Opravy svařovacích invertorů Nástroje


Dnes, svařovací zařízení mají malé a velmi kompaktní rozměry. To bylo možné díky použití systémů měničů jako svou základnu. Současně, silné pole tranzistory jsou používány místo výkonových spínacích prvků. Níže popíšeme podrobněji princip fungování střídače. To bude stačit pochopit podstatu práce většiny zařízení tohoto typu a metodikou jejich opravy. Jako příklad zde bude považován za svářecí invertor z domácí produkce.

Hlavními součástmi svařovacího invertoru

invertor-STARK-ISP2500-PROFI_ENL

Většina svařovacích invertorů jsou ve skutečnosti, zdroj stejnosměrného proudu, který je vybaven ochranou proti zkratu a tepelným pláštěm. Součástí zařízení určené pro aktuální konverze se provádí v závislosti na priorital obvodu. Jeho frekvence je přibližně 100 kHz. Přístroj má schopnost přizpůsobit proudu změnou znaménka povinnosti řídicích impulsů. Současný převodník má čtyři klíče skládající se ze čtyř souběžných polních tranzistorů. Každý z nich se nachází na samostatných radiátorů svařovacího invertoru. Schéma oprava zařízení je uveden níže.

inver

Zařízení a technika provozu jednotky:

  1. Drát transformátor vícejádrový transformátor má hedvábný opletení je navinut přímo na jádru.
  2. Sekvence systém obsahuje plyn.
  3. Současný usměrňovač se provádí na systému dvoutaktního. Na každém rameni jsou dva diodové sestavy s označením 60cpq15, stejně jako čtyři s 30cpq150 značení. Každý z nich je instalován na samostatném radiátoru.
  4. Část, označované jako „měkký režim začlenění“, je reprezentován v zařízení ve formě kompletního nabití relé relé kondenzátory výkonového usměrňovače. Ve stejné době, hlavní pracovní část je elektromagnetická relé, které uzavírá jeden silný tranzistor.
  5. Přímo usměrňovač se skládá z následujících údajů:
  • jeden GBPC3508W můstek;
  • Šest paralelně připojeným elektrolytických kondenzátorů značky 460MCF400B. Most je nainstalována na radiátoru.

Na stejné řídící desce jsou umístěna dvě schémata. První z nich - měkká síla na druhý - ovládání měniče. Stále je napájení 15 voltů a modul chladič je součástí snímače nabíjecí řetězci

Řídicí obvod obsahuje následující prvky:

  1. Současná úprava obvodu a ochrana proti zkratu. Jsou vyrobeny na dvou LM393 čip komparátory. V tomto případě je proudový snímač je upevněn na železný kruh s vinutím, a a převodníku je předán přes to. Podobný režim je možné vidět při opravě FUBAG svařovací invertor.
  2. Regulační schéma má také generátor hodin na TL494 čipu. Je schopen poskytnout dvě fáze hodinových impulsů, z nichž každá má frekvenci kolem 100 kHz. V tomto případě je diagram nepoužívá o zeměpisné šířce a pulsní modulace. Zařízení produkuje impulzy s konstantní cla. Tento režim má dvojici komparátorů. Každý z nich je připojena čidla tepelné ochrany.
  3. Mezi prvky řídícího obvodu jsou také dva výstupní řidiči postavené na základě IR2112 desky. Existují hodinové impulsy na jejich vstupy. Mají-li změnit pracovní cyklus v ovladači. zdroje pulzní jsou komparátory s ochranou proti zkratu a aktuální nastavení. výstupy ovladače jsou napojeny na pulsní transformátory. Řídicí impulsy ze sekundárních vinutí těchto transformátorů jsou přiváděny do klíče od měniče.

Základy opravy

1-SVAROCHNYIJ-invertor-KAISER-NBC-250-SO-SVOEGO

Chcete-li úspěšně provádět odstraňování poruch v zařízení tohoto typu, jisté znalosti, je zapotřebí v elektronice a alespoň trochu zkušeností v tomto případě. Přes toto, opravy svařovacích invertorů je k dispozici každému.

Pro opravy, budete potřebovat dva nástroje - to je šipka autometer a osciloskop. Pokud je vše po ruce, můžete přistoupit k práci, která obvykle začíná demontáž zařízení a následné kontrole vnitřních částí. Většina svařovací invertory skládat z několika samostatných modulů:

  1. Vstupní usměrňovač.
  2. Výstupní usměrňovač.
  3. Klíčové manažerské poplatky.
  4. Krabice s ventilátorem.

Vezměme si každý z modulů o něco déle.

vstupní usměrňovač

Modul vstupu usměrňovače je velký dioda GBPC3508W diodový můstek, který je nainstalován na chladiči. On, podle pořadí, připojené k řídicí desce zespodu. Při opravách kapacitu mostu, přes jeho supernation, se kontroluje zvonění. Aby to bylo snazší práci s palubě, se doporučuje ihned odstranit chladič a most.

výstupní usměrňovač

V usměrňovacím modulu výstupního je deska s párem topných těles, a napájecí dioda sestavy jsou instalovány na nich, které jsou velmi vzácné. Jejich výše na chladiči se může lišit - obvykle nepřesahuje čtyři kusy. Kromě toho, tento modul je transformátor a tlumivku. V souhrnu, diodové sestavy může dát 240 ampérů stejnosměrného proudu. Při opravách svařovacích invertorů, diody jsou obvykle přezdíval v tomto modulu, který vám umožní najít poškozený prvek. Ve stejné době, to je často používán způsobem podle přikapávání protože Diody jsou problematické jiným způsobem. Chcete-li to, bude užitečná páječka s odsáváním. Po výměně všech vadných diod, tento modul lze považovat za provozuschopný.

key module

a1B58053B6B7E6547B.

