In detail: doe-het-zelf gugma161 lasreparatie van een echte meester voor de site my.housecope.com.
Het zwakste element van lastransformatoren is het aansluitblok waarop de laskabels worden aangesloten. Slecht contact samen met een hoge lasstroom leidt tot sterke verhitting van de aansluiting en de daarmee verbonden draden. Als gevolg hiervan wordt de verbinding zelf vernietigd, de isolatie aan de uiteinden van de wikkelingen brandt uit, waardoor een kortsluiting ontstaat.
Reparatie van een lastransformator wordt in dit geval beperkt tot het uitsorteren van de verwarmingsverbinding, het reinigen van de contactoppervlakken en het vastklemmen ervan, waardoor een goed contact van alle elementen wordt gegarandeerd.
Onder andere de volgende storingen treden op.
Spontane uitschakeling van de lasmachine... Wanneer de transformator op het netwerk is aangesloten, wordt de beveiliging geactiveerd, waardoor het apparaat wordt uitgeschakeld. Dit kan gebeuren door kortsluiting in het hoogspanningscircuit - tussen de draden en de behuizing, of draden onderling. Een kortsluiting tussen de windingen van de spoelen of platen van het magnetische circuit, evenals de storing van condensatoren, kan ook de bescherming activeren. Bij reparatie is het noodzakelijk om de transformator los te koppelen van het netwerk, de defecte plaats te vinden en de storing te verhelpen - herstel de isolatie, vervang de condensator, enz.
Sterke brom van de transformator, vaak gepaard gaand met oververhitting. De reden kan zijn het losraken van de bouten die de plaatelementen van het magnetische circuit aandraaien, storingen in de bevestiging van de kern of het mechanisme voor het verplaatsen van de spoelen, overbelasting van de transformator (te lange werking, hoge waarde van de lasstroom, grote diameter van de elektrode). Een kortsluiting tussen laskabels of platen van een magnetisch circuit leidt ook tot een sterke brom. Het is noodzakelijk om alle schroeven en bouten te controleren en vast te draaien, onregelmatigheden in de mechanismen voor het bevestigen van de kern en het verplaatsen van de spoelen te elimineren, de isolatie in de laskabels te controleren en te herstellen.
| Video (klik om af te spelen). |
Overmatige verwarming van het lasapparaat... De meest voorkomende redenen hiervoor zijn een overtreding van de bedieningsregels in de vorm van het instellen van de lasstroom boven de toegestane waarde, het gebruik van een elektrode met een grote diameter of te lang werken zonder onderbreking. Het is noodzakelijk om de standaard bedrijfsmodus in acht te nemen - stel gematigde stroomwaarden in, gebruik elektroden met een kleine diameter, neem pauzes in het werk om het apparaat af te koelen.
Sterke verhitting kan leiden tot kortsluiting tussen de windingen van de spoelwikkeling als gevolg van verbranding van de isolatie, meestal vergezeld van rook. Dit is het ernstigste geval, waarvan ze zeggen dat het apparaat "doorgebrand" is. Als dit is gebeurd, vereist de reparatie van het lasapparaat in het beste geval een lokale restauratie van de spoeldraadisolatie, in het slechtste geval - het volledig opnieuw opwinden. In de laatste versie, om de kenmerken van het apparaat te behouden, is het noodzakelijk om terug te spoelen met een draad van de originele sectie - met hetzelfde aantal windingen als het was.
Lage lasstroom... Het fenomeen kan worden waargenomen bij onderspanning in het voedingsnet of een storing van de lasstroomregelaar.
Slechte lasstroomafstelling... Dit kan worden veroorzaakt door verschillende fouten in de stroomregelmechanismen, die verschillen in verschillende ontwerpen van lastransformatoren. Namelijk storingen in de schroef van de stroomregelaar, een kortsluiting tussen de klemmen van de regelaar, een schending van de mobiliteit van de secundaire spoelen door het binnendringen van vreemde voorwerpen of andere redenen, een kortsluiting in de smoorspoel, enz. .Het is noodzakelijk om de behuizing van het apparaat te verwijderen en het specifieke stroomregelmechanisme te onderzoeken om een storing te detecteren. De eenvoud van het apparaat van de lasmachine en de toegankelijkheid van alle componenten voor inspectie maken het gemakkelijker om problemen op te lossen.
Plotselinge onderbreking van de lasboog en onvermogen om deze opnieuw te ontsteken... In plaats van een boog worden alleen kleine vonken waargenomen. Dit kan worden veroorzaakt door een storing van de hoogspanningswikkeling naar het lascircuit, een kortsluiting tussen de lasdraden of een onderbreking in hun verbinding met de klemmen van de machine.
Verbruik van grote stroom van het netwerk zonder belasting... Dit kan worden veroorzaakt door een kortsluiting van de windingen van de wikkeling, die wordt geëlimineerd door een lokaal herstel van de isolatie of een volledige herwikkeling van de spoel.
Het beschikbare elektronische deel - een diodegelijkrichter en een regelmodule - maakt de lasgelijkrichter verwant aan een omvormer. Daarom omvat het oplossen van problemen het controleren van de diodebrug en elementen van de besturingskaart. Een diodebrug is een betrouwbaar onderdeel in elektronische schakelingen, maar faalt soms. Over het algemeen kunnen de oorzaken van de storing heel verschillend zijn: de sporen op de borden branden door, de transformatoren van het stuurcircuit vallen uit. De onderstaande foto toont een geval bij het repareren van een lasmachine met uw eigen handen, die bestond uit het vervangen van een niet-werkend onderdeel van een besturingskaart door een Russische analoog, waardoor de gebruiker een aanzienlijk bedrag op reparaties kon besparen (70% van de kosten van het lasapparaat).
