Svaris 220 doe-het-zelf reparatie

In detail: doe-het-zelf las 220 reparatie van een echte meester voor de site my.housecope.com.

Afbeelding - Svaris 220 doe-het-zelf reparatie

Het RESANTA SAI 220 lasapparaat is zeer geschikt voor thuisgebruik. De apparatuur werkt volgens het principe van het omzetten van elektriciteit met een frequentie van 50 Hz in een spanning van 400 V, modulatie wordt gebruikt voor de regeling. Het invertercircuit is niet erg ingewikkeld, het ontwerp verbruikt tot 6,5 kW. Hoge slagspanning - 80 V, maakt het gebruik van verschillende soorten elektroden mogelijk.

Eigenschappen van RESANTA SAI 220:

Het diagram van het RESANT SAI 220-apparaat is gebaseerd op de UC3842BN-microschakeling. Er worden krachtige FQP4N90C-transistoren gebruikt, waarvan de poort geïsoleerd is.

  • Afbeelding - Svaris 220 doe-het-zelf reparatieSpanning - 220 V.
  • De diameter van de elektrode is 5 mm.
  • Boogspanning - 80 V.
  • De verbruikte stroom is 30 A.
  • Gewicht - 5kg.
  • Beschermingsklasse - IP21.
  • Las omvormer.
  • Schouder riem.
  • Aardingsklemmen.
  • Elektrodehouder.

De belangrijkste storingen waarmee gebruikers worden geconfronteerd bij het gebruik van de RESANTA SAI 220-omvormer:

Het RESANTA SAI 220 lasapparaat is een goede keuze voor een kleine werkplaats of voor thuisgebruik. Alles wat je nodig hebt om in het apparaat te werken is aanwezig. De ontwerpfouten worden gecompenseerd door de lage prijs - 9930r.

  • Zoals reeds vermeld, is de vulling van de lasinverter ontworpen voor een hoog vermogen. Dit is te zien aan het stroomgedeelte van het apparaat.

    De ingangsgelijkrichter heeft twee krachtige diodebruggen op de radiator en vier elektrolytische condensatoren in het filter. De uitgangsgelijkrichter is ook compleet met: 6 dubbele diodes, een enorme smoorspoel aan de uitgang van de gelijkrichter.

    drie ( ! ) softstartrelais. Hun contacten zijn parallel geschakeld om de grote stroomstoot te weerstaan ​​wanneer het lassen begint.

    Als we deze Resanta (Resanta SAI-250PN) en TELWIN Force 165 vergelijken, dan geeft Resanta hem een ​​vliegende voorsprong.

    Maar zelfs dit monster heeft een achilleshiel.

    Video (klik om af te spelen).
    • Het apparaat gaat niet aan;
    • De koelkoeler werkt niet;
    • Er is geen indicatie op het bedieningspaneel.

    Na een vluchtige inspectie bleek de ingangsgelijkrichter (diodebruggen) in orde te zijn, de uitgang was ongeveer 310 volt. Daarom zit het probleem niet in het vermogensgedeelte, maar in de regelcircuits.

    Uitwendig onderzoek bracht drie doorgebrande SMD-weerstanden aan het licht. Eén in het poortcircuit van de 47 Ohm veldeffecttransistor 4N90C (markering - 470 ), en twee bij 2,4 ohm (2R4 ) - parallel geschakeld - in het broncircuit van dezelfde transistor.

    4N90C bipolaire transistor (FQP4N90C ) wordt aangestuurd door een microschakeling UC3842BN... Deze microschakeling is het hart van de schakelende voeding, die het softstartrelais en de geïntegreerde stabilisator op +15V voedt. Hij voedt op zijn beurt het hele circuit, dat de sleuteltransistors in de omvormer aanstuurt. Hier is een deel van het RESant SAI-250PN-diagram.

    Er werd ook gevonden dat er ook een weerstand in het stroomcircuit van de UC3842BN (U1) ShI-controller in het open circuit zit. In het diagram wordt het aangeduid als R010 (22 ohm. 2W ). Het heeft de referentie-aanduiding R041 op de printplaat. Ik waarschuw je meteen dat het bij een uitwendig onderzoek best lastig is om een ​​breuk in deze weerstand op te sporen. Een scheur en karakteristieke brandwonden kunnen zich aan de kant van de weerstand bevinden die naar het bord is gericht. Dit was in mijn geval het geval.

