrøm, hvis frekvens er 50-100 kHz);
  • en højfrekvent step-down transformer, på hvilken udgangsstrømmen på grund af et fald i indgangsspændingen øges betydeligt (på grund af princippet om højfrekvent transformation kan en strøm genereres ved udgangen af ​​en sådan enhed , hvis styrke når 200-250 A);
  • udgangsensretter, samlet på basis af strømdioder (opgaven med denne blok af vekselretteren omfatter ensretning af en vekslende højfrekvent strøm, som er nødvendig for at udføre svejsning).

Svejseinverterkredsløbet indeholder en række andre elementer, der forbedrer dets drift og funktionalitet, men de vigtigste er dem, der er anført ovenfor.