hjemHåndværkDIY reparation af en svejseinverter gysmi 131
DIY reparation af en svejseinverter gysmi 131
I detaljer: gør-det-selv reparation af gysmi 131 svejseomformeren fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.
Svejseinverter Gysmi 131 og reparation af IMS-modulet i servicecenteret. Flere eksempler på Hvad du vil lære af vores video: Vi har repareret IMS-modulet til Gysmi 131 svejseinverteren, vi vil fortælle dig, hvordan vi lavede diagnosen, og hvilke metoder der blev brugt til at løse problemet.
Vi venter på dine kommentarer, spørgsmål og likes! Abonner på vores kanal. Vi venter også på dig i vores VK-gruppe
PÅ EN BEMÆRK! Når en semi-automatisk svejsemaskine går i stykker, er det nødvendigt hurtigt at træffe en beslutning om at reparere den eller købe en ny. Ved at vælge at få dit udstyr repareret sparer du tid og penge.
Video Svejsning inverter Gysmi 131 og IMS modul reparation | Zona-Welding.RF reparation af svejsemaskiner af Zona Welding.RF-kanalen
Svejsemaskiner Gysmi 131 - økonomiklasse MMA invertersvejsning. Enheden er meget bange for spændingsstigninger, overophedning, transport. Den mest almindelige fejl er IMS-modulet. Vores firma reparerer IMS-moduler.
Det var defekt:
Renoveret:
Du udfylder en onlineansøgning, ringer til hotline +7 (495) 215-17-22, +7 (985) 999-56-96 eller kommer til vores SC.
Du arrangerer et hegn med udstyr overalt i Moskva og regionen, eller bringer det selv til vores servicecentre: "Tushino", "Shchelkovskaya", "Leninsky", "Ryazansky", "Lyubertsy".
Vi udfører gratis diagnostik inden for 3-4 timer og rapporterer resultaterne på enhver måde, der passer dig.
Vi reparerer udstyr, tester det, giver garanti op til 1 år.
Vi udsteder en faktura til betaling ved bankoverførsel, eller du betaler kontant. Vi leverer alle nødvendige dokumenter.
Vi leverer udstyret til den angivne adresse, eller du kan selv afhente det fra ethvert servicecenter.
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 være kompakt i størrelse 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.
Reparation af en inverter-type svejsemaskine har en række funktioner, som forklares af kompleksiteten af designet af en sådan enhed. Enhver inverter, i modsætning til andre typer svejsemaskiner, er elektronisk, hvilket kræver, at specialister involveret i dens vedligeholdelse og reparation har mindst grundlæggende radioteknisk viden, samt færdigheder i at håndtere forskellige måleinstrumenter - et voltmeter, digitalt multimeter, oscilloskop osv. ....
I processen med vedligeholdelse og reparation kontrolleres de elementer, der udgør svejseinverterkredsløbet. Dette omfatter transistorer, dioder, modstande, zenerdioder, transformatorer og chokerenheder. Det særlige ved inverterens design er, at det meget ofte under reparationen er umuligt eller meget vanskeligt at bestemme fejlen i hvilket bestemt element, der var årsagen til fejlen.
Et tegn på en udbrændt modstand kan være en lille kulstofaflejring på pladen, som er svær at skelne med et uerfarent øje.
I sådanne situationer kontrolleres alle detaljer sekventielt. For at løse et sådant problem med succes er det nødvendigt ikke kun at være i stand til at bruge måleinstrumenter, men også at være ganske fortrolig med elektroniske kredsløb. Hvis du ikke har sådanne færdigheder og viden i det mindste på det indledende niveau, kan reparation af en svejseomformer med dine egne hænder føre til endnu mere alvorlig skade.
Realistisk at vurdere deres styrker, viden og erfaring og beslutte at foretage uafhængig reparation af inverter-type udstyr, er det vigtigt ikke kun at se en træningsvideo om dette emne, men også omhyggeligt at studere instruktionerne, hvor producenterne angiver de mest typiske fejl. af svejseinvertere, samt måder at eliminere dem på.