In tegenstelling tot een lastransformator, die meer een elektrisch product is, is een lasinverter een elektronisch apparaat. Dit betekent dat de diagnostiek en reparatie van lasinverters het controleren van de prestaties van transistors, diodes, weerstanden, zenerdiodes en andere elementen waaruit elektronische circuits bestaan, omvat. Je moet kunnen werken met een oscilloscoop en niet te vergeten multimeters, voltmeters en andere gewone meetapparatuur.
Een kenmerk van omvormerreparatie is het feit dat het in veel gevallen moeilijk of zelfs onmogelijk is om door de aard van de storing een defect onderdeel te bepalen, u moet alle elementen van het circuit achtereenvolgens controleren.
Uit het voorgaande volgt dat een succesvolle reparatie van een lasinverter met uw eigen handen alleen mogelijk is als u op zijn minst basiskennis van elektronica hebt en weinig ervaring hebt met het werken met elektrische circuits. Anders kan zelfreparatie alleen maar leiden tot verspilling van tijd en moeite.
Zoals u weet, is het werkingsprincipe van een lasinverter een stapsgewijze conversie van een elektrisch signaal:
- Gelijkrichten van de netstroom - met behulp van een ingangsgelijkrichter.
- Omzetting van de gelijkgerichte stroom in hoogfrequente wisselstroom - in de invertermodule.
- Het verlagen van de hoogfrequente spanning tot de lasspanning - met een stroomtransformator (zeer klein van formaat vanwege de hoge frequentie van de spanning).
- Rectificatie van hoogfrequente wisselstroom in constant lassen - door een uitgangsgelijkrichter.
In overeenstemming met de uitgevoerde bewerkingen, bestaat de omvormer structureel uit verschillende elektronische modules, waarvan de belangrijkste de ingangsgelijkrichtermodule, de uitgangsgelijkrichtermodule en de besturingskaart met toetsen (transistors) zijn.
Hoewel de hoofdcomponenten in omvormers van verschillende ontwerpen ongewijzigd blijven, kan hun lay-out in apparaten van verschillende fabrikanten sterk variëren.
Transistors controleren... Het zwakste punt van inverters zijn de transistors, dus de reparatie van inverter-lasmachines begint meestal met hun inspectie. Een defecte transistor is meestal onmiddellijk zichtbaar - een gebarsten of gebarsten behuizing, doorgebrande kabels. Als dit wordt gevonden, kunt u beginnen met het repareren van de omvormer door deze te vervangen. Zo ziet een verbrande sleutel eruit.
En zo werd het geïnstalleerd in plaats van de verbrande.De transistor is geïnstalleerd op koelpasta (KPT-8), die zorgt voor een goede warmteafvoer naar de aluminium radiator.
Soms zijn er geen uiterlijke tekenen van storing, alle sleutels lijken intact. Om vervolgens de defecte transistor te bepalen, wordt een multimeter gebruikt om ze te bellen.
Het is heel goed om defecte items te identificeren, maar niet allemaal. Reparatie van inverter-lasmachines omvat ook het zoeken, in plaats van uitgebrande elementen, naar geschikte analogen. Hiervoor wordt het kenmerk van de defecte elementen bepaald (volgens de datasheet) en op basis daarvan worden analogen geselecteerd voor vervanging.
Stuurprogramma-items controleren... Vermogenstransistoren falen meestal niet vanzelf, meestal wordt dit voorafgegaan door het falen van de elementen van de "swingende" van hun driver. Hieronder een foto van het bord met de elementen van de Telwin Tecnica 164 inverter driver. De controle wordt uitgevoerd met een ohmmeter. Alle defecte onderdelen worden gesoldeerd en vervangen door geschikte analogen.
gelijkrichtertest... Ingangs- en uitgangsgelijkrichters, die op een straler gemonteerde diodebruggen zijn, worden beschouwd als betrouwbare elementen van omvormers. Soms falen ze echter ook. Dit geldt niet voor degene die op de onderstaande foto worden getoond, ze zijn bruikbaar.
De diodebrug kan het gemakkelijkst worden gecontroleerd door de draden eruit te solderen en van het bord te verwijderen. Dit maakt het werk gemakkelijker en bedriegt niet wanneer er een kortsluiting in het circuit is. Het verificatie-algoritme is eenvoudig, als de hele groep is kortgesloten, moet je op zoek naar een defecte (doorboorde) diode.
Voor het desolderen van onderdelen is het handig om een soldeerbout met afzuiging te gebruiken.
Bewaking van de besturingskaart... De belangrijkste besturingskaart is de meest complexe module van de lasinverter; de betrouwbaarheid van de werking van alle componenten van het apparaat hangt af van de werking ervan. Een gekwalificeerde reparatie van lasomvormers moet eindigen met een controle op de aanwezigheid van stuursignalen die naar de rails van de poorten van de sleutelmodule komen. Deze controle wordt uitgevoerd met een oscilloscoop.
