In detail: doe-het-zelf lasserreparatie van lasomvormers van een echte meester voor de site my.housecope.com.
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).
Video (klik om af te spelen).
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 ontwerp van een lasinverter is vrij complex en daarom het minst veilig om te bedienen. Het grote voordeel is de hoge kwaliteit van het werk dat door het apparaat wordt uitgevoerd. Tegelijkertijd verslijt elke structuur en breekt na verloop van tijd af. Daarom zijn er twee oplossingen voor dit probleem. In het eerste geval wordt het apparaat met de hand gerepareerd en in het tweede geval wordt contact opgenomen met specialisten voor de reparatie van lasinverters.
Schema van een halfautomatisch apparaat met lasinverter.
Een complex apparaat vraagt om de juiste kennis en de juiste aanpak van reparatie. Het is belangrijk om hier elektronica te begrijpen, dat wil zeggen diodes, transistors, weerstanden en stabilisatoren.
Welke apparaten zijn hiervoor nodig:
Aansluitschema multimeter.
Er zullen andere speciale instrumenten nodig zijn om verschillende indicatoren te meten. Het kan te moeilijk zijn om een storing te detecteren, dus u moet alle elementen meer dan eens controleren, hun specifieke volgorde, waarin ze in het algemene schema moeten worden opgenomen.
De werking van de omvormer is gebaseerd op een schema dat is gekoppeld aan een stapsgewijze signaalconversie. Aanvankelijk wordt de stroom gelijkgericht door de ingangsgelijkrichter, waarna deze begint te worden omgezet in stroom met variabele frequentie dankzij de invertermodule. Vervolgens is een vermogenstransformator betrokken bij het conversieproces, daarom wordt de frequentiestroom omgezet in een lasstroom. Na de transformator wordt de stroom met variabele frequentie omgezet in een lasvorm dankzij de uitgangsgelijkrichter. Raadpleeg de microschakeling en tekeningen voordat u de omvormer inspecteert.
Het is noodzakelijk om te benadrukken dat de belangrijkste kenmerken van lasomvormers de nauwkeurigheid van het werk zijn. Als zelfs de omvormer van de hoogste kwaliteit defect is, zijn de belangrijkste redenen hiervoor de volgende:
Onjuist gebruik van het apparaat.
Gebrek aan nauwkeurige aansluiting van het apparaat.
Veranderingen in de netspanning.
Veranderingen in de huidige sterkte.
Figuur 1. Lijst met mogelijke storingen van de lasinverter.
De oorzaken van storingen kunnen ook slechte weersomstandigheden zijn, als ze worden waargenomen tijdens het gebruik van het apparaat op straat. Dit kunnen te vuile kamers zijn, hoge luchtvochtigheid, regen, sneeuw, enz. Het meest kwetsbare punt van de omvormer is het aansluitblok, de kabel wordt hierop aangesloten. Het ontbreken van normaal contact en tegelijkertijd een significante indicator van de stroomsterkte zal een vereiste zijn in verband met oververhitting van alle elementen en verbindingen.
Het smelten van de isolatie is ook een storing, waardoor kortsluiting kan ontstaan. De lijst met mogelijke storingen wordt weergegeven in de tabel (Fig. 1).Tegelijkertijd wordt de doe-het-zelfreparatie van een lasinverter uitgevoerd door de contacten te strippen en stevig te verbinden met een verbinding die tijdens bedrijf opwarmt.
De diagnose van storingen in de omvormer omvat de volgende hoofdfasen:
De apparatuur gaat niet aan.
De omvormer schakelt zichzelf uit.
Het apparaat maakt veel lawaai.
Er treedt sterke oververhitting van de structuur op.
Tijdens het lassen wordt een onderbreking van de elektrische boog waargenomen.
Slechte huidige regelgeving.
Het elektriciteitsverbruik is boven de limiet.
Als het apparaat niet wordt ingeschakeld, is de belangrijkste reden hiervoor:
Gebrek aan netspanning.