Situationer, der kan få inverteren til at svigte eller føre til funktionsfejl, kan opdeles i to hovedtyper:
forbundet med det forkerte valg af svejsetilstand;
forårsaget af fejl på dele af enheden eller deres forkerte betjening.
Teknikken til at detektere en inverterfejl til efterfølgende reparation er reduceret til den sekventielle udførelse af teknologiske operationer, fra den enkleste til den mest komplekse. De tilstande, hvorpå sådanne kontroller udføres, og hvad deres essens er, er normalt specificeret i udstyrsinstruktionerne.
Almindelige inverterfejl, deres årsager og afhjælpning
Hvis de anbefalede handlinger ikke førte til de ønskede resultater, og driften af enheden ikke er blevet genoprettet, betyder det oftest, at årsagen til fejlen skal ledes efter i det elektroniske kredsløb. Årsagerne til svigt af dens blokke og individuelle elementer kan være forskellige. Lad os liste de mest almindelige.
Der er trængt fugt ind i enhedens indre, hvilket kan ske, hvis der falder nedbør på enhedens krop.
Støv har samlet sig på elementerne i det elektroniske kredsløb, hvilket fører til en krænkelse af deres fulde afkøling.Den maksimale mængde støv kommer ind i invertere, når de bruges i meget støvede rum eller på byggepladser. For ikke at bringe udstyret til en sådan tilstand, skal dets indre rengøres regelmæssigt.
Overophedning af elementerne i inverterens elektroniske kredsløb og som følge heraf deres svigt kan føre til manglende overholdelse af omskifterens varighed (DC). Denne parameter, som skal overholdes strengt, er angivet i udstyrets tekniske pas.
Væskespor inde i inverterhuset
De mest almindelige problemer, der opstår ved drift af invertere, er som følger.
Ustabil lysbuebrænding eller aktivt metalsprøjt
Denne situation kan indikere, at den forkerte strømstyrke er valgt til svejsning. Som du ved, vælges denne parameter afhængigt af elektrodens type og diameter samt svejsehastigheden. Hvis emballagen til de elektroder, du bruger, ikke indeholder anbefalinger om den optimale værdi af strømstyrken, kan du beregne det ved hjælp af en simpel formel: 1 mm af elektrodediameteren skal stå for 20–40 A svejsestrøm. Man skal også huske på, at jo lavere svejsehastigheden er, jo lavere skal strømmen være.
Afhængighed af elektrodernes diameter af styrken af svejsestrømmen
Dette problem kan være forbundet med en række årsager, og de fleste af dem er baseret på underspænding. Moderne modeller af inverter-enheder fungerer også ved reduceret spænding, men når dens værdi falder under den minimumsværdi, som udstyret er designet til, begynder elektroden at klæbe. Et fald i spændingsværdien ved udstyrets udgang kan forekomme, hvis enhedsblokkene ikke berører panelstikkene dårligt.
Denne grund kan elimineres meget enkelt: ved at rense kontaktstikkene og fastgøre de elektroniske tavler i dem mere tæt. Hvis ledningen, som inverteren er tilsluttet til lysnettet, har et tværsnit på mindre end 2,5 mm2, kan dette også føre til et spændingsfald ved enhedens indgang. Dette sker med garanti, selvom sådan en ledning er for lang.
Hvis længden af forsyningsledningen overstiger 40 meter, er det praktisk talt umuligt at bruge en inverter til svejsning, som vil blive forbundet med dens hjælp. Spændingen i forsyningskredsløbet kan også falde, hvis dets kontakter er brændt eller oxideret. En hyppig årsag til elektrodeklæbning er utilstrækkelig højkvalitets forberedelse af overfladerne på de dele, der skal svejses, som skal rengøres grundigt ikke kun fra de eksisterende forurenende stoffer, men også fra oxidfilmen.
Valg af tværsnit af svejsekablet
Denne situation opstår ofte i tilfælde af overophedning af inverterenheden. Samtidig skal kontrolindikatoren på enhedens panel lyse. Hvis gløden fra sidstnævnte næsten ikke er mærkbar, og inverteren ikke har en lydalarmfunktion, så er svejseren måske simpelthen ikke opmærksom på overophedning. Denne tilstand af svejseomformeren er også typisk, når svejsetrådene er knækket eller spontant afbrudt.
