huisAmbachtenDIY reparatie van een lasinverter gysmi 131
DIY reparatie van een lasinverter gysmi 131
In detail: doe-het-zelf reparatie van de gysmi 131 lasinverter van een echte meester voor de site my.housecope.com.
Lasomvormer Gysmi 131 en reparatie van de IMS-module in het servicecentrum. Meer voorbeelden op Wat leer je van onze video: We hebben de IMS-module van de Gysmi 131-lasinverter gerepareerd, we zullen u vertellen hoe we de diagnose hebben gemaakt en welke methoden zijn gebruikt om het probleem op te lossen.
We wachten op uw opmerkingen, vragen en likes! Abonneer je op ons kanaal. We wachten ook op je in onze VK-groep
OP EEN OPMERKING! Wanneer een semi-automatisch lasapparaat kapot gaat, is het noodzakelijk om dringend een beslissing te nemen om het te repareren of een nieuw exemplaar aan te schaffen. Door ervoor te kiezen om uw apparatuur te laten repareren, bespaart u tijd en geld.
Video Lasomvormer Gysmi 131 en IMS module reparatie | Zona-Welding.RF reparatie van lasmachines van het Zona Welding.RF kanaal
Lasmachines Gysmi 131 - economy class MMA-inverterlassen. Het apparaat is erg bang voor spanningspieken, oververhitting, dragen. De meest voorkomende storing is de IMS-module. Ons bedrijf repareert IMS-modules.
Het was defect:
Gerenoveerd:
U vult een online aanvraag in, belt de hotline +7 (495) 215-17-22, +7 (985) 999-56-96 of komt naar onze SC.
U regelt een omheining van apparatuur overal in Moskou en de regio, of brengt het zelf naar onze servicecentra: "Tushino", "Shchelkovskaya", "Leninsky", "Ryazansky", "Lyubertsy".
We voeren binnen 3-4 uur een gratis diagnose uit en rapporteren de resultaten op elke manier die voor u geschikt is.
Wij repareren apparatuur, testen het, geven garantie tot 1 jaar.
Wij maken een factuur voor betaling via overschrijving, of u betaalt contant. Wij zorgen voor alle benodigde documenten.
Wij leveren de apparatuur op het opgegeven adres, of u kunt deze zelf ophalen bij elk servicecentrum.
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 de toetsbesturingskaart, waarvan de werking afhangt van de bruikbaarheid 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 lastig. 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, kun je door het bekijken van zo'n video het gebrek aan ervaring compenseren.
Dus, wat moet er in de eerste plaats gebeuren bij het repareren van een GYSMI 131 lasinverter? Haal het apparaat eruit. zet het aan in diode continuïteitsmodus. en steek in de uitgangsconnectoren van de lasser. Als het rinkelt als een diode, dan is alles in orde. dat wil zeggen, het is misschien niet in orde, maar dit is niet langer ons defect, maar als het rinkelt (of piept?), is dit al ons defect, hoogstwaarschijnlijk is de diode in de uitgangsbrugeenheid kapot. In dit geval was het een diode of een halve diode, omdat ze composiet zijn. Wat nu te doen. Laten we eerst kennis maken met het apparaat zelf.
Zo ziet het er van binnen uit.
Het SMI-bord van de voedingsmodule is op het koellichaam gelijmd en de hele structuur is op het moederbord gesoldeerd. We zijn alleen geïnteresseerd in de SMI-module. Het is echter in dit lasapparaat dat het vrij eenvoudig uit het bord te solderen is met een gewone afzuiging en een soldeerbout van 100 watt, wat we zullen doen.
We solderen de voedingsmodule van het bord, alle verdere bewerkingen worden ermee uitgevoerd.
Eerst moet je een kapotte diode vinden, en daarvoor moet je in ieder geval de uitgangen van de diodes lossolderen zonder ze helemaal te solderen. Maar het is bijna onmogelijk om soldeerbewerkingen uit te voeren met koude onderdelen - de radiator laat ze eenvoudigweg niet opwarmen.
Om onderdelen aan de voedingseenheid te solderen of te solderen, moet u de radiator opwarmen. U kunt hiervoor dit apparaat gebruiken.