Bediening van de machine op het dashboard.
De apparatuur stopt met werken.
Voordat ze beginnen met de reparatie van de omvormer om met hun eigen handen te lassen, controleren ze de transistors, die vaak in de eerste plaats falen.
Diagram van een elektronisch oscilloscoopapparaat.
Hier is een grondige inspectie vereist. Het uiterlijk van het defecte onderdeel spreekt voor zich, met een kromgetrokken lichaam. Als een doorgebrande transistor wordt gevonden, moet deze worden vervangen door een nieuwe. Als er geen externe defecten zijn, moet u met behulp van een multimeter de transistor laten rinkelen, waarna u een nieuw element moet selecteren en er een hoogwaardige installatie van moet maken in plaats van de vorige transistor.
Vermogenstransistoren hebben stuurelementen die als tweede moeten worden gecontroleerd. Dit type onderdelen is beter bestand tegen schade, omdat dit kan gebeuren met de elementen die de drivers zelf aandrijven. Met een ohmmeter kunt u de prestaties van de vermogenstransistors controleren, waarna het onderdeel kan worden verdampt en vervangen door een analoog.
Als er problemen zijn bij het detecteren van defecten, is het erg belangrijk om de gelijkrichters te controleren die zijn verbonden door diodebruggen die op een radiator zijn gemonteerd. Deze elementen van de omvormer hebben een aanzienlijke duurzaamheid, omdat er storingen in het mechanisme kunnen optreden. Diagnostiek van de diodebrug vereist dat deze eerst met een soldeerbout van alle draden wordt losgemaakt en respectievelijk van de besturingskaart wordt verwijderd. Het werk met de omvormer wordt aanzienlijk vergemakkelijkt door het ontbreken van afhankelijkheid van het circuit op een kortsluiting. Een soldeerbout uitgerust met een afzuiging helpt om de defecte diode te verdampen.
Nadat ze de diagnose hebben voltooid, inspecteren ze het bord waarmee u de sleutels kunt beheren. Dit detail is een complex en belangrijk element van het apparaat. Nadat de reparatie van de omvormer is voltooid, controleren ze de werking van de stuursignalen, die naar de rails van de poorten van de sleutelmodule moeten gaan.
Schema van het frontpaneel van de omvormer.
Het monitoren van dit stuursignaal is niet moeilijk omdat een oscilloscoop kan worden gebruikt. Als de zaak onduidelijk is, is tussenkomst van een deskundige vereist.
Een lange en probleemloze werking van de omvormer kan worden gegarandeerd door speciale regels in acht te nemen:
Het uitvoeren van een technische inspectie van de lasinverter alvorens ermee aan de slag te gaan en het voorbereiden van de werkplek.
Installatie van het apparaat in een horizontale positie, die de werkplek zal voorbereiden.
Laskabels aansluiten op de stroomconnectoren van het apparaat: op de elektrodehouder met een "+" teken en op aarde - met een "-" teken.
Bevestiging van de kabelwartels in de soldeerbussen controleren door ze rechtsom te draaien.
Sluit het apparaat aan op het stopcontact door de stekker in het stopcontact te steken.
Zet de schakelaar in de "ON"-stand om de ventilator in te schakelen.
Proefboogontsteking.
De stroomregelknop stelt de vereiste modus voor lassen in.
Als u de aanbevelingen met betrekking tot het juiste onderhoud van het apparaat opvolgt, zal het lang meegaan:
Blokschema van een digitale voltmeter met een tijd-naar-puls-omzetter.
Het is ten strengste verboden om het apparaat gedurende lange tijd te gebruiken met de hoes verwijderd.
Inspectie van de interne componenten van het apparaat moet vaker worden uitgevoerd, wat wordt bepaald door de gebruiksfrequentie van het apparaat en de mate van vervuiling van de werkruimte.
Het stof dat zich in het apparaat heeft opgehoopt, moet worden verwijderd met behulp van perslucht onder lage druk, d.w.z. minder dan 10 bar.