Inverterlasmachines winnen steeds meer aan populariteit onder meesterlassers vanwege hun compacte formaat, lage gewicht en redelijke prijzen. Net als elke andere apparatuur kunnen deze apparaten defect raken door een onjuiste werking of door ontwerpfouten. In sommige gevallen kan de reparatie van inverter-lasmachines onafhankelijk worden uitgevoerd door het inverter-apparaat te onderzoeken, maar er zijn storingen die alleen in het servicecentrum worden verholpen.
Lasomvormers werken, afhankelijk van de modellen, zowel op een huishoudelijk elektriciteitsnet (220 V) als op een driefasig (380 V). Het enige waar u op moet letten bij het aansluiten van het apparaat op een huishoudelijk netwerk, is het stroomverbruik. Als het de mogelijkheden van de bedrading overschrijdt, werkt het apparaat niet met een verzakt netwerk.
De volgende hoofdmodules zijn dus opgenomen in het apparaat van een inverter-lasapparaat.
Net als diodes worden transistors op radiatoren geïnstalleerd voor een betere warmteafvoer ervan. Om de transistoreenheid te beschermen tegen spanningspieken, wordt ervoor een RC-filter geïnstalleerd.
Hieronder vindt u een diagram dat duidelijk het werkingsprincipe van de lasinverter laat zien.
Het werkingsprincipe van deze module van de lasmachine is dus als volgt. De primaire gelijkrichter van de omvormer wordt gevoed met spanning van het huishoudelijke elektriciteitsnet of van generatoren, benzine of diesel. De inkomende stroom is wisselstroom, maar gaat door het diodeblok, wordt permanent... De gelijkgerichte stroom wordt naar de omvormer gevoerd, waar deze weer wordt omgezet in wisselstroom, maar met veranderde frequentiekarakteristieken, dat wil zeggen, het wordt hoogfrequent. Verder wordt de hoogfrequente spanning door een transformator verlaagd tot 60-70 V met gelijktijdige verhoging van de stroomsterkte.In de volgende fase gaat de stroom opnieuw de gelijkrichter binnen, waar deze wordt omgezet in DC, waarna deze wordt geleverd aan de uitgangsklemmen van de unit. Alle huidige conversies bestuurd door een microprocessorbesturingseenheid.
Moderne omvormers, vooral die op basis van de IGBT-module, stellen behoorlijk hoge eisen aan de werkingsregels. Dit wordt verklaard door het feit dat wanneer de unit in werking is, de interne modules veel warmte afgeven... Hoewel zowel radiatoren als een ventilator worden gebruikt om warmte af te voeren van power units en elektronische borden, zijn deze maatregelen soms niet voldoende, vooral bij goedkope units. Daarom moet u zich strikt houden aan de regels die zijn aangegeven in de instructies voor het apparaat, wat impliceert dat de installatie periodiek moet worden uitgeschakeld voor koeling.
Deze regel wordt meestal de "Duty Cycle" (Duty Cycle) genoemd, die wordt gemeten als een percentage. Als u de PV niet in acht neemt, treedt oververhitting van de hoofdeenheden van het apparaat op en treedt hun storing op. Gebeurt dit bij een nieuwe unit, dan valt deze storing niet onder garantieherstel.
Ook als de inverter-lasmachine werkt: in stoffige kamersstof zet zich af op de radiatoren en verstoort de normale warmteoverdracht, wat onvermijdelijk leidt tot oververhitting en uitval van elektrische componenten. Als het onmogelijk is om de aanwezigheid van stof in de lucht te verwijderen, moet u de behuizing van de omvormer vaker openen en alle componenten van het apparaat reinigen van opgehoopt vuil.
Maar meestal falen omvormers wanneer ze werken bij lage temperaturen. Storingen ontstaan door het verschijnen van condens op de verwarmde besturingskaart, waardoor er kortsluiting ontstaat tussen de onderdelen van deze elektronische module.
Een onderscheidend kenmerk van omvormers is de aanwezigheid van een elektronische besturingskaart, daarom kan alleen een gekwalificeerde specialist een storing in dit apparaat diagnosticeren en verhelpen.... Bovendien kunnen diodebruggen, transistorblokken, transformatoren en andere delen van het elektrische circuit van het apparaat defect raken. Om diagnostiek met eigen handen uit te voeren, dient u over bepaalde kennis en vaardigheden te beschikken in het werken met meetinstrumenten zoals een oscilloscoop en een multimeter.
Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat het zonder de nodige vaardigheden en kennis niet wordt aanbevolen om te beginnen met het repareren van het apparaat, met name de elektronica. Anders kan het volledig worden uitgeschakeld en kost het repareren van de lasinverter de helft van de kosten van een nieuwe eenheid.
Zoals eerder vermeld, falen omvormers vanwege externe factoren die de "vitale" eenheden van het apparaat beïnvloeden. Ook kunnen storingen van de lasinverter optreden als gevolg van een onjuiste werking van de apparatuur of fouten in de instellingen. De meest voorkomende storingen of onderbrekingen in de werking van de omvormer zijn als volgt.
Heel vaak wordt deze storing veroorzaakt door: defecte netwerkkabel inrichting. Daarom moet u eerst het deksel van het apparaat verwijderen en elke draad van de kabel met een tester omringen. Maar als alles in orde is met de kabel, dan is een serieuzere diagnose van de omvormer vereist. Misschien ligt het probleem in de stand-by-stroombron van het apparaat. De reparatietechniek voor de "dienstruimte" met behulp van het voorbeeld van een omvormer van het merk Resant wordt in deze video getoond.