Pokud jde o klíčový modul se skládá ze čtyř skupin tranzistorů. Mají čtyři polovodičové součástky. Každá skupina je nastavena na izolační pás na jeho chladiče. Tento modul také vyhlazovacích filtrů usměrňovače (6 kusů) ve formě elektrolytických kondenzátorů, které se živí měnič.

Provozní postup:

  1. Vadný tranzistor je často vidět pouhým okem. Navenek to obvykle je hacking, trhliny nebo spálené závěry.
  2. Pokud je chyba opticky neviditelné, pak autometer šipka se používá k detekci. K tomu je třeba nejprve ověřit, zda je přístroj vypnutý ze sítě, po kterém je zařízení zahrnuta do režimu s limitem měření odporu Kom X1 a je zvolena jakákoli skupina.
  3. Dále, pomocí zařízení je nutné určit hodnotu odporu mezi elektrodou, kde nosiče (odtok) a zdroj proudových nosičů proudí. Mezi nimi by měla být protikladná dioda, která by měla být s pracovním tranzistorem úspěšně přezdívána.
  4. Pokud se rozbití došlo v důsledku zkratu, vadný tranzistor je detekován poklesem. Bude relevantní při opravě svařovacího střídače resant.

Kontrola zdraví tranzistorů

rEMONT_SVAROCHNOGO_INVERTORA_SVOIMI_RUKAMI1.

  1. Pokud jsou všechny tranzistory úspěšně přezdívány, neznamená to, že jsou všichni lepší. Proto je nutné, aby byla transclock zkontrolována pro otevřenost. Chcete-li to provést, měli byste z každého závěrky zmizet na jeden konec vyrovnávacích tranzistorů, dát mínus testeru na zdroj tranzistoru, a plus skladem. Přístroj musí zobrazovat vysoký odpor.
  2. Pak se musíte rychle dotknout testeru závěrky a znovu se objeví do odtoku. Tyto manipulace by měly vést k tomu, že odpor bude klesat téměř na nulu. Pokud se to stalo, znamená to, že tranzistor úspěšně otevřel.
  3. Nyní musíte zkontrolovat, zda byl tranzistor úspěšně uzavřen. Chcete-li to udělat, s pomocí pinzetu je závěrka uzavřena s odtokem nebo zdrojem, po kterém je odpor opět proveden, což by tentokrát měl skočit téměř neurčitě.
  4. Pokud se to stalo, můžete zkontrolovat další tranzistor v uvedené výše. Jinak po volání je nutné odhalit chybnou položku pro následnou náhradu včasné části.
  5. Pokud byly všechny tranzistory úspěšně ověřeny, pak konce vyrovnávacích odporů mohou být pájeny roletám. To by mělo být provedeno s každou skupinou v tomto modulu. To bude užitečné například při opravě střídače Telwin Svařování.

Klíčové správní rada

Tento modul je považován za nejtěžší. Jeho pracovní kapacita ovlivňuje fungování jiných součástí svařovacího stroje. Chcete-li tento poplatek opravit, potřebujete zařízení nazvaný osciloskop. To vám umožní zkontrolovat přítomnost klíčových řídicích signálů modulu klíče. Často, napájecí tranzistory přestanou pracovat kvůli poruše prvků řidiče. Proto by měly být kontrolovány při opravě Ometru. Přímo tranzistory obvykle pracují vždy. Pokud jsou při kontrole prvků detekovány vadné vadné, měly by být zrušeny a nahrazeny novými.

Jiné poruchy

GYS-165-1

  1. Nejslabší "odkaz" svařovacích strojů je považováno za svorkovnici. Svařovací kabely jsou k němu připojeny. Pokud se velká hodnota svařovacího proudu má sloučenina špatný kontakt a vodiče jsou velmi horké, pak je zničení zničení nebo spalování izolace na koncích vinutí, a to vede k uzavření. V tomto případě se oprava svařovacího stroje provádí hašením ohřevu. Kromě toho se čistí kontaktní plochy.
  2. Jedním z častých poruch je špatné nastavení svařovacího proudu. Chcete-li získat a zkontrolovat mechanismus zodpovědný za to, stačí odstranit pouzdro. Obvykle inspekce je dostačující k detekci příčiny chyby. Koneckonců, nástroj má jednoduché zařízení a najít jeho hlavní komponenty nebudou problémy. I při opravě blueweld svařovací střídače.
  3. Přehřátí svařovacího stroje je poměrně závažná porucha, se kterou je další práce extrémně doporučeno. Vysoké teploty vedou ke spalování izolace a z důvodu této cívky je vinutí cívky uzavřeno a dochází k uzavření. Pokud je rozbití zanedbatelné, pak budete potřebovat pouze lokálně nastavit izolaci drátu cívky. S nejzávažnějšími členění by měla být cívka zcela převinout. Zároveň je důležité, aby dráty byly stejné sekce. Bez ní neukládejte původní charakteristiky zařízení.
  4. Jeden ze známých poruch je spontánní vypnutí zařízení. To je v podstatě ochranný mechanismus od zavření. Při opravě této služby musíte nejprve vypnout zařízení ze sítě, pak najít vadné místo a eliminovat tuto poruchu obnovením izolace, nahrazení kondenzátoru a v případě potřeby pro jiné části.

Oprava svařovacích střídačů: Video

Opravy svařovacích invertorů
4 hlasování 2.75 AVG. Hodnocení ( 57% skóre)

Přidat komentář