Het reinigen van elektronische borden gebeurt niet met een straal perslucht, maar alleen met een klein borsteltje.
Alvorens werkzaamheden uit te voeren, moet een veiligheidscontrole worden uitgevoerd bij het bevestigen van de voedingsconnectoren in de overeenkomstige stopcontacten van het apparaat, controleer de stekker, het stopcontact en de isolatie van de elektronische kabel.
Het apparaat moet worden vervoerd en opgeslagen in overeenstemming met de weersomstandigheden.
Bij transport per transport kan het apparaat ook rechtop worden geplaatst.
Bewaar het apparaat alleen in een droge ruimte met een relatieve luchtvochtigheid van 80%.
De omvormer blijft losgekoppeld van het lichtnet.
Lassen inverter circuit.
Om een defecte omvormer te repareren, moet u alle principes van de werking ervan leren kennen. In de eerste fase van het werk met een lasinverter wordt de netspanning door de apparaten gelijkgericht en vervolgens omgezet in een spanning met variabele frequentie. Daarna wordt het teruggebracht tot een niveau dat veilig lassen mogelijk maakt. De laatste fase wordt geassocieerd met de aanwezigheid van een constante lasspanning.
De vermelde processen worden geregeld door de besturingseenheid, die een vrij complex ontwerp heeft. Als u begint met de reparatie van de lasinverter, moet deze visueel worden geïnspecteerd om alle plaatsen die geen normaal contact hebben, schoon te maken.
Deze zones zijn traditioneel gelijkrichtdiodes. Het is mogelijk om de diodes te monteren met behulp van schroefdraadverbindingen en alle speciale gereedschappen zijn niet nodig.
Controleer de diodes vooraf en onderzoek hun "doorvoer" of "uitval", wat gepaard gaat met de mogelijkheid van vrije doorgang van stroom door de diode in dezelfde richting. Dit doe je met een multimeter. Bij een constante weerstand moet bij metingen van plus naar min de diode worden vervangen.
Zelfs een defecte diode maakt lassen met een omvormer mogelijk, en de mogelijkheid om het apparaat in te schakelen is niet geassocieerd met het garanderen van een normale werking. Als het apparaat niet normaal kan worden in- of uitgeschakeld, is een dringende reparatie vereist. Elk omvormermodel heeft een zekering op de besturingskaart. Als je het demonteert, kun je bij dit apparaat komen.
Het verwijderen van de besturingskaart vereist markering van alle connectoren, waarvan er meer dan drie kunnen zijn, en ze lijken zelf op elkaar. Als de zekering defect is, is het niet moeilijk om deze te monteren en te installeren, alleen geduld en nauwkeurigheid zijn vereist.
Lasomvormer stroomkring.
Vaak is de reden voor het falen van de transistors van lasinverters onvoldoende koeling. Het elementcontact moet thermisch vet en een koelplaat hebben. Het is niet moeilijk om het onderdeel te solderen en te installeren, maar het is absoluut noodzakelijk om de mogelijkheid van oververhitting te beheersen, omdat voor het solderen een voldoende hardsmeltend soldeer wordt gebruikt.
Als de vermogenstransistor uitvalt, leidt dit tot uitval van de stuurprogramma's naast dit onderdeel. Diodes en zenerdiodes kunnen vaak defect raken. De transistoren worden eerst van buitenaf geïnspecteerd en daarna vervangen.
Als de transistoren al zijn geïnspecteerd en gecontroleerd met daaropvolgende vervanging, aangezien de oorzaak van hun defect is gevonden, wordt de aanwezigheid van een "swingende" driver als een vereiste beschouwd. Evenzo kunt u met behulp van de tester alle elementen van het bord oproepen en ze vervangen door bruikbare.
Het is absoluut noodzakelijk om de gedrukte geleiders van het bord te controleren, die de aanwezigheid van brandwonden zullen onthullen. Bestaande ingebrande delen kunnen worden verwijderd en de andere jumpers kunnen opnieuw worden gesoldeerd. Alle soldeerpunten zijn bedekt met een speciale lak.Controleer en reinig eerst elke pin van de connectoren met een witte tekengum.