Spontan nedlukning af inverteren under svejsning
Oftest opstår denne situation, når forsyningsspændingen er slukket af afbrydere, hvis driftsparametre er forkert valgt. Ved arbejde med en inverter-enhed skal der installeres automatiske maskiner designet til en strømstyrke på mindst 25 A i el-tavlen.
Mest sandsynligt indikerer denne situation, at spændingen i strømforsyningsnetværket er for lav.
Automatisk nedlukning af inverteren under længere tids svejsning
De fleste moderne invertermaskiner er udstyret med temperatursensorer, der automatisk slukker for udstyret, når temperaturen i dets indre stiger til et kritisk niveau.Der er kun én vej ud af denne situation: giv svejsemaskinen en pause i 20-30 minutter, hvor den afkøles.
Hvis det efter test bliver klart, at årsagen til funktionsfejl i driften af inverter-enheden ligger i dens indre del, skal du adskille sagen og begynde at undersøge den elektroniske påfyldning. Det er muligt, at årsagen ligger i lodning af dårlig kvalitet af enhedsdele eller dårligt tilsluttede ledninger.
En nøje inspektion af de elektroniske kredsløb vil afsløre defekte dele, der kan være mørklagte, revnede, oppustede eller har brændte kontakter.
Brændte dele på Fubac IN-160 inverterkortet (AC-DC regulator, 2NK90 transistor, 47 ohm modstand)
Under reparation skal sådanne dele fjernes fra brædderne (det er tilrådeligt at bruge et loddekolbe med sug til dette) og derefter udskiftes med lignende. Hvis markeringen på de defekte elementer ikke kan læses, kan specielle tabeller bruges til at vælge dem. Efter udskiftning af defekte dele tilrådes det at teste de elektroniske tavler ved hjælp af en tester. Desuden skal dette gøres, hvis inspektionen ikke har afsløret de elementer, der skal repareres.
En visuel kontrol af inverterens elektroniske kredsløb og deres analyse med en tester bør starte med kraftenheden med transistorer, da det er ham, der er den mest sårbare. Hvis transistorerne er defekte, er kredsløbet, der ryster dem (driver), sandsynligvis også fejlet. De elementer, der udgør et sådant kredsløb, skal også kontrolleres først.
Efter kontrol af transistorenheden kontrolleres alle andre enheder, hvortil der også bruges en tester. Overfladen af printpladerne skal undersøges omhyggeligt for at bestemme tilstedeværelsen af brændte områder og brud på dem. Hvis der findes nogen, skal sådanne steder omhyggeligt rengøres, og jumpere skal loddes på dem.
Hvis der findes brændte eller knækkede ledninger i fyldningen af inverteren, skal de under reparation udskiftes med lignende i tværsnit. Selvom diodebroerne på inverterens ensrettere er pålidelige nok, bør de også ringes med en tester.
Det mest komplekse element i vekselretteren er nøglekontrolkortet, hvis betjeningsevne afhænger af betjeningsevnen af hele enheden. Et sådant bord for tilstedeværelsen af styresignaler, der føres til nøgleblokkens portbusser, kontrolleres ved hjælp af et oscilloskop. Det sidste trin i test og reparation af inverterenhedens elektroniske kredsløb bør være at kontrollere kontakterne på alle eksisterende stik og rense dem med et almindeligt viskelæder.
Selvreparation af en elektronisk enhed såsom en inverter er ret vanskelig. Det er næsten umuligt at lære at reparere dette udstyr bare ved at se en træningsvideo, for dette skal du have en vis viden og færdigheder. Hvis du har sådan viden og færdigheder, vil det at se sådan en video give dig mulighed for at råde bod på den manglende erfaring.
Så hvad skal man først og fremmest gøre, når man reparerer en GYSMI 131 svejseinverter? Tag enheden ud. tænd den i diodekontinuitetstilstand. og stikke ind i svejserens udgangsstik. Hvis den ringer som en diode, så er alt i orden. det vil sige, at det måske ikke er i orden, men det er ikke længere vores defekt, men hvis det ringer (eller bipper?), er det allerede vores defekt, højst sandsynligt er dioden i udgangsbroenheden ødelagt. I dette tilfælde var det enten en diode eller en halv diode, da de er sammensatte. Hvad skal man gøre nu. Nå, først, lad os stifte bekendtskab med selve enheden.