Deze storing kan worden veroorzaakt door een verkeerde instelling van de stroomsterkte voor een bepaalde diameter van de elektrode.
Je moet ook overwegen en lassnelheid:... Hoe kleiner deze is, hoe lager de stroomwaarde moet worden ingesteld op het bedieningspaneel van de unit. Om de stroomsterkte af te stemmen op de diameter van het additief kunt u bovendien onderstaande tabel gebruiken.
Als de lasstroom niet geregeld is, kan de oorzaak zijn: storing van de regelaar of schending van de contacten van de draden die erop zijn aangesloten. Het is noodzakelijk om het deksel van de unit te verwijderen en de betrouwbaarheid van de aansluiting van de geleiders te controleren en, indien nodig, de regelaar te bellen met een multimeter.Als alles met hem in orde is, kan deze storing worden veroorzaakt door een kortsluiting in de inductor of een storing van de secundaire transformator, die moet worden gecontroleerd met een multimeter. Als er een storing wordt gevonden in deze modules, moeten ze worden vervangen of teruggespoeld naar een specialist.
Overmatig stroomverbruik, zelfs wanneer het apparaat niet is geladen, veroorzaakt meestal turn-to-turn sluiting in een van de transformatoren. In dit geval kunt u ze niet zelf repareren. Het is noodzakelijk om de transformator naar de master te brengen om terug te spoelen.
Dit gebeurt als de spanning daalt in het netwerk... Om het plakken van de elektrode aan de te lassen delen te voorkomen, moet u de lasmodus correct selecteren en instellen (volgens de instructies van het apparaat). Ook kan de spanning in het netwerk zakken als het apparaat wordt aangesloten op een verlengsnoer met een kleine draaddoorsnede (minder dan 2,5 mm 2).
Het is niet ongebruikelijk dat een spanningsdaling ervoor zorgt dat de elektrode blijft plakken bij gebruik van een te lange stekkerdoos. In dit geval wordt het probleem opgelost door de omvormer op de generator aan te sluiten.
Als de indicator aan is, duidt dit op oververhitting van de hoofdmodules van de unit. Het apparaat kan ook spontaan uitschakelen, wat aangeeft: uitschakeling van thermische beveiliging... Om ervoor te zorgen dat deze onderbrekingen in de werking van de unit in de toekomst niet meer voorkomen, is het opnieuw noodzakelijk om de juiste modus van de duur van de aan (DC) aan te houden. Als de duty cycle bijvoorbeeld 70% is, dan zou het apparaat in de volgende modus moeten werken: na 7 minuten gebruik heeft het apparaat 3 minuten om af te koelen.
In feite kunnen er veel verschillende storingen zijn en de redenen die ze veroorzaken, en het is moeilijk om ze allemaal op te sommen. Daarom is het beter om meteen te begrijpen welk algoritme wordt gebruikt om de lasinverter te diagnosticeren op zoek naar fouten. U kunt zien hoe het apparaat wordt gediagnosticeerd door de volgende trainingsvideo te bekijken.
Registreer om een account te krijgen. Het is makkelijk!
Al geregistreerd? Meld je hier aan.
PT Devolt702 ku,s, type 1 werd binnengebracht voor reparatie. Ik heb Dyatko in detail bekeken, daar is het, maar type2, de vraag rijst, zijn hun ankers uitwisselbaar? Als iemand het weet, vertel het me alsjeblieft.
De snelspanboorhouder vervangen op een Panasonic schroevendraaier
Als de boorkop van uw schroevendraaier de bits slecht vasthoudt of vastloopt, moet u deze demonteren,
reinig en vervang de plaatsingskogels of vervang ze volledig met huls en veer
Als je geen speciaal gereedschap (spreider) bij de hand hebt, dan kun je dat doen met twee kleine sleufschroevendraaiers
We laten de patroonhuls zakken en steken de schroevendraaier aan beide kanten in, haak de borgring vast met een schroevendraaier
Verwijder de borgring, verwijder vervolgens de veer en verwijder de huls
En haal voorzichtig de ballen eruit
Dan kun je alles schoonmaken en nieuwe onderdelen plaatsen
Bosch decoupeerzaagreparatie (vervanging van de grondplaat)
Na verloop van tijd kan de zool van uw puzzel breken, overweeg hoe u deze snel met uw eigen handen kunt vervangen en zonder naar een service te gaan.
We draaien de zeskantbout aan de onderkant van de zool los, die is bevestigd via een afstandhouder
De schroeven waarmee de plaat werd bevestigd, gingen voor ons open
Er is hier niets ingewikkelds, we selecteren een platte schroevendraaier en draaien alle schroeven los
Daarna halen we de plaat eruit en vervangen deze door een nieuwe.
Vervolgens verzamelen we alles in omgekeerde volgorde.
Reparatie van lasinverters, ondanks de complexiteit, kan in de meeste gevallen onafhankelijk worden gedaan. En als u goed thuis bent in het ontwerp van dergelijke apparaten en een idee hebt van wat er waarschijnlijker in zal mislukken, kunt u de kosten van professionele service met succes optimaliseren.
Vervanging van radiocomponenten tijdens het repareren van een lasinverter
Het belangrijkste doel van elke omvormer is het genereren van een constante lasstroom, die wordt verkregen door een hoogfrequente wisselstroom te corrigeren.Het gebruik van een hoogfrequente wisselstroom, door middel van een speciale invertermodule omgezet uit een gelijkgerichte netvoeding, is te danken aan het feit dat de sterkte van een dergelijke stroom effectief kan worden verhoogd tot de gewenste waarde met behulp van een compacte transformator. Het is dit principe dat ten grondslag ligt aan de werking van de omvormer dat ervoor zorgt dat dergelijke apparatuur compacte afmetingen heeft met een hoog rendement.