Schema van het interne apparaat van de lasinverter.
Gelijkrichters zijn output en input full-wave diodebruggen die zijn uitgerust met siliconen kleppen. Ze worden beschouwd als betrouwbare onderdelen, maar ze kunnen ook verslijten. Ze onder controle houden is geen moeilijke taak. Het solderen van bruggen van elektronische circuits wordt geassocieerd met het demonteren van de beugels. Als de brug slechts in een van de richtingen rinkelt, is deze bruikbaar, en als in beide richtingen tegelijk, is deze brug kapot. De controle wordt uitgevoerd wanneer de brug al gemonteerd en op zijn plaats is.
Het controleren van de kaart die de besturing van het apparaat mogelijk maakt, is gekoppeld aan een continuïteitstester, waarmee u het poortbesturingssignaal kunt besturen met behulp van de sleutelmodule. U kunt het controleren met een instrument dat een oscilloscoop wordt genoemd. Bij een normale test zullen alle signalen correct zijn, anders blijkt dat er iets gemist is.
Als een halfautomatisch lasapparaat wordt gebruikt, kunnen daarin alleen mechanische storingen optreden. Als er bijvoorbeeld een vertraging in de draadaanvoer wordt gedetecteerd, kan dit de volgende twee redenen hebben:
De draadaanvoerunit heeft een lage klemkracht die correct moet worden afgesteld.
Er wordt een sterk wrijvingsproces waargenomen tussen de draad en het kanaal in de huls.
Verander het kanaal in één keer. Voor dit doel wordt de oude verwijderd en wordt een nieuw kanaal geplaatst, waardoor het begin en het einde kunnen worden verenigd.
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 het model, 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 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 door 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.
Bij het kopen van een inverter-lasapparaat om in een garage of op het land te werken, is de eerste gedachte: wauw, nu ga ik alles koken! Geen lassersdiploma nodig, het apparaat is ontworpen voor een gebruiker zonder speciale opleiding. Lassen is nu gemakkelijker en comfortabeler te hanteren. Het belangrijkste is om het principe van werk en eerste hulp te begrijpen in geval van moeilijkheden en storingen.
Sinds het begin van de jaren 2000 zijn inverterlassers goedkoper en betaalbaarder geworden. Om thuis te lassen, is het voldoende om dit kleine en gebruiksvriendelijke apparaat en goede elektroden te hebben.
Invertermachines zijn lichtgewicht, compact en hun toepassingsgebied en laskwaliteit zijn hoger dan die van zware en omvangrijke lastransformatoren. Ze vervullen hun taak volledig: ze koken auto's, poorten, leidingconstructies (bijvoorbeeld serres of tuinhuisjes). Met hen werken is mobiel - een glijdende riem over je schouder gooien, lassen wordt uitgevoerd op moeilijk bereikbare plaatsen.
Bij verticaal, horizontaal of toplassen wordt de stroom met 10-20% verminderd en bij het lassen onder een hoek wordt deze met dezelfde hoeveelheid verhoogd in vergelijking met de normale positie.
Ook met de aansluiting zijn er geen problemen, het lasapparaat werkt vanuit een normaal elektrisch netwerk. Fijn dat hij niet stopt als de netspanning wegvalt. Als de afwijking binnen de +/- 15% ligt, blijft het apparaat normaal werken. De huidige waarde kan worden aangepast door het vermogen te selecteren afhankelijk van het type en de dikte van het metaal. Dit alles maakt omvormers ideaal voor zowel beginners als professionals.