We installeren de voedingsmodule op de grill, zetten de radiator aan en verwarmen hem tot 120-130 graden, waarbij we de temperatuur regelen met een thermokoppel. Het is niet de moeite waard om hoger te verwarmen.
Zet daarna de verwarming uit, wacht tot alles is afgekoeld, maak schoon, was. dat wil zeggen, euh. we wassen en solderen de voedingsmodule terug op het bord. Nu kun je alles verzamelen, nog eens checken, aanbellen en je kunt hem aanzetten. Het is normaal ingeschakeld, de uitgangsspanning is normaal, we proberen te koken. Als alles zorgvuldig wordt gedaan, zal het werken, maar hier zijn valkuilen.
ten eerste - een kromme of los gesoldeerde diode zorgt voor 100% oververhitting van het kristal en het falen ervan.
Ten derde - de vervanging van één diode wordt hier beschreven, maar bij het repareren van dergelijke omvormers is het nuttiger om alles te veranderen, gezien hun niet erg hoge kosten. De uitgangsbrug in deze apparaten werkt op de limiet van zijn mogelijkheden. Na gekeken te hebben datasheet voor diodes STTH2003CG en na het maken van eenvoudige berekeningen, kunt u hiervan zelf overtuigd zijn, dus alles hangt af van de gebruikswijze van de lasser. Als je kookt met een twee en een stroom van 70-80 ampère kost alles, maar als je kookt met een drie, is de stroom 120 ampère en kook je professioneel, boom is gegarandeerd. Bovendien is het niet de nieuwe diode die het begeeft, maar een van de overgebleven oude. Overweeg daarom deze optie. We zullen wat langer moeten sleutelen, maar betrouwbaarder.
Aandacht! Denk nog eens goed na bij het zelf repareren van lasinverters, vooral bij dergelijke complexe en onvoorspelbare defecten. heb je het nodig?
Reparatie van omvormers van GYSMI en andere fabrikanten.
Lasomvormer Gysmi 131 en reparatie van de IMS-module in het servicecentrum. Meer voorbeelden op Wat leer je van onze video: We hebben de IMS-module van de Gysmi 131-lasinverter gerepareerd, we zullen u vertellen hoe we de diagnose hebben gemaakt en welke methoden zijn gebruikt om het probleem op te lossen.
We wachten op uw opmerkingen, vragen en likes! Abonneer je op ons kanaal. We wachten ook op je in onze VK-groep
OP EEN OPMERKING! Wanneer een semi-automatisch lasapparaat kapot gaat, is het noodzakelijk om dringend een beslissing te nemen om het te repareren of een nieuw exemplaar aan te schaffen. Door ervoor te kiezen om uw apparatuur te laten repareren, bespaart u tijd en geld.
Lasmachines Gysmi 131 - economy class MMA-inverterlassen. Het apparaat is erg bang voor spanningspieken, oververhitting, dragen. De meest voorkomende storing is de IMS-module. Ons bedrijf repareert IMS-modules.
Het was defect:
Gerenoveerd:
U vult een online aanvraag in, belt de hotline +7 (495) 215-17-22, +7 (985) 999-56-96 of komt naar onze SC.
U regelt een omheining van apparatuur overal in Moskou en de regio, of brengt het zelf naar onze servicecentra: "Tushino", "Shchelkovskaya", "Leninsky", "Ryazansky", "Lyubertsy".
We voeren binnen 3-4 uur een gratis diagnose uit en rapporteren de resultaten op elke manier die voor u geschikt is.
Wij repareren apparatuur, testen het, geven garantie tot 1 jaar.
Wij maken een factuur voor betaling via overschrijving, of u betaalt contant. Wij zorgen voor alle benodigde documenten.
Wij leveren de apparatuur op het opgegeven adres, of u kunt deze zelf ophalen bij elk servicecentrum.
Lasomvormer Gysmi 131 en reparatie van de IMS-module in het servicecentrum. Meer voorbeelden op Wat leer je van onze video: We hebben de IMS-module van de Gysmi 131-lasinverter gerepareerd, we zullen u vertellen hoe we de diagnose hebben gemaakt en welke methoden zijn gebruikt om het probleem op te lossen.