Sådan ser det ud indeni.
Powermodulets SMI-kort er limet til kølepladen, og hele strukturen er loddet til hovedkortet. Vi er kun interesserede i SMI-modulet. Det er dog i denne svejsemaskine, at det er ret nemt at lodde den ud af pladen ved hjælp af et almindeligt sug og en 100 watt loddekolbe, hvilket vi vil gøre.
Vi lodder strømmodulet fra kortet, alle yderligere operationer vil blive udført med det.
Først skal du finde en ødelagt diode, og til dette skal du i det mindste lodde diodernes udgange uden at lodde dem helt. Men det er næsten umuligt at udføre nogen form for loddeoperationer med kolde dele - radiatoren vil simpelthen ikke tillade dem at varme op.
For at lodde eller lodde dele til kraftenheden skal du varme radiatoren op. Du kan bruge denne enhed til dette.
Vi installerer strømmodulet på grillen, tænder og opvarmer radiatoren til 120-130 grader, kontrollerer temperaturen med et termoelement. Det er ikke værd at opvarme højere.
Sluk derefter for varmen, vent, indtil alt er afkølet, rengør, vask. det vil sige ugh. vi vasker og lodder strømmodulet tilbage til kortet. Nu kan du samle alt, tjekke det igen, ringe, og du kan tænde det. Det tændte normalt, udgangsspændingen er normal, vi prøver at lave mad. Hvis alt er gjort omhyggeligt, vil det fungere, men der er faldgruber her.
for det første - en skæv eller løst loddet diode vil sikre 100 % overophedning af krystallen og dens svigt.
For det tredje - udskiftningen af en diode er beskrevet her, men når du reparerer sådanne invertere, vil det være mere nyttigt at ændre alt i betragtning af deres ikke særlig høje omkostninger. Udgangsbroen i disse enheder arbejder på grænsen af dens muligheder. Efter at have kigget datablad for dioder STTH2003CG og efter at have lavet enkle beregninger, kan du selv være overbevist om dette, så alt vil afhænge af svejserens brugsmåde. Hvis du laver mad med en toer og en strøm på 70-80 ampere vil alt koste, men laver du mad med en treer, er strømmen 120 ampere og laver professionelt, bom er garanteret. Desuden er det ikke den nye diode, der fejler, men en af de resterende gamle. Overvej derfor denne mulighed. Vi bliver nødt til at pille lidt længere, men mere pålidelige.
Opmærksomhed! Når du foretager selvreparation af svejseinvertere, især med så komplekse og uforudsigelige defekter, skal du tro om igen. har du brug for det?
Reparation af invertere fra GYSMI og andre producenter.
Svejseinverter Gysmi 131 og reparation af IMS-modulet i servicecenteret. Flere eksempler på Hvad du vil lære af vores video: Vi har repareret IMS-modulet til Gysmi 131 svejseinverteren, vi vil fortælle dig, hvordan vi lavede diagnosen, og hvilke metoder der blev brugt til at løse problemet.
Vi venter på dine kommentarer, spørgsmål og likes! Abonner på vores kanal. Vi venter også på dig i vores VK-gruppe
PÅ EN BEMÆRK! Når en semi-automatisk svejsemaskine går i stykker, er det nødvendigt hurtigt at træffe en beslutning om at reparere den eller købe en ny. Ved at vælge at få dit udstyr repareret sparer du tid og penge.
Svejsemaskiner Gysmi 131 - økonomiklasse MMA invertersvejsning. Enheden er meget bange for spændingsstigninger, overophedning, transport. Den mest almindelige fejl er IMS-modulet. Vores firma reparerer IMS-moduler.
Det var defekt:
Renoveret:
Du udfylder en onlineansøgning, ringer til hotline +7 (495) 215-17-22, +7 (985) 999-56-96 eller kommer til vores SC.