    Blijkbaar was de oorzaak van de storing het falen van de UC3842BN (U1) ShI-controller. Dit leidde op zijn beurt tot een toename van de verbruikte stroom en de weerstand R010 brandde door een scherpe overbelasting. SMD-weerstanden in de FQP4N90C MOSFET-circuits speelden de rol van een zekering en dankzij hen bleef de transistor hoogstwaarschijnlijk intact.

    Zoals je kunt zien, is de hele schakelende voeding op de UC3842BN (U1) defect. En het voedt alle hoofdeenheden van de lasinverter. Inclusief softstartrelais. Daarom vertoonde het lassen geen "teken van leven".

    Als gevolg hiervan hebben we een heleboel "kleine dingen9quot;" die moeten worden vervangen om het apparaat nieuw leven in te blazen.

    Na het vervangen van de aangegeven elementen, de lasomvormer ingeschakeld, het display toonde de waarde van de ingestelde stroom, de koelkoeler rinkelde.

    Voor degenen die het apparaat van de lasinverter zelfstandig willen bestuderen - het volledige schematische diagram van "Resant SAI-250PN".

    Het Resant SAI 220 inverter lasapparaat is gearriveerd.
    Stroom is afgebrand (HGTG30N60A4D) Het zijn er vier.
    De vervanging van transistors en de daaropvolgende opname in het netwerk leidde tot hun herhaalde vertrek naar de kortsluiting. Ik heb zo'n MGW20N60D gezet.
    Het probleem bleek absurd grappig te zijn)))
    Het bord is tweelaags, het bleek dat tijdens het gebruik of op een andere manier, ik weet het niet, de metallisatie van de gaten, waarin de zelftappende schroeven waarmee de radiator van de transistors is bevestigd, zijn geschroefd, was gebroken .
    Kortom, de beschermende diode van de terugkeer van een van de transistors hing gewoon in de "lucht". Hierdoor sprong een retour (trance-inductantie) rechtstreeks uit de hoofdtransformator naar de transyuk, die niet werd beschermd door een diode.
    Dat is het verhaal)))

    Resanta 220 A. Wanneer ingeschakeld, werkt het helemaal niet, geen geur, geen oververhitting. Waar te beginnen? Help.

    Forumfan
    Berichten: 3817

    Rezyuk softstart-look

    Jongens, help me het diagram te vinden van het RESANT SAI 220-apparaat. Niet GP waar er 6 hogesnelheidsdiodes zijn maar 4. En er zijn 2 optocouplers op het overbelastingsbeveiligingscircuit

    Resanta 220 A. Wanneer ingeschakeld, werkt het helemaal niet, geen geur, geen oververhitting. Waar te beginnen? Help.

    optie nummer één - breng het naar de meester
    optie nummer twee (als de meester zelf) - het reukvermogen en de aanraking zijn geen assistenten bij het maken van een onderwerp of post op een forum waar ze zich bezighouden met professionele reparaties.
    Waar of wat werd gecontroleerd, wat voor soort voedsel is er (indien aanwezig)?

    Forumfan
    Berichten: 4937

    wauw, met een jaar verschil, het toestel moet door iemand anders gemaakt zijn, het is weer uitgebrand, weer na reparatie en nu ligt het al een jaar op de vuilnisbelt, hoogstens twee leven ze,

    U jij kan niet start discussies
    U jij kan niet reageren op berichten
    U jij kan niet bewerk je berichten
    U jij kan niet verwijder je berichten
    U jij kan niet stemmen in peilingen
    U jij kan niet bestanden toevoegen
    U kun je bestanden downloaden

    besloot de oscillator op de omvormer te stapelen, zag de video en belandde in de bijkeuken
    zo'n transformator van neonreclame.
    opgestapeld, voor sequentiële opname. een vonkbrug van 2 x autobougies, alles werkt, maar na 1 keer inschakelen van de koperen bus (secundair) van de transformator, ferriet 2x Ш 65 2000 nm, wordt de spanning niet omgezet.
    Ik heb nog een transformator met draad gewikkeld (puur voor experiment) maar de hoogspanning wordt niet omgezet naar de secundaire.
    Ik heb verschillende condensatoren geplaatst, van een buis-tv, van een elektrisch mes, ik heb de opening in de vonkbrug veranderd (ik heb het daar op de draad gemaakt)
    maar er is geen vonk op 9 windingen van een koperen bus, zelfs niet met een opening van de uiteinden van 0,2 mm
    kunnen de mensen het mij vertellen?