We wachten op uw opmerkingen, vragen en likes! Abonneer je op ons kanaal. We wachten ook op je in onze VK-groep
OP EEN OPMERKING! Wanneer een semi-automatisch lasapparaat kapot gaat, is het noodzakelijk om dringend een beslissing te nemen om het te repareren of een nieuw exemplaar aan te schaffen. Door ervoor te kiezen om uw apparatuur te laten repareren, bespaart u tijd en geld.
Lasomvormer Gysmi 165 reparatie in het servicecentrum. Meer voorbeelden over laszone:> Wat leer je van onze video: We hebben de Gysmi 165 lasinverter gerepareerd, we zullen u vertellen hoe we de diagnose hebben gemaakt en welke methoden zijn gebruikt om het probleem op te lossen.
We wachten op uw opmerkingen, vragen en likes! Abonneer je op ons kanaal. We wachten ook op je in onze VK-groep
OP EEN OPMERKING! Wanneer een semi-automatisch lasapparaat kapot gaat, is het noodzakelijk om dringend een beslissing te nemen om het te repareren of een nieuw exemplaar aan te schaffen. Door ervoor te kiezen om uw apparatuur te laten repareren, bespaart u tijd en geld.
Heel vaak worden thuiswerkers geconfronteerd met de noodzaak om te lassen. Hiervoor hebben ze speciale lasapparatuur nodig.
Tegenwoordig zijn lasomvormers een vrij algemeen type vergelijkbaar apparaat, dat steeds vaker bij veel eigenaren te vinden is. Echter, op een gegeven moment kan deze apparatuur het begeven, waardoor men aan reparatie gaat denken.
Bovendien is het in dit geval niet nodig om contact op te nemen met de specialisten; in sommige gevallen kunt u het lasapparaat zelf weer in werkende staat brengen. Het belangrijkste is om te weten waardoor de storing precies is ontstaan en hoe u deze zelf kunt verhelpen zonder onnodige servicekosten.
Een van de belangrijkste eigenschappen die voor de populariteit van inverter-lasmachines hebben gezorgd, is: laswerk van hoge kwaliteit, die kan worden verstrekt door een persoon die niet over voldoende vaardigheden beschikt om ermee om te gaan. Tegelijkertijd onderscheiden de bedrijfsomstandigheden van dit apparaat zich door een hoog niveau van gemak.
Opgemerkt moet worden dat deze apparatuur een complexer ontwerp heeft in vergelijking met lasgelijkrichters en transformatoren. Dit heeft op zijn beurt een negatief effect op hun betrouwbaarheid. Er moet ook worden gezegd dat de bovengenoemde voorgangers elektrische apparaten zijn. Inverter-apparaten zijn daarentegen een van de variëteiten van complexe elektronische apparaten.
Om deze reden, als de eigenaar wordt geconfronteerd met storingen in de werking van de lasinverter, om de oorzaak van de storing te detecteren en deze direct te repareren, is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de samenstellende elementen werken: diodes, transistors, zenerdiodes, weerstanden, evenals andere elementen van het elektronische circuit van de omvormer. U moet er ook op voorbereid zijn dat de gebruiker te maken krijgt met apparaten zoals een voltmeter, digitale multimeter en andere gewone meetapparatuur, waaronder een oscilloscoop.
Wanneer u begint met het repareren van inverter-lasmachines, moet u het volgende punt onthouden: het is vaak moeilijk te begrijpen, alleen gericht op de aard van het probleem dat zich heeft voorgedaan, wat precies heeft geleid tot de beëindiging van de machine.
In een dergelijke situatie heeft de eigenaar geen andere keuze dan om de beurt controleer elk element van het circuit... Daarom moet de eigenaar van een dergelijk apparaat, om ervoor te zorgen dat de reparatie de inspanningen en tijd die eraan is besteed, rechtvaardigt en om het noodzakelijke resultaat te garanderen, over bepaalde kennis van elektronica beschikken, evenals over minimale vaardigheden in het werken met elektrische circuits.
Als hij dit plan niet begrijpt, riskeert hij, nadat hij heeft besloten tot een onafhankelijke reparatie van de inverter-lasmachine, alleen tijd tevergeefs, zonder zijn doel te hebben bereikt. Het is mogelijk dat zijn initiatief de werking van het apparaat verslechtert en dat de acties die door hem worden uitgevoerd nieuwe problemen veroorzaken.