Du arrangerer et hegn med udstyr overalt i Moskva og regionen, eller bringer det selv til vores servicecentre: "Tushino", "Shchelkovskaya", "Leninsky", "Ryazansky", "Lyubertsy".
Vi udfører gratis diagnostik inden for 3-4 timer og rapporterer resultaterne på enhver måde, der passer dig.
Vi reparerer udstyr, tester det, giver garanti op til 1 år.
Vi udsteder en faktura til betaling ved bankoverførsel, eller du betaler kontant. Vi leverer alle nødvendige dokumenter.
Vi leverer udstyret til den angivne adresse, eller du kan selv afhente det fra ethvert servicecenter.
Svejseinverter Gysmi 131 og reparation af IMS-modulet i servicecenteret. Flere eksempler på Hvad du vil lære af vores video: Vi har repareret IMS-modulet til Gysmi 131 svejseinverteren, vi vil fortælle dig, hvordan vi lavede diagnosen, og hvilke metoder der blev brugt til at løse problemet.
Vi venter på dine kommentarer, spørgsmål og likes! Abonner på vores kanal. Vi venter også på dig i vores VK-gruppe
PÅ EN BEMÆRK! Når en semi-automatisk svejsemaskine går i stykker, er det nødvendigt hurtigt at træffe en beslutning om at reparere den eller købe en ny. Ved at vælge at få dit udstyr repareret sparer du tid og penge.
Svejse inverter Gysmi 165 reparation i servicecenteret. Flere eksempler på Welding Zone:> Hvad du vil lære af vores video: Vi har repareret Gysmi 165 svejseinverteren, vi vil fortælle dig hvordan vi har lavet diagnosen og hvilke metoder der blev brugt til at løse problemet.
Vi venter på dine kommentarer, spørgsmål og likes! Abonner på vores kanal. Vi venter også på dig i vores VK-gruppe
PÅ EN BEMÆRK! Når en semi-automatisk svejsemaskine går i stykker, er det nødvendigt hurtigt at træffe en beslutning om at reparere den eller købe en ny. Ved at vælge at få dit udstyr repareret sparer du tid og penge.
Ganske ofte står hjemmehåndværkere over for behovet for at udføre svejsning. For at gøre dette har de brug for specielt svejseudstyr.
I dag er svejseinvertere en ret almindelig type lignende apparater, som i stigende grad kan findes blandt mange ejere. Men på et bestemt tidspunkt kan dette udstyr svigte, hvilket får en til at tænke på reparationer.
Desuden er det i dette tilfælde ikke nødvendigt at kontakte specialister; i nogle tilfælde kan du selv bringe svejsemaskinen tilbage til driftstilstand. Det vigtigste er at vide, hvad der præcist førte til fejlen, og hvordan du selv kan fjerne det uden at pådrage sig unødvendige serviceomkostninger.
En af de vigtigste kvaliteter, der sikrede populariteten af inverter svejsemaskiner er svejsning af høj kvalitet, som kan stilles til rådighed af enhver person, der ikke har tilstrækkelige færdigheder til at håndtere det. Samtidig er driftsforholdene for denne enhed selv kendetegnet ved et højt niveau af bekvemmelighed.
Det skal nævnes, at dette udstyr har et mere komplekst design sammenlignet med svejseensrettere og transformere. Dette påvirker igen deres pålidelighed negativt. Det skal også siges, at forgængerne ovenfor er elektriske enheder. I modsætning hertil er inverter-enheder en af varianterne af komplekse elektroniske enheder.
Af denne grund, hvis ejeren står over for funktionsfejl i driften af svejseomformeren, for at opdage årsagen til fejlen og direkte reparere den, er det nødvendigt at sikre sig, at dens bestanddele fungerer: dioder, transistorer, zenerdioder, modstande såvel som andre elementer i inverterens elektroniske kredsløb. Du bør også være forberedt på, at brugeren vil blive konfronteret med behovet for at bruge enheder som et voltmeter, digitalt multimeter samt andet almindeligt måleudstyr, herunder et oscilloskop.
Når du begynder at reparere inverter-svejsemaskiner, skal du huske følgende punkt: det er ofte svært at forstå, idet man kun fokuserer på arten af det problem, der er opstået, hvad der præcist førte til opsigelsen af maskinen.
