DIY lastransformator reparatie

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

Hallo allemaal! Dus weer een verslag over de reparatie van elektrische apparatuur. Vandaag hebben we lassen KAISER AC WELDER TURBO - 250M. Dit is geen inverter, wat betekent dat de eenvoud van het ontwerp en de betrouwbaarheid van dergelijke lastransformatoren een langdurig gebruik onder zware omstandigheden garanderen.

Wat zijn de symptomen: er is geen vonk, maar de koeler werkt, en verder is er op het eerste gezicht niets te klagen. Meteen begon hij te zondigen op de draden en raadde het bijna. Ik nam een ​​tester-multimeter, het heeft een functie, wijzerplaten, dat is wat we nodig hebben.

Om de binnenkant van het lassen te zien, moet je de kap verwijderen - het is niet zo eenvoudig, het handvat houdt de transformator op twee bouten vast, draai ze eerst los en draai dan de rest van de bouten los. En twee bouten verstopten zich achter de wielen. Verwijder het deksel en de borgring van het wiel.

Dan gaat alles volgens plan - de bijnaam van de draad en tot mijn verbazing is alles ook in orde. Het blijkt dat de bandwikkeling is doorgebrand. Om te geloven, ik maakte de band zelf aan de uiteinden schoon en belde opnieuw - en opnieuw is er een weerstand van 6 ohm, ja, of de tester is kapot of ik heb toiletten van vermoeidheid.

Ja, het zwakke punt van lastransformatoren is het aansluitblok waarop de laskabels worden aangesloten. Slecht contact samen met een hoge lasstroom leidt tot sterke verhitting van de aansluiting en de daarmee verbonden draden. Als gevolg hiervan wordt de verbinding zelf vernietigd, de isolatie aan de uiteinden van de wikkelingen brandt uit, waaruit een kortsluiting ontstaat.

Ik maak de bus schoon en haal hem uit de koffer met aluminium draden, aangezien de bus van aluminium is en de koperdraden niet erg goed contact maken en altijd doorbranden bij hun docking. Galvanische stoom. Dus ik heb het probleem gevonden. Uit ervaring weet ik dat de bus met een klem op de kabel zit. Maar ik kon het niet zomaar verdraaien, maar ik kan het verdraaien met bouten. Maar ik heb er lang over gedacht om de draden te vervangen door een langere, de standaard zijn 1 meter, een beetje mee eens, maar deze 5 meter is al wat.

Video (klik om af te spelen).

Inverterlasmachines winnen steeds meer aan populariteit onder meesterlassers vanwege hun compacte formaat, lage gewicht en redelijke prijzen. Net als elke andere apparatuur kunnen deze apparaten defect raken door een onjuiste werking of door ontwerpfouten. In sommige gevallen kan de reparatie van inverter-lasmachines onafhankelijk worden uitgevoerd door het inverter-apparaat te onderzoeken, maar er zijn storingen die alleen in het servicecentrum worden verholpen.

Lasomvormers werken, afhankelijk van de modellen, zowel op een huishoudelijk elektriciteitsnet (220 V) als op een driefasig (380 V). Het enige waar u op moet letten bij het aansluiten van het apparaat op een huishoudelijk netwerk, is het stroomverbruik. Als het de mogelijkheden van de bedrading overschrijdt, werkt het apparaat niet met een verzakt netwerk.

De volgende hoofdmodules zijn dus opgenomen in het apparaat van een inverter-lasapparaat.

Net als diodes worden transistors op radiatoren geïnstalleerd voor een betere warmteafvoer ervan. Om de transistoreenheid te beschermen tegen spanningspieken, wordt ervoor een RC-filter geïnstalleerd.

Hieronder vindt u een diagram dat duidelijk het werkingsprincipe van de lasinverter laat zien.