Functioneel diagram van de lasinverter
Het lasinvertercircuit, dat zijn technische kenmerken bepaalt, omvat de volgende hoofdelementen:
- een primaire gelijkrichteenheid, waarvan de basis een diodebrug is (de taak van een dergelijke eenheid is om een wisselstroom te corrigeren die wordt geleverd door een standaard elektrisch netwerk);
- een invertereenheid, waarvan het belangrijkste element een transistorassemblage is (met behulp van deze eenheid wordt de gelijkstroom die aan de ingang wordt geleverd, omgezet in een wisselstroom, waarvan de frequentie 50-100 kHz is);
- een hoogfrequente step-down transformator, waarop, door een afname van de ingangsspanning, de uitgangsstroom aanzienlijk wordt verhoogd (vanwege het principe van hoogfrequente transformatie kan een stroom worden gegenereerd aan de uitgang van een dergelijk apparaat , waarvan de sterkte 200-250 A bereikt);
- uitgangsgelijkrichter, geassembleerd op basis van vermogensdiodes (de taak van dit blok van de omvormer omvat het gelijkrichten van een hoogfrequente wisselstroom, die nodig is voor het uitvoeren van laswerkzaamheden).
Het lasinvertercircuit bevat een aantal andere elementen die de werking en functionaliteit verbeteren, maar de belangrijkste zijn de hierboven genoemde.
Reparatie van een lasapparaat van het invertertype heeft een aantal kenmerken, wat wordt verklaard door de complexiteit van het ontwerp van een dergelijk apparaat. Elke omvormer is, in tegenstelling tot andere soorten lasmachines, elektronisch, wat vereist dat specialisten die betrokken zijn bij het onderhoud en de reparatie ervan op zijn minst over basiskennis van radiotechniek beschikken, evenals vaardigheden in het omgaan met verschillende meetinstrumenten - een voltmeter, digitale multimeter, oscilloscoop, enz. ... ...
Tijdens het onderhoud en de reparatie worden de elementen die deel uitmaken van het lasinvertercircuit gecontroleerd. Dit omvat transistors, diodes, weerstanden, zenerdiodes, transformatoren en smoorspoelen. De eigenaardigheid van het ontwerp van de omvormer is dat het tijdens de reparatie vaak onmogelijk of zeer moeilijk is om de storing te bepalen van welk specifiek element de oorzaak van de storing was.
Een teken van een doorgebrande weerstand kan een kleine koolstofafzetting op het bord zijn, die met een onervaren oog moeilijk te onderscheiden is.
In dergelijke situaties worden alle details achtereenvolgens gecontroleerd. Om een dergelijk probleem met succes op te lossen, is het niet alleen noodzakelijk om meetinstrumenten te kunnen gebruiken, maar ook om goed bekend te zijn met elektronische schakelingen. Als u op het eerste niveau niet over dergelijke vaardigheden en kennis beschikt, kan het repareren van een lasinverter met uw eigen handen tot nog ernstigere schade leiden.
Door hun sterke punten, kennis en ervaring realistisch te beoordelen en te besluiten om onafhankelijke reparatie van apparatuur van het omvormertype uit te voeren, is het belangrijk om niet alleen een trainingsvideo over dit onderwerp te bekijken, maar ook om de instructies zorgvuldig te bestuderen, waarin fabrikanten de meest typische storingen opsommen van lasinverters, evenals manieren om ze te elimineren.
Situaties die kunnen leiden tot uitval van de omvormer of tot storingen kunnen leiden, zijn onder te verdelen in twee hoofdtypen:
- geassocieerd met de verkeerde keuze van de lasmodus;
- veroorzaakt door het defect raken van onderdelen van het apparaat of hun onjuiste werking.
De techniek voor het detecteren van een storing van de omvormer voor latere reparatie is beperkt tot de sequentiële uitvoering van technologische bewerkingen, van de eenvoudigste tot de meest complexe.De modi waarin dergelijke controles worden uitgevoerd en wat hun essentie is, wordt meestal gespecificeerd in de instructies van de apparatuur.
Veelvoorkomende storingen van omvormers, hun oorzaken en oplossingen
Als de aanbevolen acties niet tot de gewenste resultaten hebben geleid en de werking van het apparaat niet is hersteld, betekent dit meestal dat de oorzaak van de storing in het elektronische circuit moet worden gezocht. De redenen voor het falen van de blokken en individuele elementen kunnen verschillen. Laten we de meest voorkomende opnoemen.
- Er is vocht binnengedrongen in het interieur van het apparaat, wat kan gebeuren als er neerslag op de behuizing van het apparaat valt.
- Stof heeft zich opgehoopt op de elementen van het elektronische circuit, wat leidt tot een schending van hun volledige koeling. De maximale hoeveelheid stof komt in omvormers terecht wanneer ze worden gebruikt in zeer stoffige ruimtes of op bouwplaatsen. Om de apparatuur niet in een dergelijke staat te brengen, moet het interieur regelmatig worden schoongemaakt.