I en sådan situation har ejeren intet andet valg end at skiftes kontrollere hvert element i kredsløbet... Derfor, for at reparationen skal retfærdiggøre indsatsen og tiden brugt på det og for at sikre det nødvendige resultat, skal ejeren af en sådan enhed have en vis viden om elektronik samt i det mindste minimale færdigheder i at arbejde med elektriske kredsløb.
Hvis han ikke forstår denne plan, risikerer han, efter at have besluttet sig for en uafhængig reparation af inverter-svejsemaskinen, kun at spilde tid forgæves uden at have nået sit mål. Det er muligt, at hans initiativ kan forværre driften af enheden, og de handlinger, han udfører, vil forårsage nye problemer.
Hvis vi overvejer alle de problemer, der diagnosticeres under driften af svejseinvertere af enhver type, så kan de være det opdeles i flere grupper:
funktionsfejl som følge af et analfabet valg af svejsedriftstilstand;
funktionsfejl forårsaget af en funktionsfejl eller forkert betjening af udstyrets elektroniske komponenter.
Uanset arten af fejlen vil en sådan situation ikke tillade ejeren at fortsætte svejsningen i den sædvanlige tilstand. Forskellige faktorer kan forårsage en funktionsfejl i driften af svejseomformeren. For at bestemme den nøjagtige årsag er det nødvendigt at kontrollere hver af dem efter tur, og i begyndelsen starter de med enkle operationer og går gradvist videre til mere komplekse. Efter at have udført alle de anbefalede diagnostiske procedurer, kan det ske, at svejsemaskinen stadig er ude af drift. I dette tilfælde kan det antages, at problemet er relateret til invertermodulets inoperative elektriske kredsløb. Den mest almindelige fejl i et elektronisk kredsløb opstår af følgende årsager:
Indtrængning af fugt i enheden. I de fleste tilfælde bidrager nedbør til dette.
I tilfælde af støvophobning under huset opstår gunstige betingelser for at forstyrre den korrekte afkøling af komponenterne i det elektroniske kredsløb. Udstyr brugt på byggepladser har oftest størst risiko for forurening. For at undgå beskadigelse af inverteren under disse driftsforhold, rengør den regelmæssigt.
Tilsidesættelse af producentens anbefalinger vedrørende korrekt brug af inverteren uden afbrydelser.Dette kan også være en af årsagerne til funktionsfejl i driften af udstyrets elektronik, der opstår på baggrund af dets overophedning.
Normalt fejler inverterenheder på grund af eksterne faktorer, såvel som forkerte indstillinger og forsømmelse af anbefalingerne til brug af enheden. Blandt sådanne situationer kan følgende oftest observeres:
En brændende lugt fra enhedens kabinet kan være et tegn på et alvorligt problem med invertermodulet. I en sådan situation ville den bedste løsning være servicekald... For at rette en sådan fejlfunktion med egne hænder skal ejeren have visse færdigheder og viden.
Gør-det-selv reparationsproceduren består i at få adgang til enhedens krop, yderligere at undersøge dens fyldning. I nogle tilfælde kan årsagen til fejlen være lodning af dårlig kvalitet af elementer, kabler og andre kontakter på printpladerne.
I en sådan situation skal du derfor bringe enheden tilbage til driftstilstand. kan være ved lodning... I den indledende fase skal du prøve at finde ud af, hvilke elementer der er ude af drift. Dette kan være indikeret af revner, mørke pletter på kabinettet eller tegn på udbrændthed på klempanelet, samt hævelse af toppen af elektrolytkondensatorerne.
Efter at det var muligt at etablere de defekte noder, skal de fordampes og derefter erstattes med dele, der er identiske eller ligner dem i egenskaber. Når du vælger reservedele, skal du være opmærksom på markeringerne på kroppen, eller brug tabeller. Ved fjernelse af beskadigede elementer anbefales det at bruge et loddekolbe med sug. Dette giver dig mulighed for at fuldføre arbejdet med et minimum af tid og undgå alvorlige problemer.