Als we alle problemen beschouwen die worden gediagnosticeerd tijdens de werking van lasinverters van welk type dan ook, dan kunnen ze: ingedeeld in verschillende groepen:
storingen als gevolg van een ongeletterde keuze van de lasmodus;
storingen veroorzaakt door een storing of onjuiste werking van de elektronische componenten van de apparatuur.
Ongeacht de aard van de storing, kan de eigenaar in een dergelijke situatie niet doorgaan met lassen in de gebruikelijke modus. Verschillende factoren kunnen een storing in de werking van de lasinverter veroorzaken. Om de exacte oorzaak te bepalen, is het noodzakelijk om elk van hen om de beurt te controleren, en in het begin beginnen ze met eenvoudige bewerkingen en gaan geleidelijk over naar meer complexe. Na het uitvoeren van alle aanbevolen diagnostische procedures, kan het gebeuren dat het lasapparaat nog steeds niet werkt. In dit geval kan worden aangenomen dat het probleem te maken heeft met het niet-werkende elektrische circuit van de invertermodule. De meest voorkomende storing van een elektronisch circuit gebeurt om de volgende redenen:
Binnendringen van vocht in het apparaat. In de meeste gevallen draagt neerslag hieraan bij.
Bij stofophoping onder de behuizing ontstaan gunstige omstandigheden om de juiste koeling van de componenten van de elektronische schakeling te verstoren. Apparatuur die op bouwplaatsen wordt gebruikt, loopt meestal het grootste risico op besmetting. Om schade aan de omvormer onder deze bedrijfsomstandigheden te voorkomen, moet u deze regelmatig reinigen.
Negeer de aanbevelingen van de fabrikant met betrekking tot het juiste gebruik van de omvormer zonder onderbreking. Dit kan ook een van de oorzaken zijn van storingen in de werking van de elektronica van de apparatuur, die optreden tegen de achtergrond van oververhitting.
Meestal falen inverter-apparaten vanwege externe factoren, evenals onjuiste instellingen en verwaarlozing van de aanbevelingen voor het gebruik van het apparaat. Onder dergelijke situaties kan het volgende het vaakst worden waargenomen:
Een brandlucht uit de kast van de unit kan een teken zijn van een ernstig probleem met de invertermodule. In een dergelijke situatie zou de beste oplossing zijn: service oproep... Om een dergelijke storing met uw eigen handen op te lossen, moet de eigenaar over bepaalde vaardigheden en kennis beschikken.
De doe-het-zelfreparatieprocedure bestaat uit het verkrijgen van toegang tot de behuizing van het apparaat en het verder onderzoeken van de vulling. In sommige gevallen kan de oorzaak van de storing het solderen van elementen, kabels en andere contacten op de printplaten van slechte kwaliteit zijn.
Breng het apparaat daarom in een dergelijke situatie terug in werkende staat. kan zijn door te solderen... In de beginfase moet u proberen uit te zoeken welke elementen niet in orde zijn. Dit kan worden aangegeven door scheuren, donkere vlekken op de behuizing of tekenen van doorbranden op het klemmenbord, evenals zwelling van de bovenkant van de elektrolytische condensatoren.
Nadat het mogelijk was om de defecte knooppunten vast te stellen, moeten ze worden verdampt en vervolgens worden vervangen door onderdelen die qua kenmerken identiek of vergelijkbaar zijn. Let bij het kiezen van vervangende onderdelen op de markeringen op de carrosserie of gebruik tabellen. Bij het verwijderen van beschadigde elementen is het aan te raden een soldeerbout met afzuiging te gebruiken. Hierdoor kunt u het werk met een minimum aan tijd voltooien en ernstige problemen voorkomen.
In sommige gevallen levert het onderzoek mogelijk geen resultaten op. In een situatie als deze is het logisch om te beginnen elementen laten klinkenmet behulp van een ohmmeter of multimeter. Transistors hebben het laagste beschermingsniveau. Om deze reden is het tijdens de reparatie van het apparaat noodzakelijk om ze eerst te onderzoeken en hun bruikbaarheid te controleren. De meeste vermogenstransistoren zijn zeer betrouwbaar. En als ze desondanks defect bleken te zijn, dan is de meest gunstige factor hiervoor het falen van de elementen van het "swingende" hun circuit. De elementen van de laatste moeten helemaal aan het begin worden gecontroleerd. Na het voltooien van de controle, is het noodzakelijk om de bijnaam en andere elementen van het bord te onderwerpen.