- Oververhitting van de elementen van het elektronische circuit van de omvormer en als gevolg daarvan kan het uitvallen ervan leiden tot niet-naleving van de duur van de schakelaar (DC). Deze parameter, die strikt moet worden nageleefd, wordt aangegeven in het technische paspoort van de apparatuur.
Vloeistofsporen in de behuizing van de omvormer
De meest voorkomende problemen bij het gebruik van omvormers zijn de volgende.
Onstabiele boogverbranding of actieve metaalspatten
Deze situatie kan erop duiden dat de verkeerde stroomsterkte is geselecteerd voor het lassen. Zoals u weet, wordt deze parameter geselecteerd afhankelijk van het type en de diameter van de elektrode, evenals van de lassnelheid. Als de verpakking van de elektroden die u gebruikt geen aanbevelingen bevat over de optimale waarde van de stroomsterkte, kunt u deze berekenen met een eenvoudige formule: 1 mm van de elektrodediameter moet 20-40 A lasstroom vertegenwoordigen. Houd er ook rekening mee dat hoe lager de lassnelheid, hoe lager de stroom moet zijn.
Afhankelijkheid van de diameter van de elektroden van de sterkte van de lasstroom
Dit probleem kan verschillende redenen hebben en de meeste zijn gebaseerd op onderspanning. Moderne modellen van inverterapparaten werken ook met verlaagde spanning, maar wanneer de waarde onder de minimumwaarde daalt waarvoor de apparatuur is ontworpen, begint de elektrode te kleven. Een daling van de spanningswaarde aan de uitgang van de apparatuur kan optreden als de apparaatblokken niet slecht contact maken met de paneelcontactdozen.
Deze reden kan heel eenvoudig worden geëlimineerd: door de contactdozen schoon te maken en de elektronische kaarten er steviger in te bevestigen. Als de draad waarmee de omvormer op het net wordt aangesloten een doorsnede heeft van minder dan 2,5 mm2, kan dit ook leiden tot een spanningsval op de ingang van het apparaat. Dit gebeurt gegarandeerd, zelfs als zo'n draad te lang is.
Als de lengte van de voedingsdraad meer dan 40 meter is, is het praktisch onmogelijk om een omvormer te gebruiken voor het lassen, die met zijn hulp zal worden aangesloten. De spanning in het voedingscircuit kan ook dalen als de contacten zijn verbrand of geoxideerd. Een veelvoorkomende oorzaak van het plakken van elektroden is een onvoldoende hoogwaardige voorbereiding van de oppervlakken van de te lassen delen, die niet alleen grondig moeten worden gereinigd van de bestaande verontreinigingen, maar ook van de oxidefilm.
Selectie van de doorsnede van de laskabel
Deze situatie doet zich vaak voor bij oververhitting van het inverterapparaat. Tegelijkertijd moet de controle-indicator op het paneel van het apparaat oplichten. Als de gloed van deze laatste nauwelijks waarneembaar is en de omvormer geen geluidsalarmfunctie heeft, kan de lasser zich eenvoudigweg niet bewust zijn van oververhitting.Deze toestand van de lasinverter is ook typisch wanneer de lasdraden gebroken of spontaan losgekoppeld zijn.
Spontane uitschakeling van de omvormer tijdens het lassen
Meestal treedt deze situatie op wanneer de voeding van de voedingsspanning wordt uitgeschakeld door stroomonderbrekers waarvan de bedrijfsparameters onjuist zijn geselecteerd. Bij het werken met een inverterapparaat moeten automatische machines die zijn ontworpen voor een stroomsterkte van minimaal 25 A in het elektrische paneel worden geïnstalleerd.
Hoogstwaarschijnlijk geeft deze situatie aan dat de spanning in het voedingsnetwerk te laag is.
Automatische uitschakeling van de omvormer bij langdurig lassen
De meeste moderne invertermachines zijn uitgerust met temperatuursensoren die de apparatuur automatisch uitschakelen wanneer de temperatuur in het interieur tot een kritiek niveau stijgt. Er is maar één uitweg uit deze situatie: laat het lasapparaat 20-30 minuten rusten, waarna het afkoelt.
Als na het testen duidelijk wordt dat de oorzaak van storingen in de werking van het inverterapparaat in het binnenste gedeelte ligt, moet u de behuizing demonteren en beginnen met het onderzoeken van de elektronische vulling. Het is mogelijk dat de reden ligt in het solderen van apparaatonderdelen van slechte kwaliteit of slecht aangesloten draden.
Een nauwkeurige inspectie van de elektronische circuits zal defecte onderdelen aan het licht brengen die donker, gebarsten, opgeblazen of verbrande contacten kunnen zijn.
Verbrande onderdelen op de Fubac IN-160 inverterkaart (AC-DC-regelaar, 2NK90-transistor, 47 ohm-weerstand)
Tijdens reparatie moeten dergelijke onderdelen van de platen worden verwijderd (het is raadzaam om hiervoor een soldeerbout met zuignap te gebruiken) en vervolgens te vervangen door soortgelijke. Als de markering op de defecte elementen niet leesbaar is, kunnen speciale tabellen worden gebruikt om ze te selecteren. Na het vervangen van defecte onderdelen is het raadzaam om de printplaten te testen met een tester. Bovendien moet dit gebeuren als de inspectie de te herstellen elementen niet aan het licht heeft gebracht.