De invertermachine verbindt onderdelen met gelijkstroom door middel van elektrisch booglassen met een gecoate elektrode. Een groot pluspunt is dat er helemaal aan het begin van het proces geen stroompieken zijn in het netwerk waarop het apparaat is aangesloten. De opslagcondensator zorgt voor de continuïteit van het elektrische circuit en een zachte ontsteking van de boog met zijn verder automatisch onderhoud. Bij aansluiting op een stopcontact wordt de 50 Hz AC-netspanning eerst omgezet in een gelijkspanning en vervolgens in een hoogfrequent gemoduleerde spanning. Vervolgens, met behulp van een hoogfrequente transformator, neemt de stroom toe, neemt de spanning af en wordt de uitgangsstroom gelijkgericht. Het apparaat zorgt voor de aanpassing van de lasstroom en beveiliging tegen oververhitting.
De basisbedrijfsmodus van inverter-lasmachines is MMA. Dit is handmatig booglassen met staafelektroden.Voor het lassen van stalen en gietijzeren producten op gelijk- of wisselstroom wordt een diameter van 1,6-5,0 mm gebruikt.
Apparaten verschillen in vermogen en duur van de werkcyclus... De tweede indicator is de periode waarin het is toegestaan om op het maximaal toegestane vermogen te koken om oververhitting van het apparaat te voorkomen. Het wordt aangegeven met de letters PV (aan periode) en wordt bepaald als een percentage ten opzichte van een tijdseenheid van 10 minuten. Als op het apparaat bijvoorbeeld de PV van 60% wordt aangegeven, betekent dit dat er 6 minuten gekookt kan worden, en daarna 4 minuten uitgeschakeld. Soms is de lascyclus ingesteld op 5 minuten. Dan geeft de waarde van de PV-indicator van 60% de werkperiode aan in 3 en rust in 2 minuten. Indicatoren van PV en inschakelduur worden aangegeven in de instructies voor elk apparaat.
Om niet bij de eerste moeilijkheden bij de bediening van het apparaat naar een reparatiespecialist te zoeken, is het raadzaam om op zijn minst een basiskennis van het ontwerp te hebben.
Vakmensen met kennis van elektrotechniek assembleren de lasmachine zelf. Niet alleen in het belang van de economie, maar ook in opdracht van de creatieve ziel. Schakelschema's van omvormers, tekeningen en instructies van degenen die de omvormer zelf hebben gemaakt, zijn op internet geplaatst. Het belangrijkste is om te krijgenstabiliteit van de lasboog. Meestal wordt het "schuine brug" -schema ("Barmaley's circuit") gebruikt met behulp van twee belangrijke transistors: bipolair of veldeffect. Ze worden op een radiator geplaatst om de warmte af te voeren, ze openen en sluiten synchroon.
In het "Barmaley-circuit" zijn de belangrijkste bedieningselementen twee transistors die synchroon openen en sluiten
Het elektrische ontwerp van het circuit elimineert hoogspanningsemissies en maakt het gebruik van relatief lage schakelaars mogelijk. Het schema wordt gebruikt vanwege zijn eenvoud, betrouwbaarheid en niet erg dure verbruiksartikelen.
Het apparaat is samengesteld uit de volgende blokken:
voeding voor stabilisatie van ingangssignalen. Er wordt een metalen scheidingswand tussen geplaatst en andere elementen en blokken. De spoel met meerdere wikkelingen wordt bestuurd door transistors en een condensator met opgeslagen energie. Diodes worden gebruikt in het gasbedieningssysteem;
een krachtbron, met deelname waarvan een volledige stroomombouwcyclus plaatsvindt. Verzameld uit een primaire gelijkrichter, een invertertransistorconverter, een hoogfrequente step-down transformator en een uitgangsgelijkrichter;
Controle blok. Het is gebaseerd op een masteroscillator met een speciale microschakeling of een pulsbreedtemodulator. Ze plaatsen een resonante smoorspoel en 6-10 resonerende condensatoren;
beschermend blok. Meestal worden ze op een voedingseenheid gemonteerd en worden thermische schakelaars geïnstalleerd voor thermische bescherming van de elementen. Om overbelasting te voorkomen, hebben ze een bord geplaatst op basis van de 561LA7-microschakeling. Snubbers met weerstanden en condensatoren K78-2 beschermen de omvormer en gelijkrichters.
Het ontwerp van inverter-lasmachines is ingewikkelder dan die van transformatoren en helaas minder betrouwbaar. Dit leidt vaak tot het falen van verschillende knooppunten om de volgende redenen:
lage bescherming tegen stof. Wanneer het zich binnenin ophoopt, wordt een thermisch beveiligingssignaal geactiveerd, het apparaat wordt uitgeschakeld. Demontage is minimaal twee keer per jaar vereist om de interne onderdelen te reinigen met een straal perslucht of een zachte borstel;
binnendringen van vocht binnenin, waardoor kortsluiting ontstaat, gevaarlijk voor het apparaat;
lage kwaliteit van het koelsysteem in goedkope apparaten. Hierdoor smelten de kunststof delen van de constructie, de noodstop werkt niet. In modellen met tunnelventilatie bevindt de radiator zich langs de behuizing en bevinden de hoofdcomponenten zich erin. Dergelijke apparaten zijn veel duurder;
spanningspieken, vooral een daling tot 190 V of meer;
overbelasting bij het zagen van dik metaal en werkzaamheden waarvoor het specifieke apparaat niet is ontworpen. Dan faalt de IGBT-voedingsmodule;
bevestiging van slechte kwaliteit in de contacten van de pads, wat oververhitting van deze plaatsen en vonken veroorzaakt;
gevoeligheid voor schokken en vallen door de aanwezigheid van plastic onderdelen;
slechte kwaliteit van reserveonderdelen die worden gebruikt voor reparaties;
overtreding van het toegestane temperatuurregime. Elektronische microprocessors smelten en degraderen bij oververhitting. Het wordt aanbevolen om het bereik van -10 tot +40 o C aan te houden.
Storingen zijn zowel mechanisch als in verband met het falen van elektronica. Het lasapparaat is een complex apparaat, problemen kunnen overal ontstaan:
Een kortsluiting of storing in een belangrijk knooppunt van het elektrische circuit maakt het onmogelijk om het lasapparaat te bedienen:
een storing van de besturingskaart geeft geen stabiele lasstroom en maakt het verkrijgen van een normale boog niet mogelijk;
schade aan de transistor van de bovenste printplaat leidt tot het uitschakelen van het apparaat;
het falen van het oververhittingsbeveiligingssysteem wordt bepaald door de geur van verbrande isolatie, er komt rook uit de behuizing.
Wanneer u begint met het repareren van een defect apparaat, is het de moeite waard om enkele punten in overweging te nemen.
De slechte kwaliteit van het apparaat betekent niet altijd een interne storing. Natte of slechte kwaliteit elektroden zijn vaak de boosdoener. Als drogen of vervangen geen mooie naad oplevert, overweeg dan andere mogelijke redenen:
Het is belangrijk om de juiste maat van de elektroden te kiezen voor de juiste werking van het lasapparaat.
Om het lasapparaat zelf te kunnen repareren, moet u eerst de interne structuur aanpakken. Op het voorpaneel bevinden zich stopcontacten voor werkkabels, een knop voor de stroomregelaar en een stroomindicator. Als het ontwerp extra functies biedt, bevinden zich hier de bedieningsindicatoren.
Op het voorpaneel van het lasapparaat bevinden zich stopcontacten voor het aansluiten van kabels, een stroomregelknop en een bedrijfsmodusindicator
De controle begint met een uitwendig onderzoek van het apparaat. De eerste stap is om te controleren op mechanische schade. Als er zwarte vlekken op de behuizing zitten, is er hoogstwaarschijnlijk een kortsluiting opgetreden. De tester controleert de zekeringen, vervangt deze indien nodig, inspecteert de isolatie van de laskabels, de aansluitingen in de stopcontacten. Draai indien nodig de bouten vast, reinig de contacten.