Bij het onderzoeken van het bord moet aandacht worden besteed aan de staat elke gedrukte dirigentwaar u ervoor moet zorgen dat ze geen breuken en brandwonden hebben. Als er verbrande plekken zijn gevonden, moeten deze worden verwijderd en moeten de jumpers worden gesoldeerd. Deze handeling wordt met de hand uitgevoerd op dezelfde manier als bij beschadiging van de PEL-kabel. Indien nodig moeten ook de contacten van elk van de in het apparaat aanwezige connectoren worden gecontroleerd. In sommige gevallen moeten ze worden schoongemaakt.
Inverter-lasmachines kunnen de lasprocedure voor verschillende producten aanzienlijk vereenvoudigen. Het falen van deze apparatuur kan elke eigenaar van streek maken. Neem echter niet vooraf contact op met de specialisten van het servicecentrum. In sommige gevallen kunt u het apparaat met uw eigen handen weer in werkende staat brengen. Vaak heeft deze apparatuur nogal eenvoudige foutendat kan gemakkelijk worden geëlimineerd. Het belangrijkste is om duidelijk te begrijpen wat precies heeft geleid tot het falen van het apparaat en hoe het op de juiste manier kan worden gerepareerd.
Elke Gysmi-lasinverter wordt in Frankrijk vervaardigd in de GYS-fabriek in Laval. Tegenwoordig kan lasapparatuur onder dit merk gerust de meest democratische prijs worden genoemd van alle in Europa vervaardigde machines.
GYS is opgericht in het midden van de jaren zestig.Lange tijd werkte ze uitsluitend om te voldoen aan de huishoudelijke behoeften van Franse consumenten aan betrouwbare en moderne lasmachines. Maar in het nieuwe millennium begon het bedrijf actief de wereldmarkt te verkennen.
Momenteel stuurt het ongeveer een derde van zijn lasapparatuur naar het buitenland. Ook in ons land worden veel omvormers geleverd.
In eerste instantie reageerden de huishoudelijke consumenten met veel enthousiasme op het verschijnen in onze gespecialiseerde winkels van lasapparatuur onder de merknaam "GYS". Ze waren onder de indruk van het feit dat het werd geproduceerd met behulp van een innovatieve technologie genaamd "IMS". De essentie is dat elk lasapparaat van het beschreven merk een enkel bord had op de massieve aluminium behuizing van de omvormer. Hierdoor is de lasapparatuur van het bedrijf een compacte unit met een ideale (zonder overdrijving) verhouding van geometrische afmetingen, gewicht en productiviteit.
De borden worden direct op het apparaat gemonteerd in een complexe hightech productie, waar alle montagehandelingen worden uitgevoerd zonder menselijke tussenkomst door robotmachines. Elektronische borden hebben een hoge mate van betrouwbaarheid, elk van hun componenten wordt herhaaldelijk gecontroleerd, zodat de kwaliteit van het eindproduct "GYS" als onberispelijk kan worden beschouwd. Maar, zoals u zelf begrijpt, gaat alle apparatuur kapot tijdens het gebruik. Dit is waar het grootste nadeel van de overwogen lasinverters ligt.
Het is een feit dat als een hightech bord uitvalt (en dit zal vroeg of laat gebeuren), het onmogelijk is om het te repareren. Er is maar één uitweg: een nieuwe kaart kopen, deze op het apparaat installeren en weer gebruiken. Het probleem is dat de kosten van dit zeer elektronische bord vergelijkbaar zijn met de prijs van de hele lasinverter. Sterker nog, als het kapot gaat, hebben we het niet over het repareren van bestaande apparatuur, maar over het kopen van een nieuwe.
Over het algemeen zou dit geen groot probleem zijn als de "GYS"-apparatuur lange tijd zonder onderbrekingen zou werken. Maar de afgelopen jaren heeft het bedrijf geprobeerd de kosten van zijn units zoveel mogelijk te verlagen, om tegemoet te komen aan de wensen van klanten. Het resultaat van deze daling was een afname van de productkwaliteit. Ze begon veel vaker te breken.