    Afbeelding - Svaris 220 doe-het-zelf reparatie

    Goedendag iedereen!
    Ik heb een omvormer met 12V - 220V (300W max) model DCI-305C in handen gekregen.

    Duck, ik besloot het over een paar maanden op te pakken. De eigenaar wilde hem weggooien. Maar hij gaf het aan mij. Hij zei dat het niet aan gaat en dat is het. Nou, ik heb het voor twee maanden opgegeven. En vandaag stuitte ik er per ongeluk op. Ik nam het, denk ik, laat me eens kijken wat er mis mee is.
    Ik heb het aangesloten op een computervoedingseenheid, maar de voedingseenheid ging niet vanzelf aan.
    Ik vermoed dat twee veldwerkers of een van hen defect zijn. (P60NF06)
    Verder zijn er, volgens het diagram, twee assemblages gebaseerd op ka7500b PWM-controllers (analoog van TL494) en zijn er vier vlakke UF730L-voedingsmodules aan de uitgang geïnstalleerd. Zoals ik het begrijp werken er twee op de ene halve golf, de andere twee op de andere halve golf (zoals een schommel) van de uitgangsspanning van 220V.

    Begrijp ik het goed - als de poliviks falen, zullen de ingangsspanning en stroom niet verder gaan dan deze transducers? Gewoon waarom ik dat denk. Ik heb een auto VCL en daar op het bord zijn er ook stroomtransyuks irfz 34 n geïnstalleerd (ze waren. Vervangen door irfz 44 n). Het ging ook niet aan, na het vervangen van transyuk werkte alles. Dus ik denk erover om de woelmuizen te vervangen door een omvormer.
    Waarom ben je hier eigenlijk gekomen?
    Ik zou graag de reden(en) willen weten voor het falen van de veldwerkers in het algemeen. En is het mogelijk om een ​​diode in het circuit te installeren tegen polariteitsomkering?
    Het apparaat zelf.

    Goededag! Help me alsjeblieft om erachter te komen wat er met mijn Patriot DC-200C is gebeurd. Toen de stroom werd ingeschakeld, deed zich een ploffen voor en stopte met werken. Het gebeurde allemaal in de lente toen ik hem uit de koude garage de straat op bracht. De weerstand op het bord is doorgebrand, er staat R3, ik kan de waarde niet achterhalen, er is een mogelijkheid dat de Toshiba K3878-transistor defect is. Ik vond alleen het Patriot DC-180-circuit, ik dacht de weerstandsclassificatie erin te vinden en het naar analogie opnieuw te solderen. Ik vraag om hulp om te suggereren wat er had kunnen gebeuren en wat er nog meer zou kunnen mislukken.

    Hallo.
    Ik besloot om te proberen een omvormer 12-220 te maken. Tegen die tijd had ik al 2 omvormers gemaakt, maar dit was een herhaling van kant-en-klare circuits (een van de voeding, de tweede op het afgewerkte metalen magnetische circuit). En dus besloot ik om te proberen mijn eerste pulstransformator op te winden. Thuis aan het rommelen, vond ik een oude kaart van een CRT-monitor die uit het niets was genomen. Er was zo'n transformator.

    Hij begon het in water te koken, omdat hij er gemakkelijk achter kwam. Ik heb alle wikkelingen teruggespoeld. Er zijn nog twee helften en een spoel over. En nu kwam de vraag. Ik wil dit allemaal uitrekenen in het programma ExcellentIT, maar ik kom op een paar vragen niet uit:
    1) Welk type ER- of ETD-kern?

    2) De dichtstbijzijnde analoog in grootte, zoals ik het begrijp, is ETD 49/25/16 (ER 49/27/17). Maar de afmetingen van mijn core zijn anders dan de standaard maten van deze core.

    Hoe te zijn? Voeg mijn kern toe aan de programmadatabase. En zo ja dan
    3) Waar de effectieve permeabiliteit te krijgen?
    4) Mijn kern heeft een opening in het midden. Kan zo'n kern gebruikt worden om een ​​transformator voor een omvormer op te winden?