Het werkingsprincipe van deze module van de lasmachine is dus als volgt. De primaire gelijkrichter van de omvormer wordt gevoed met spanning van het huishoudelijke elektriciteitsnet of van generatoren, benzine of diesel. De inkomende stroom is wisselstroom, maar gaat door het diodeblok, wordt permanent... De gelijkgerichte stroom wordt naar de omvormer gevoerd, waar deze weer wordt omgezet in wisselstroom, maar met veranderde frequentiekarakteristieken, dat wil zeggen, het wordt hoogfrequent. Verder wordt de hoogfrequente spanning door een transformator verlaagd tot 60-70 V met gelijktijdige verhoging van de stroomsterkte. In de volgende fase gaat de stroom opnieuw de gelijkrichter binnen, waar deze wordt omgezet in DC, waarna deze wordt geleverd aan de uitgangsklemmen van de unit. Alle huidige conversies bestuurd door een microprocessorbesturingseenheid.

Moderne omvormers, vooral die op basis van de IGBT-module, stellen nogal wat eisen aan de werkingsregels. Dit wordt verklaard door het feit dat wanneer de unit in werking is, de interne modules veel warmte afgeven... Hoewel zowel radiatoren als een ventilator worden gebruikt om warmte af te voeren van power units en elektronische borden, zijn deze maatregelen soms niet voldoende, vooral bij goedkope units. Daarom moet u zich strikt houden aan de regels die zijn aangegeven in de instructies voor het apparaat, wat impliceert dat de installatie periodiek moet worden uitgeschakeld voor koeling.

Deze regel wordt meestal de "Duty Cycle" (Duty Cycle) genoemd, die wordt gemeten als een percentage. Als u de PV niet in acht neemt, treedt oververhitting van de hoofdeenheden van het apparaat op en treedt hun storing op. Gebeurt dit bij een nieuwe unit, dan valt deze storing niet onder garantieherstel.

Ook als de inverter-lasmachine werkt: in stoffige kamersstof zet zich af op de radiatoren en verstoort de normale warmteoverdracht, wat onvermijdelijk leidt tot oververhitting en uitval van elektrische componenten. Als het onmogelijk is om de aanwezigheid van stof in de lucht te verwijderen, moet u de behuizing van de omvormer vaker openen en alle componenten van het apparaat reinigen van opgehoopt vuil.

Maar meestal falen omvormers wanneer ze werken bij lage temperaturen. Storingen ontstaan ​​door het verschijnen van condens op de verwarmde besturingskaart, waardoor er kortsluiting ontstaat tussen de onderdelen van deze elektronische module.

Een onderscheidend kenmerk van omvormers is de aanwezigheid van een elektronische besturingskaart, daarom kan alleen een gekwalificeerde specialist een storing in dit apparaat diagnosticeren en verhelpen.... Bovendien kunnen diodebruggen, transistorblokken, transformatoren en andere delen van het elektrische circuit van het apparaat defect raken. Om diagnostiek met eigen handen uit te voeren, dient u over bepaalde kennis en vaardigheden te beschikken in het werken met meetinstrumenten zoals een oscilloscoop en een multimeter.

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat het zonder de nodige vaardigheden en kennis niet wordt aanbevolen om te beginnen met het repareren van het apparaat, met name de elektronica. Anders kan het volledig worden uitgeschakeld en kost het repareren van de lasinverter de helft van de kosten van een nieuwe eenheid.

Zoals eerder vermeld, falen omvormers vanwege externe factoren die de "vitale" eenheden van het apparaat beïnvloeden. Ook kunnen storingen van de lasinverter optreden als gevolg van een onjuiste werking van de apparatuur of fouten in de instellingen. De meest voorkomende storingen of onderbrekingen in de werking van de omvormer zijn als volgt.

Heel vaak wordt deze storing veroorzaakt door: defecte netwerkkabel inrichting. Daarom moet u eerst het deksel van het apparaat verwijderen en elke draad van de kabel met een tester omringen. Maar als alles in orde is met de kabel, dan is een serieuzere diagnose van de omvormer vereist. Misschien ligt het probleem in de stand-by-stroombron van het apparaat. De reparatietechniek voor de "dienstruimte" met behulp van het voorbeeld van een omvormer van het merk Resant wordt in deze video getoond.