Na het losdraaien van de schroeven en het verwijderen van het deksel gaat de binnenkant van de machine open, waar zich de volgende onderdelen bevinden:
vermogenstransistor boord;
besturingskaart;
gelijkrichter diode boord;
netspanning rectificatie boord;
fan;
bedieningselementen - knop en schakelaars.
De volgende gereedschappen zijn vereist voor reparaties:.
Multimeter met meerdere standen:
de ketting rinkelen;
rinkelende diodes;
spanningsmeting;
weerstandstest.
Oscilloscoop. Het wordt gebruikt om diodes, zenerdiodes, transistors, condensatoren en andere elementen van een elektrisch circuit te testen. Een lasapparaat repareren is veel moeilijker zonder oscilloscoop. Het gebruik van een oscilloscoop zorgt voor een hogere nauwkeurigheid bij het bepalen van de oorzaken van storing van het lasapparaat
Het vullen van het lasapparaat is begrijpelijk voor wie met radio-elektronica werkt. Als de benodigde vaardigheden op dit gebied niet beschikbaar zijn, zal de interventie alleen maar schaden. Zonder de regels voor het omgaan met het bord en de technologie van dergelijk delicaat werk te kennen, kun je veel meer schade aanrichten dan de eerste. Het is goedkoper en veiliger om de reparatie aan een professional toe te vertrouwen.
Als het moeilijk is om een gespecialiseerde werkplaats te vinden, moet u de lasinverter zelf herstellen. Belangrijkcontroleer achtereenvolgens waardoor de werking van het apparaat is gestopt.
Lees bij problemen eerst de gebruiksaanwijzing van het lasapparaat. Het bevat noodzakelijkerwijs een sectie over mogelijke problemen tijdens het lassen, oorzaken van storingen en aanbevelingen voor het oplossen ervan.
Na het verwijderen van de kap van het apparaat, is er vaak een merkbare schending van het solderen van onderdelen, zwelling van condensatoren, breuk van contacten. In dergelijke gevallen worden de beschadigde onderdelen vervangen door soortgelijke.Afgescheurde en verbrande delen worden verwijderd en opnieuw gesoldeerd. Als het niet mogelijk is om snel de oorzaak van de storing te bepalen, controleer dan elk element van het elektrische circuit. Diodes, transistors, zenerdiodes, weerstanden en andere onderdelen worden getest.
Een gedetailleerde controle wordt achtereenvolgens uitgevoerd: van de onderdelen die het vaakst falen tot de meest resistente.
Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u de stroomvoorziening controleert!
In de eerste fase van de reparatie van de voeding wordt de aanwezigheid van een spanning van 300 V op de inverterkaart gecontroleerd
Voor zelfreparatie gebruiken ambachtslieden fosforzuur. Als u iets aan de diodebehuizingen moet solderen (bijvoorbeeld afgebroken rekken), zijn deze voorvertind. Houd bij het repareren van een afgebroken rek rekening met de haaksheid. Het is belangrijk om het te installeren door de gaten duidelijk uit te lijnen. Als je soldeert, zelfs met een minimale scheeftrekking, zal de paal weer breken als je de bevestiger weer vastdraait.
Als er geen technische föhn is, wordt voor het desolderen een soldeerbout van 100-150 W gebruikt. Dit beschadigt de connectoren en tracks niet. Experts raden aan, voor een beter resultaat, het blok voor het solderen te verwarmen tot 160-170 ° C, terwijl de plastic delen van de ventilator niet mogen worden verwarmd. Bij het werken met een soldeerbout of andere verwarmingselementen moet erop worden gelet dat de smeltbare delen van het apparaat niet worden aangeraakt.
Video (klik om af te spelen).
De inverter-lasmachine is met vertrouwen geregistreerd in thuiswerkplaatsen. Alvorens te kopen, is het de moeite waard om de tijd te nemen om de basisprincipes van lassen en elektrotechniek te leren. Dit zal u helpen om door de kenmerken van het apparaat te navigeren en, indien nodig, het zelf te repareren. Moeilijke gevallen kunt u beter aan specialisten toevertrouwen.