    5) in het programma, waar de kern wordt geselecteerd, wordt slechts één helft van de kern aangegeven of moet deze worden geselecteerd rekening houdend met de afmetingen van beide helften?
    En misschien heeft iemand een datasheet van deze transformator? Helaas heb ik niets gevonden op het netwerk.
    Alvast bedankt.

    Goedemiddag forumleden!
    Om omvormers voor zonne-energie na reparatie te testen, hebt u nodig:
    zonnepaneel string emulator
    Uitgangsspanning van de emulator 450V stroom 3-4 A
    Gestabiliseerde servervoeding HP 12V 2250Wt is beschikbaar
    een variant van de DC/DC step-up pulse preprocessor suggereert zichzelf
    Ik vraag om hulp, geen radioamateur

    Als u weet hoe u lasomvormers met uw eigen handen kunt repareren, kunt u de meeste problemen zelf oplossen. Het bezit van informatie over andere storingen voorkomt onredelijke kosten voor serviceonderhoud.

    Lasinvertermachines bieden laswerk van hoge kwaliteit met minimale professionele vaardigheden en maximaal lascomfort. Ze hebben een complexer ontwerp dan lasgelijkrichters en -transformatoren en zijn daardoor minder betrouwbaar. In tegenstelling tot de bovengenoemde voorgangers, die meestal elektrische producten zijn, zijn inverter-apparaten een vrij complex elektronisch apparaat.

    Daarom is het controleren van de prestaties van diodes, transistors, zenerdiodes, weerstanden en andere elementen van het elektronische circuit van de omvormer, in het geval van een storing van een onderdeel van deze apparatuur, een integraal onderdeel van de diagnose en reparatie. Het is mogelijk dat u niet alleen met een voltmeter, digitale multimeter en andere gewone meetapparatuur moet kunnen werken, maar ook met een oscilloscoop.

    Afbeelding - Svaris 220 doe-het-zelf reparatie

    De reparatie van inverter-lasmachines verschilt ook in het volgende kenmerk: er zijn vaak gevallen waarin het onmogelijk of moeilijk is om het defecte element te bepalen door de aard van de storing en u alle componenten van het circuit consequent moet controleren. Uit al het bovenstaande volgt dat voor een succesvolle zelfreparatie kennis van elektronica (althans op het basisniveau) en weinig vaardigheden in het werken met elektrische circuits vereist zijn. Als deze ontbreken, kunnen doe-het-zelfreparaties leiden tot verspilling van energie, tijd en zelfs tot extra storingen.

    Afbeelding - Svaris 220 doe-het-zelf reparatie

    Bij elke unit wordt een instructie meegeleverd met daarin een compleet overzicht van mogelijke storingen en de bijbehorende oplossingen voor de ontstane problemen. Daarom moet u, voordat u iets doet, vertrouwd raken met de aanbevelingen van de fabrikant van de omvormer.

    Alle storingen van lasinverters van elk type (huishoudelijk, professioneel, industrieel) kunnen worden onderverdeeld in de volgende groepen:

    • veroorzaakt door de verkeerde keuze van de lasmodus;
    • in verband met het falen of defect raken van de elektronische componenten van het apparaat.

    Afbeelding - Svaris 220 doe-het-zelf reparatie

    Het lasproces is in ieder geval moeilijk of onmogelijk. Verschillende factoren kunnen een probleem met de machine veroorzaken. Ze moeten opeenvolgend worden geïdentificeerd, van een eenvoudige actie (operatie) naar een meer complexe. Als alle aanbevolen controles zijn uitgevoerd, maar de normale werking van het lasapparaat niet is hersteld, is er een grote kans op een storing in het elektrische circuit van de invertermodule. De belangrijkste redenen voor het falen van een elektronische schakeling zijn:

    Afbeelding - Svaris 220 doe-het-zelf reparatie

    • Binnendringen van vocht in het apparaat - treedt meestal op als gevolg van neerslag (sneeuw, regen).
    • Stof dat zich ophoopt in de behuizing verstoort de normale koeling van de elektronische componenten. Bij gebruik op bouwplaatsen komt in de regel het meeste stof in de machine terecht. Om te voorkomen dat hierdoor schade aan de omvormer ontstaat, moet deze periodiek worden schoongemaakt.
    • Het niet naleven van de continuïteit van de laswerkzaamheden van de fabrikant kan ook leiden tot uitval van de elektronica van de inverter als gevolg van oververhitting.