Deze storing kan worden veroorzaakt door een verkeerde instelling van de stroomsterkte voor een bepaalde diameter van de elektrode.

Je moet ook overwegen en lassnelheid:... Hoe kleiner deze is, hoe lager de stroomwaarde moet worden ingesteld op het bedieningspaneel van de unit. Om de stroomsterkte af te stemmen op de diameter van het additief kunt u bovendien onderstaande tabel gebruiken.

Als de lasstroom niet geregeld is, kan de oorzaak zijn: storing van de regelaar of schending van de contacten van de draden die erop zijn aangesloten. Het is noodzakelijk om het deksel van de unit te verwijderen en de betrouwbaarheid van de aansluiting van de geleiders te controleren en, indien nodig, de regelaar te bellen met een multimeter. Als alles met hem in orde is, kan deze storing worden veroorzaakt door een kortsluiting in de inductor of een storing van de secundaire transformator, die moet worden gecontroleerd met een multimeter.Als er een storing wordt gevonden in deze modules, moeten ze worden vervangen of teruggespoeld naar een specialist.

Overmatig stroomverbruik, zelfs wanneer het apparaat niet is geladen, veroorzaakt meestal turn-to-turn sluiting in een van de transformatoren. In dit geval kunt u ze niet zelf repareren. Het is noodzakelijk om de transformator naar de master te brengen om terug te spoelen.

Dit gebeurt als de spanning daalt in het netwerk... Om het plakken van de elektrode aan de te lassen delen te voorkomen, moet u de lasmodus correct selecteren en instellen (volgens de instructies van het apparaat). Ook kan de spanning in het netwerk zakken als het apparaat wordt aangesloten op een verlengsnoer met een kleine draaddoorsnede (minder dan 2,5 mm 2).

Het is niet ongebruikelijk dat een spanningsdaling ervoor zorgt dat de elektrode blijft plakken bij gebruik van een te lange stekkerdoos. In dit geval wordt het probleem opgelost door de omvormer op de generator aan te sluiten.

Als de indicator aan is, duidt dit op oververhitting van de hoofdmodules van de unit. Het apparaat kan ook spontaan uitschakelen, wat aangeeft: uitschakeling van thermische beveiliging... Om ervoor te zorgen dat deze onderbrekingen in de werking van de unit in de toekomst niet meer voorkomen, is het opnieuw noodzakelijk om de juiste modus van de duur van de aan (DC) aan te houden. Als de duty cycle bijvoorbeeld = 70%, 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.

In een woonhuis of garage hebben veel gebruikers een lasapparaat. Het is nodig in het huishouden om de inventaris te repareren en nieuwe producten te maken. Hoogwaardige en smaakvol gemaakte metalen constructies in bekwame handen zien eruit als kunstwerken.

Hoe ziet een lasapparaat eruit?

Lasmachines worden gebruikt in de industrie en zijn onvervangbaar als er met metaal wordt gewerkt.

De operationele redenen voor het falen van de lasmachine zijn als volgt:

  • neerslag, hoge luchtvochtigheid, schending van het temperatuurregime;
  • te lage of hoge lasstroom;
  • binnendringen van verontreinigingen binnenin: stof, olie, puin, metaaldeeltjes;
  • afwijking van de in de instructies gespecificeerde bedieningsregels.

Een goed onderhoud van de omvormer is vooral belangrijk.

De apparaten zijn de eenvoudigste die worden gebruikt voor het lassen. De belangrijkste voordelen van dit type lasser zijn eenvoud, pretentie, betrouwbaarheid en een relatief lage prijs. De belangrijkste nadelen zijn de grote afmetingen en het gewicht.

Lastransformator - de gemakkelijkste lasmachine

Het grootste deel van het apparaat wordt ingenomen door een transformator. De belangrijkste onderdelen zijn de contacten op het aansluitblok, waarop de laskabels worden aangesloten. Bij hoge stromen is de betrouwbaarheid van de verbindingen belangrijk, omdat met hun verslechtering een intensieve verwarming van de onderdelen optreedt.