Als je voor jezelf hebt gezorgd, bijvoorbeeld het Gysmi 161-apparaat, dat populair is bij Russische lassers, of de even veeleisende Gysmi 131, wees dan voorbereid op een ander probleem met betrekking tot hun werking. Hun efficiëntie is niet zo hoog als de consumenten zouden willen. Bij de hoogst toegestane belastingen is de pauzetijd tijdens het lassen voor hen minimaal 70 procent en bij nominale belastingen kunt u bijvoorbeeld de Gysmi 165-omvormer gebruiken, niet meer dan de helft van de lascyclus.
Dit apparaat maakt het mogelijk handmatig booglassen op gelijkstroom uit te voeren. De Gysmi 161 werkt met lasstaven met een doorsnede van 1,6-4 mm. Het apparaat onderscheidt zich door zijn stabiele werking tijdens spanningspieken, laag verbruik van elektrische energie en compacte afmetingen. Deze factoren hebben bijgedragen aan de populariteit van de Gysmi 161.
De omvormer heeft een speciaal mechanisme met een ingebouwde ventilator, die de unit beschermt tegen thermische overbelasting. Het is vooral in trek bij onervaren lassers die moeilijkheden ondervinden bij het bedienen van andere lasinstallaties. Met de Gysmi 161 heb je geen problemen met het vonken en plakken van lasstaven, aangezien de omvormer beschikt over “HOT START” en “ANTISTICKING” functies.
Een ander in Rusland populair model van Franse ingenieurs is een apparaat met een microprocessor voor het uitvoeren van laswerkzaamheden met behulp van TIG- en MMA-technologieën. Gysmi 165 (nu wordt het geïmplementeerd in een nieuwe modificatie - Gysmi e160) heeft alle moderne functies die het lasproces vergemakkelijken. Het hoogtepunt van de Gysmi e160 is dat de "Hot start"-functie daarin niet vast, maar instelbaar is.Als u zichzelf als een ervaren lasser beschouwt, is de Gysmi 165-omvormer het beste apparaat voor u.
Hieronder presenteren we de belangrijkste technische parameters:
afmetingen - 12,5x28x20 cm;
voedingsspanning - van 190 tot 260 V;
inactief (spanning) - 72 V;
primaire stroom (hoogste) - 23,6 A (met argon-booglassen), 33,5 A (bij gebruik van verbruiksstaven);
gewicht per eenheid - ongeveer 4,6 kg.
De lasstroom voor de Gysmi 165 is 10-160 A, ongeacht de gebruikte modus. Ik zou ook willen wijzen op de aanwezigheid van een digitaal display op het voorpaneel van de Gysmi e160, waarop u de parameters (veranderlijk) van het lasproces kunt observeren. Deze monitor vereenvoudigt de bediening van het lasapparaat. Hierdoor kan de Gysmi e160 gemakkelijk worden gehanteerd door zowel een echte pro in zijn vakgebied als een groene beginner die de wijsheid van modern lassen onder de knie heeft.
Dit kleine (minder dan drie kilogram) apparaat is optimaal voor huishoudelijk gebruik. Het maakt gebruik van elektroden met een doorsnede van niet meer dan 3,25 mm, maakt het mogelijk om handmatig elektrisch booglassen uit te voeren, zelfs voor een persoon met minimale training, terwijl een hoge kwaliteit van het lasproces wordt gegarandeerd. Gysmi 131 is een functionele eenheid die u van tijd tot tijd kunt bedienen en eenvoudig metalen platen en producten kunt lassen.
Zoals alle omvormers van GYS, zit de Gysmi 131 vol met alle standaardfuncties om hem gemakkelijk te gebruiken. Het apparaat is niet bang voor een daling of toename van de spanning in het elektriciteitsnet, het is beschermd tegen oververhitting door de aanwezigheid van een elementair ventilatieapparaat. Het belangrijkste is om niet te vergeten dat de Gysmi 131 regelmatig moet "rusten" tijdens grootschalige lasactiviteiten, anders is het elektronische bord gewoon niet bestand tegen overmatige stress.
De belangrijkste kenmerken van dit model GYS-lasinverter zijn als volgt: