In detail: doe-het-zelf booglasmachinereparatie van een echte meester voor de site my.housecope.com.
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.
| Video (klik om af te spelen). |
Moderne omvormers, vooral die op basis van de IGBT-module, stellen nogal wat 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 smoorspoel 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.
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.
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.
Elke goede eigenaar heeft een klein lasapparaat. Het komt altijd van pas bij het maken van een kas, garagedeur, schutting of andere wensen. Sommigen konden niet alleen een omvormer of een transformator aanschaffen, maar ook meer geavanceerde soorten lasapparatuur, waarmee ze problemen op het erf konden oplossen en zelfs de kost konden verdienen. Wanneer zo'n apparaat kapot gaat, is de eigenaar duidelijk van streek. Alle apparatuur valt regelmatig uit. Zelf lasmachines repareren, zonder hulp van buitenaf? Wat moet je hiervoor weten? Waar te beginnen?
Om een lasapparaat succesvol te repareren, is basiskennis van de elektronische en mechanische onderdelen van het apparaat vereist. In die modellen waar inert gas wordt gebruikt, wordt een andere te onderzoeken kant toegevoegd. Een storing van een omvormer of andere apparatuur is te vergelijken met een ziekte. Dan zijn de zichtbare en hoorbare defecte factoren "symptomen", waarbij wordt geanalyseerd wat nodig is om de "ziekte" zelf te bepalen en een "diagnose" vast te stellen.
Reparatie van het lasapparaat begint met een stapsgewijze inspectie van elke unit. De geïdentificeerde fouten worden geanalyseerd en vergeleken met de knooppunten die verantwoordelijk zijn voor dit onderdeel. En hiervoor is het noodzakelijk om het doel van elk blok goed te begrijpen. In de eenvoudigste transformatoren worden twee wikkelingen gebruikt, waartussen een magnetisch veld ontstaat, wat helpt om de volt te verlagen en de ampère te verhogen. Het apparaat is uitgerust met een mechanisch onderdeel, in de vorm van een schroef en een beweegbaar platform, dat de afstand tussen de windingen verandert, waardoor de stroomsterkte wordt geregeld.Voor het roteren wordt een speciale handgreep op het deksel gebruikt.
Het ontwerp van de omvormer is qua complexiteit superieur aan een conventionele transformator. Het uitrustingsschema heeft:
- een elektronische regelaar die het proces regelt;
- rechttrekken eenheid;
- een knooppunt waar de spanning direct wordt omgekeerd (keert terug naar alternerend, maar met een hoge frequentie);
- een step-down transformator.
Als u de werking van de omvormer begrijpt, kunt u de plaats van de storing nauwkeuriger bepalen en de werking eerder herstellen. Het proces wordt uitgevoerd in de volgende volgorde:
- De stroom van het stopcontact wordt naar de gelijkrichtereenheid gevoerd, die bestaat uit een reeks diodes die door een brug zijn verbonden. De wisselspanning wordt constant.
- De invertereenheid verhoogt de frequentie van de stroom tot een grote waarde door transistoren die de spanning teruggeven aan AC.
- De transformator verwerkt de stroom die ernaartoe stroomt, reduceert volt tot veilige waarden en verhoogt ampères tot waarden die metaal kunnen smelten.
- De elektronische kaart regelt de lasprocessen en regelt belangrijke parameters.
Door de spanning op verschillende knooppunten van de structuur te meten met een tester, kunt u een sectie zonder stroom of met onvoldoende indicatoren identificeren en beginnen met het repareren van het lasapparaat met uw eigen handen. Modellen die de draad automatisch in de laszone voeren, hebben naast het elektronische onderdeel, dat van het type inverter of transformator kan zijn, ook tractiemechanismen die betrokken zijn bij het lasproces. Vaak bestaan dergelijke samenstellen uit onderste rollen op de as en hun drukparen, waarvan de drukkracht wordt geregeld door een veer. De rotatie van de rollen en de draadtrommel wordt uitgevoerd door een kleine motor en een versnellingsbak die koppel overbrengt.
Halfautomatische machines en argonapparaten zijn uitgerust met een gasklep, slangen en een cilinder met een verloopstuk, die samenwerken met het regelcircuit en deelnemen aan de bescherming van het smeltbad. Storingen kunnen optreden in elk deel van het apparaat, daarom zal het begrijpen van de basiselementen helpen om snel de "ziekte" die is ontstaan te identificeren en met de "behandeling" te beginnen.
De complexiteit van de reparatie hangt af van het type defect onderdeel. Dit heeft niet altijd te maken met complexe redenen. Er zijn vaak gevallen waarin het apparaat blijft werken, maar het niet op natuurlijke wijze doet, met vreemde geluiden of met een slechte laskwaliteit. De meest voorkomende redenen voor het niet correct werken zijn de volgende:
Hoe u lasmachines met uw eigen handen kunt repareren, wordt in sommige video's getoond. Daar kunt u ook de principes van apparatuurinspectie zien. Als het apparaat helemaal niet werkt, is mogelijk het elektrische gedeelte kapot. Dit kan gebeuren door een verkeerde keuze van de lasmodi, wanneer er te lang wordt gewerkt en de machine regelmatig oververhit raakt. Als de apparatuur in een vochtige ruimte is opgeslagen, kan stof dat zich binnenin ophoopt, als geleider dienen en kortsluiting veroorzaken. In droge omstandigheden dient dergelijk stof als een extra "isolatie" op het elektronische gedeelte, waardoor het niet afkoelt, wat leidt tot doorbranden van de elementen.
Om een defect onderdeel te vinden, kunt u de apparatuur visueel inspecteren. Op het bord moet je zoeken naar:
- transistors met gezwollen lichaamsvormen;
- circuitelementen met koolstofafzettingen op de benen;
- delen met een donkere lichaamskleur;
- items in een patroon met scheuren.
Als een beschadigd element wordt gevonden, moet dit van het bord worden verwijderd door de poten los te solderen. Het vervangen onderdeel moet qua spanning en weerstand identiek zijn aan het vorige. Na het solderen is het de moeite waard om het apparaat te controleren op bruikbaarheid. Als de functies niet worden hersteld, gaat het zoeken verder met de tester.
Met de tester kunt u de aanwezigheid van contact tussen verschillende delen van het circuit controleren. Soms kan een open circuit optreden op een diodebrug, invertermodule of andere knooppunten. Een stapsgewijze controle helpt u verder om de oorzaak te vinden door eliminatie.Het is zelfs de moeite waard om korte draden te testen die van het circuit naar de knoppen lopen, omdat er overal een breuk kan optreden. Meestal treedt contactverlies op in transistors. Door elk van hen en het hele circuit te "bellen", wordt het probleem in 50% van de gevallen opgelost. Diodes worden op een vergelijkbare manier gecontroleerd.
De volledige onbruikbaarheid van het apparaat kan worden veroorzaakt door de kortsluiting van de windingen van de transformator. De tester kan deze storing detecteren. Indien gevonden, moet u de oude wikkeling verwijderen en een nieuwe winden met het exacte aantal windingen en kabeldoorsnede. De toetsbesturingskaart wordt als laatste gecontroleerd vanwege de complexiteit van het ontwerp en de noodzaak van een oscilloscoop. De frequentie van stuursignalen, die niet overeenkomt met de vereiste, wordt alleen door deze apparatuur gedetecteerd.
Storingen aan lasmachines kunnen ook in verband worden gebracht met een storing van mechanische onderdelen. Soms is hierdoor lassen mogelijk, maar gaan de aanpassingsmogelijkheden verloren. Zelfreparatie van apparaten impliceert het vinden van de redenen voor een dergelijke afwijking en herstelwerkzaamheden.
Bij lastransformatoren verslijt na verloop van tijd de schroefdraad, wat de afstand tussen de spoelen regelt, wat de stroomsterkte beïnvloedt. Verliest de randen en de as waaraan het handvat is bevestigd om de schroef te draaien. Hierdoor is het niet mogelijk om de lasspanning aan te passen. Het vervangen van de schroef of het handvat herstelt de volledige werking van het apparaat.
In halfautomatische machines kan lasdraad vast komen te zitten, waardoor het moeilijk is om de las te geleiden. De schokkerige voeding en "lekken" van het smeltbad beïnvloeden de kwaliteit van de verbinding. De oorzaak is een verstopt draadaanvoerkanaal, dat wordt gereinigd met een staaf met een diameter die zo dicht mogelijk bij de binnendiameter van het invoerpad ligt. Het wegglijden van de draad op de rollen kan een breuk van de groef betekenen, die duidelijk groter is dan de breedte van het gebruikte vulmateriaal. De rollen zijn aan vervanging toe.
In de gasapparatuur van apparaten waar argon en zijn mengsels worden gebruikt, valt niets te scheiden van het manometermembraan, dat verantwoordelijk is voor een stabiele druk in de slangen. Het vervangen van dit rubberen onderdeel herstelt de werking van het apparaat. Gasmagneetklep controleren kan ook geen kwaad. Er moet ook op worden gelet dat de slang niet knikt in bochten.
Vroeg of laat zal elk lasapparaat kapot gaan en gerepareerd moeten worden. Door de bovenstaande aanbevelingen toe te passen en zich visueel vertrouwd te maken met de individuele processen in de video, kunnen de meesten reparaties met hun eigen handen uitvoeren.
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 corrigeren van een hoogfrequente wisselstroom, die nodig is voor het uitvoeren van lassen).
Het lasinvertercircuit bevat een aantal andere elementen die de werking en functionaliteit verbeteren, maar de belangrijkste zijn de hierboven genoemde.