Een visuele controle van de elektronische circuits van de omvormer en hun analyse met een tester moet beginnen met de vermogenseenheid met transistors, aangezien hij het meest kwetsbaar is. Als de transistors defect zijn, is hoogstwaarschijnlijk ook het circuit dat ze schudt (driver) defect. De elementen waaruit zo'n circuit bestaat, moeten ook eerst worden gecontroleerd.
Na controle van de transistoreenheid worden alle andere eenheden gecontroleerd, waarvoor ook een tester wordt gebruikt. Het oppervlak van de printplaten moet zorgvuldig worden onderzocht om de aanwezigheid van verbrande delen en breuken te bepalen. Als er een wordt gevonden, moeten dergelijke plaatsen zorgvuldig worden schoongemaakt en moeten er jumpers op worden gesoldeerd.
Als er verbrande of gebroken draden worden aangetroffen in de vulling van de omvormer, moeten deze tijdens reparatie worden vervangen door draden met een vergelijkbare doorsnede. Hoewel de diodebruggen van de invertergelijkrichters betrouwbaar genoeg zijn, moeten ze ook worden geringd met een tester.
Het meest complexe element van de omvormer is het bedieningspaneel, waarvan de gezondheid afhangt van de prestaties van het hele apparaat. Een dergelijk bord wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van stuursignalen die naar de poortbussen van het sleutelblok worden gevoerd met behulp van een oscilloscoop. De laatste stap bij het testen en repareren van de elektronische circuits van het inverterapparaat moet zijn om de contacten van alle bestaande connectoren te controleren en ze schoon te maken met een gewone gum.
Zelfreparatie van een elektronisch apparaat zoals een omvormer is best moeilijk. Het is bijna onmogelijk om te leren hoe je deze apparatuur moet repareren door alleen maar een trainingsvideo te bekijken, hiervoor moet je bepaalde kennis en vaardigheden hebben. Als je over dergelijke kennis en vaardigheden beschikt, zal het bekijken van zo'n video je de mogelijkheid geven om het gebrek aan ervaring goed te maken.
Het is algemeen bekend dat de reparatie van lasmachines in de overgrote meerderheid van de gevallen onafhankelijk kan worden georganiseerd en uitgevoerd. De enige uitzondering is het herstel van de efficiëntie van de elektronische omvormer, waarvan de complexiteit van het circuit geen volledige reparatie thuis mogelijk maakt.
Zelfs een elektrotechnisch ingenieur kan in de war raken door gewoon te proberen de beveiliging van een omvormer uit te schakelen. In dit geval is het dus het beste om hulp te zoeken bij een gespecialiseerde werkplaats.

- het apparaat gaat niet aan wanneer het is aangesloten op het lichtnet en is gestart;
- plakken van de elektrode met een gelijktijdige brom in het gebied van de converter;
- spontane uitschakeling van het lasapparaat in geval van oververhitting.
Reparatie begint altijd met een inspectie van het lasapparaat, controle van de voedingsspanning. Het is niet moeilijk om transformatorlasmachines te repareren, bovendien zijn ze niet kieskeurig in onderhoud. Bij inverter-apparaten is het moeilijker om de storing te bepalen en is reparatie thuis vaak onmogelijk.
Als ze echter op de juiste manier worden behandeld, gaan omvormers lang mee en gaan ze niet kapot. Beschermen tegen stof, hoge luchtvochtigheid, vorst, op een droge plaats bewaren. Er zijn de meest typische storingen van lasmachines, die met de hand kunnen worden verholpen.
In dit geval moet u er allereerst voor zorgen dat er spanning in het netwerk staat en de integriteit van de zekeringen die in de transformatorwikkelingen zijn geïnstalleerd. Als ze goed werken, gebruikt u de tester om de stroomwikkelingen en elk van de gelijkrichtdiodes te bellen en zo hun prestaties te controleren.

Soms faalt de filtercondensator. In dit geval bestaat de reparatie uit het controleren en vervangen door een nieuw onderdeel.
Als alle elementen van het circuit goed werken, is het noodzakelijk om met de netspanning om te gaan, die sterk kan worden onderschat en gewoon niet genoeg is voor de normale werking van het lasapparaat.
Het vastlopen van de elektroden en boogonderbrekingen kunnen worden veroorzaakt door een spanningsval als gevolg van een kortsluiting in de transformatorwikkelingen, een diodestoring of losse verbindingscontacten. Een storing van het condensatorfilter of kortsluiting van afzonderlijke onderdelen naar het lichaam van de lasmachine is ook mogelijk.

Als het plakken gepaard gaat met een sterke brom van de transformator, duidt dit ook op een overbelasting in de belastingscircuits van het apparaat of een kortsluiting in de lasdraden.
Een van de reparatiemogelijkheden met het elimineren van deze effecten kan het herstel van de isolatie van de verbindingskabels zijn, evenals het aandraaien van losse contacten en aansluitblokken.
In sommige gevallen kunnen reparaties zelfstandig worden uitgevoerd als het apparaat spontaan begint af te sluiten. De meeste modellen lasmachines zijn uitgerust met een beveiligingscircuit (automatisch) dat wordt geactiveerd in een kritieke situatie, vergezeld van een afwijking van de normale werking. Een van de opties voor een dergelijke beveiliging is het blokkeren van de werking van het apparaat wanneer de ventilatiemodule is uitgeschakeld.
Nadat het lasapparaat spontaan is uitgeschakeld, moet u eerst de beschermingsstatus controleren en proberen dit element weer in werkende staat te brengen..