I nogle tilfælde giver undersøgelsen muligvis ikke resultater. I en situation som denne giver det mening at starte ring ud elementerved hjælp af et ohmmeter eller multimeter. Transistorer har det laveste beskyttelsesniveau. Af denne grund, under reparationen af enheden, er det først og fremmest nødvendigt at undersøge dem og kontrollere deres funktionalitet. De fleste effekttransistorer er meget pålidelige. Og hvis de alligevel viste sig at være defekte, så er den oftest gunstige faktor for dette svigt af elementerne i at "svinge" deres kredsløb. Sidstnævntes elementer skal kontrolleres i begyndelsen. Efter at have gennemført kontrollen, er det nødvendigt at underkaste kaldenavnet og andre elementer i bestyrelsen.
Ved behandlingen af bestyrelsen bør man være opmærksom på staten hver trykt lederhvor du skal sikre dig, at de ikke har brud og forbrændinger. Hvis der blev fundet brændte områder, skal de fjernes og jumperne loddes. Denne operation udføres i hånden på samme måde som i tilfælde af beskadigelse af PEL-kablet. Hvis det er nødvendigt, skal kontakterne på hvert af de stik, der er til stede i enheden, også kontrolleres. I nogle tilfælde skal de renses.
Inverter svejsemaskiner kan i høj grad forenkle svejseproceduren for forskellige produkter. Fejlen i dette udstyr kan forstyrre enhver ejer. Du bør dog ikke kontakte servicecentrets specialister på forhånd. I nogle tilfælde kan du returnere enheden til en funktionsdygtig tilstand med dine egne hænder. Ofte har dette udstyr ganske simple fejlsom nemt kan elimineres. Det vigtigste er klart at forstå, hvad der præcist førte til enhedens fejl, og hvordan man reparerer det korrekt.
Enhver Gysmi svejseinverter fremstilles i Frankrig på GYS fabrikken i Laval. I dag kan svejseudstyr under dette mærke med sikkerhed kaldes det mest demokratiske i pris af alle maskiner fremstillet i Europa.
GYS blev grundlagt i midten af 1960'erne. I lang tid arbejdede hun udelukkende for at imødekomme de franske forbrugeres hjemlige behov for pålidelige og moderne svejsemaskiner. Men i det nye årtusinde begyndte virksomheden aktivt at udforske verdensmarkedet.
I øjeblikket sender den omkring en tredjedel af sit svejseudstyr til andre lande. Der leveres også mange invertere til vores land.
Til at begynde med reagerede indenlandske forbrugere med stor entusiasme på udseendet i vores specialiserede butikker af svejseudstyr under mærkenavnet "GYS". De var imponerede over, at det blev produceret ved hjælp af en innovativ teknologi kaldet "IMS". Dens essens er, at enhver svejsemaskine af det beskrevne mærke havde et enkelt bord placeret på inverterens massive aluminiumshus. På grund af dette er virksomhedens svejseudstyr en kompakt enhed med et ideelt (uden overdrivelse) forhold mellem geometriske dimensioner, vægt og produktivitet.
Pladerne monteres direkte på enheden i en kompleks højteknologisk produktion, hvor alle montageoperationer udføres uden menneskelig indgriben af robotmaskiner. Elektroniske tavler har et højt niveau af pålidelighed, hver af deres komponenter kontrolleres gentagne gange, så kvaliteten af det færdige produkt "GYS" kan betragtes som upåklagelig. Men som du selv forstår, går alt udstyr i stykker under drift. Det er her den største ulempe ved de overvejede svejse-invertere ligger.
Faktum er, at hvis et højteknologisk bord fejler (og dette vil ske før eller siden), er det umuligt at reparere det. Der er kun én vej ud - at købe et nyt kort, installere det på enheden og fortsætte med at bruge det igen. Problemet er, at prisen på dette meget elektroniske bord kan sammenlignes med prisen på hele svejse-inverteren. Faktisk, når det går i stykker, taler vi ikke om at reparere eksisterende udstyr, men om at købe et nyt.