Reparatie van lastransformatoren bestaat uit het demonteren van verbindingen, het vervangen van verbrande onderdelen, het strippen van contacten en het creëren van betrouwbare isolatie. Andere storingen en oplossingen zijn als volgt:

Het lasapparaat moet zijn uitgerust met een veiligheidsvoorziening die wordt geactiveerd wanneer het koelsysteem langdurig gebruik niet aankan.

In dit geval moet het apparaat minimaal 30-40 minuten "rusten". Als er geen beveiliging is, wordt de machine in het elektrische paneel geïnstalleerd. Het moet correct worden geselecteerd.

Voor elk model geven de instructies de bedrijfsmodus aan, voor de Interskol-omvormer is bijvoorbeeld een pauze van 3-4 minuten vereist. na 7-8 minuten. lassen.

Het eenvoudigste diagram van een lasser met een gelijkrichter wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding, waar een diodebrug en een condensator zijn aangesloten na de transformator. Het apparaat kan met de hand worden gemaakt.

DC lasmachine diagram

Stroom wordt geleverd door een netwerk van 220 V. Op de primaire wikkeling is een zekering van 10 A aangesloten. Wanneer deze doorbrandt, is dit een van de fouten die het gemakkelijkst te verhelpen is door een vervanging te maken. Daar wordt ook de SA1-machine voor 16 A aangesloten.

Het voedingsgedeelte faalt om dezelfde redenen als de transformator. Het elektronische deel, dat de gelijkrichter en de besturingseenheid omvat, brengt het apparaat dichter bij de omvormer. De diodebrug of andere onderdelen kunnen defect raken.

Een zorgvuldige studie van de oorzaken en hun eliminatie met uw eigen handen zal aanzienlijk geld besparen.

Inverter-type apparaten bieden de hoogste laskwaliteit, maar zijn minder betrouwbaar vanwege de hoge complexiteit van het elektronische apparaat. De onderstaande afbeelding toont het apparaat zonder deksel.

Binnenste deel van omvormer voor lassen

Tijdens de reparatie worden radiocomponenten en de correcte doorgang van signalen door de modules gecontroleerd met behulp van een oscilloscoop, een multimeter en andere meetinstrumenten.

Een kenmerk van het vinden van een storing van elektronische onderdelen is de moeilijkheid om defecten in uiterlijk te identificeren. Succesvolle reparaties kunnen worden gedaan met ervaring met elektrische bedrading.

De lasinverter bestaat uit modules, waarvan de belangrijkste de ingangs- en uitgangsgelijkrichter zijn, evenals de besturingskaart.

Werkingsprincipe:

  • rectificatie van de voeding wisselstroom;
  • het omzetten van gelijkstroom naar wisselstroom met hoge frequentie;
  • daling van de spanning tot bedrijfswaarde;
  • gelijkstroom in gelijkstroom.

Schema van de omvormerbesturingskaart

De modules zijn na elkaar in serie geplaatst, met uitzondering van het besturingssysteem dat is aangesloten op de frequentieomvormer.

Omvormers branden vaak transistors door en de inspectie begint daarmee. Storingen zijn te zien aan de verbrande behuizing of kabels (Fig. 5).

Beschadigde transistor in het lasapparaat

Alle transistoren worden aangeroepen met een multimeter. De gevonden sleutels veranderen. Om de warmteafvoer te verbeteren, wordt de installatie uitgevoerd met koelvet. Het vinden van het juiste element kan lastig zijn. Daarom worden in plaats van defecte elektronische onderdelen analogen geselecteerd.

Transistoren hebben voldoende kracht en de reden voor hun vernietiging is het falen van andere elementen. Ze moeten ook worden gevonden en vervangen. Gelijkrichterdiodes kunnen worden doorboord. Voordat u gaat bellen, moet u eerst de draden ervan losmaken.

De meest complexe module van het apparaat is de besturingskaart, die door specialisten wordt gerepareerd. De doorgang van signalen door de circuits wordt gecontroleerd.

Als reparaties kunnen worden uitgevoerd, wordt een aanzienlijk bedrag bespaard.