Als de beveiligingseenheid opnieuw werkt, moet u doorgaan met het oplossen van problemen volgens een van de hierboven beschreven methoden, in verband met kortsluiting of storing van afzonderlijke onderdelen.
In deze situatie dient u er allereerst voor te zorgen dat de koelunit van de unit naar behoren werkt en dat oververhitting van de interne ruimtes is uitgesloten.

Bij afwezigheid van interne beveiliging kan de stroomonderbreker in het elektrische paneel worden geïnstalleerd. Om de normale werking van het lasapparaat te behouden, moeten de instellingen overeenkomen met de geselecteerde modi.
Sommige modellen van dergelijke machines (in het bijzonder lasomvormers) zouden dus, in overeenstemming met de instructies, moeten werken volgens een schema dat uitgaat van een pauze van 3-4 minuten na 7-8 minuten continu lassen.
Voordat u een inverter-lasapparaat met uw eigen handen repareert, is het raadzaam om vertrouwd te raken met het werkingsprincipe en met het elektronische circuit. Hun kennis stelt u in staat om snel de oorzaken van storingen te identificeren en deze tijdig te verhelpen.

Het gebruik van een middelhoogfrequent signaal maakt het mogelijk om een compact impulsapparaat te verkrijgen dat het vermogen heeft om de waarde van de uitgangsstroom effectief aan te passen.
Storingen van alle lasinverters kunnen voorwaardelijk worden onderverdeeld in de volgende typen:
- storingen in verband met fouten bij de keuze van de lasmodus;
- storingen in de werking als gevolg van het uitvallen van de elektronische (ombouw)module of andere onderdelen van het apparaat.
De methode voor het detecteren van inverterstoringen die verband houden met storingen van het circuit omvat de sequentiële uitvoering van bewerkingen die worden uitgevoerd volgens het principe "van eenvoudige schade tot meer complexe storing". De aard en oorzaak van storingen, evenals reparatiemethoden, vindt u in meer detail in de overzichtstabel.
Het bevat ook gegevens over de belangrijkste lasparameters, wat zorgt voor een probleemloze (zonder de omvormer uit te schakelen) werking van het apparaat.
Onderhoud en reparatie van lasmachines van het invertertype onderscheidt zich door een aantal kenmerken die verband houden met de complexiteit van de schakelingen van deze elektronische eenheden. Om ze te repareren, heb je bepaalde kennis nodig, evenals het kunnen omgaan met meetinstrumenten zoals een digitale multimeter, een oscilloscoop en dergelijke.
Bij het repareren van een elektronisch circuit wordt eerst een visuele inspectie van de borden uitgevoerd om verbrande of "verdachte" elementen in de samenstelling van individuele functionele modules te identificeren.
Als tijdens de inspectie geen overtredingen kunnen worden gevonden, gaat de probleemoplossing verder door overtredingen in de werking van het elektronische circuit te detecteren (controle van de spanningsniveaus en de aanwezigheid van een signaal op de bedieningspunten).



Om dit te doen, heb je een oscilloscoop en een multimeter nodig, waarmee je alleen moet beginnen als je volledig vertrouwen hebt in je capaciteiten. Als u twijfels heeft over uw kwalificaties, is de enige juiste oplossing om het apparaat naar een gespecialiseerde werkplaats te brengen (dragen).
Specialisten in de reparatie van complexe impulsapparaten zullen de ontstane storing snel vinden en elimineren, en zullen tegelijkertijd onderhoud aan dit apparaat uitvoeren.
Als je besluit om het bord zelf te repareren, raden we je aan om het volgende advies van ervaren specialisten op te volgen.
Als tijdens een visuele inspectie verbrande draden en onderdelen worden gevonden, moeten ze worden vervangen door nieuwe en tegelijkertijd moeten alle connectoren worden aangesloten, zodat de mogelijkheid om het contact erin te verliezen, wordt geëlimineerd.

Om dit te doen, is het noodzakelijk om bronnen te vinden waarin de diagrammen van spanningen en stromen worden gegeven, bedoeld voor een vollediger begrip van de werking van dit apparaat.
Op basis van deze diagrammen kunt u met behulp van een oscilloscoop achtereenvolgens alle elektronische circuits controleren en het knooppunt identificeren waarin het normale beeld van de signaalconversie is verstoord.
Een van de meest complexe componenten van een inverter-lasapparaat wordt beschouwd als een elektronische toetsbesturingskaart, die met dezelfde oscilloscoop kan worden gecontroleerd op bruikbaarheid.
Als u twijfelt over de prestaties van dit bord, kunt u proberen het te vervangen door een exemplaar dat bruikbaar is (van een andere werkende omvormer) en het lasapparaat opnieuw proberen te starten.
Bij een gunstig resultaat blijft het alleen over om je board ter reparatie aan te bieden of te vervangen door een nieuw gekocht exemplaar. Hetzelfde moet worden gedaan als er een vermoeden bestaat dat alle andere modules of blokken van het lasapparaat in goede staat verkeren.
Concluderend herinneren we eraan dat de reparatie van lasunits (en in het bijzonder omvormers) wordt beschouwd als een nogal complexe procedure die bepaalde vaardigheden vereist en het vermogen om met complexe meetapparatuur om te gaan.
| Video (klik om af te spelen). |
Als u de minste twijfel heeft over uw professionaliteit, moet u de hulp van specialisten gebruiken en hen de kans geven om het defecte apparaat weer aan het werk te krijgen.