Generelt ville dette ikke være et stort problem, hvis "GYS"-udstyret fungerede uden afbrydelser i lang tid. Men i de seneste år har virksomheden forsøgt at reducere omkostningerne ved sine enheder så meget som muligt for at imødekomme kundernes ønsker. Resultatet af dette fald var et fald i produktkvaliteten. Hun begyndte at knække meget oftere.
Hvis du har passet på dig selv, for eksempel Gysmi 161-apparatet, som er populært blandt russiske svejsere, eller den lige så efterspurgte Gysmi 131, så vær forberedt på et andet problem i forbindelse med deres drift. Deres effektivitet er ikke så høj, som forbrugerne ønsker. Ved de højest tilladte belastninger er pausetiden under svejsningen for dem mindst 70 procent, og ved nominelle belastninger kan du f.eks. bruge Gysmi 165 inverteren, ikke mere end halvdelen af svejsecyklussen.
Denne enhed gør det muligt at udføre manuel lysbuesvejsning på jævnstrøm. Gysmi 161 arbejder med svejsestænger med et tværsnit på 1,6-4 mm. Enheden udmærker sig ved sin stabile drift under spændingsstigninger, lavt forbrug af elektrisk energi og kompakte dimensioner. Disse faktorer bidrog til Gysmi 161'erens popularitet.
Inverteren har en speciel mekanisme med en indbygget ventilator, som beskytter enheden mod termiske overbelastninger. Det er især efterspurgt blandt uerfarne svejsere, der oplever vanskeligheder med at betjene andre svejseinstallationer. Med Gysmi 161 vil du ikke have problemer med lysbueslag og klæbende svejsestave, da inverteren har “HOT START” og “ANTISTICKING” funktioner.
En anden model, der er populær i Rusland fra franske ingeniører, er et apparat med en mikroprocessor til at udføre svejseoperationer ved hjælp af TIG- og MMA-teknologier. Gysmi 165 (nu implementeres den i en ny modifikation - Gysmi e160) har alle de moderne funktioner, der letter svejseprocessen. Højdepunktet ved Gysmi e160 er, at “Hot start”-funktionen i den ikke er fast, men justerbar. Hvis du betragter dig selv som en erfaren svejser, vil Gysmi 165 inverteren være den bedste enhed for dig.
Nedenfor præsenterer vi de vigtigste tekniske parametre:
dimensioner - 12,5x28x20 cm;
forsyningsspænding - fra 190 til 260 V;
tomgang (spænding) - 72 V;
primær strøm (højest) - 23,6 A (med argon-buesvejsning), 33,5 A (ved brug af forbrugsstænger);
enhedsvægt - omkring 4,6 kg.
Svejsestrømmen til Gysmi 165 er 10–160 A, uanset hvilken tilstand der anvendes. Jeg vil også gerne bemærke tilstedeværelsen af et digitalt display på frontpanelet på Gysmi e160, hvor du kan observere parametrene (som kan ændres) for svejseprocessen. Denne monitor forenkler betjeningen af svejsemaskinen. Takket være dette kan Gysmi e160 nemt håndteres af både en rigtig professionel inden for sit felt og en grøn begynder, der mestrer visdommen i moderne svejsning.
Denne lille vægt (mindre end tre kg) enhed er optimal til husholdningsbrug. Den bruger elektroder med et tværsnit på ikke mere end 3,25 mm, gør det muligt at udføre manuel elektrisk lysbuesvejsning selv til en person med minimal træning, samtidig med at den garanterer en høj kvalitet af svejseprocessen. Gysmi 131 er en funktionel enhed, som du kan betjene fra tid til anden, og udfører simpel svejsning af metalplader og produkter.
Som alle invertere fra GYS er Gysmi 131 spækket med alle standardfunktionerne for at gøre den nem at bruge. Enheden er ikke bange for et fald eller stigning i spændingen i elnettet, den er beskyttet mod overophedning på grund af tilstedeværelsen af en elementær ventilationsenhed. Det vigtigste er ikke at glemme, at Gysmi 131 regelmæssigt skal have lov til at "hvile" under store svejseaktiviteter, ellers vil dens elektroniske bord simpelthen ikke modstå overdreven stress.
De vigtigste egenskaber ved denne model af GYS svejseinverter er som følger: