Kako popraviti zavarivački inverter to sami

Inverter uređaji za zavarivanje sve su popularniji među zavarivačima zbog svoje kompaktne veličine, male težine i povoljnih cijena. Kao i svaka druga oprema, ovi uređaji mogu propasti zbog nepravilnog rada ili zbog nedostataka u dizajnu. U nekim slučajevima popravak uređaja za zavarivanje s inverterom može se provesti neovisno, proučavajući inverterski uređaj, ali postoje kvarovi koji su fiksni samo u servisnom centru.

Uređaj s inverterom za zavarivanje

Zavisno od modela, zavarivački inverteri rade i iz kućne električne mreže (220 V) i od trofazne (380 V). Jedina stvar koja se mora uzeti u obzir pri povezivanju uređaja s kućnom mrežom je njegova potrošnja energije. Ako prelazi kapacitet ožičenja, uređaj neće raditi kada je mreža ravna.

Tako su u uređaj inverter aparata uključeni sljedeći osnovni moduli.

  1. Primarna ispravljačka jedinica, Ova jedinica, koja se sastoji od diodnog mosta, nalazi se na ulazu cijelog električnog kruga uređaja. Na njemu se napaja izmjenični napon iz mreže. Kako bi se smanjilo zagrijavanje ispravljača, na njega je priključen radijator. Potonji se hladi ventilatorom (svježim zrakom) koji je postavljen unutar kućišta jedinice. Također, diodni most ima zaštitu od pregrijavanja. Primjenjuje se pomoću termalnog senzora, koji prekida strujni krug kada temperatura dosegne 90 ° s dioda.
     Dijelovi invertera za zavarivanje
  2. Kondenzatorski filtar, To je spojen paralelno na diodu most za izgladiti AC mreškanje i sadrži 2 kondenzatora. Svaki elektrolit ima granicu napona od najmanje 400 V i kapacitet od 470 μF za svaki kondenzator.
  3. Filter za suzbijanje smetnji, Tijekom procesa pretvorbe struje u pretvaraču, pojavljuju se elektromagnetske smetnje koje mogu ometati rad drugih uređaja priključenih na ovu električnu mrežu. Da biste uklonili smetnje, ispred ispravljača je postavljen filtar.
  4. pretvarač, Odgovoran za pretvaranje izmjeničnog napona u DC. Pretvarači koji rade u pretvaračima mogu biti dva tipa: dvotaktni polu-most i puni most. U nastavku je prikazan dijagram polu-mostnog pretvarača koji ima 2 tranzistorske sklopke bazirane na uređajima serije MOSFET ili IGBT, koji se najčešće mogu vidjeti na inverterskim uređajima u srednjoj cjenovnoj kategoriji. shemaSklop pretvarača punog mosta je složeniji i već uključuje 4 tranzistora. Ovi tipovi pretvarača ugrađuju se na najsnažnije uređaje za zavarivanje, a time i na najskuplje.

     shema

    Kao i diode, tranzistori su montirani na radijatorima radi boljeg odvođenja topline od njih. Da bi se zaštitila jedinica tranzistora od naponskih šiljaka, ispred njega je ugrađen RC filtar.

  5. Visokofrekventni transformator, Instaliran je nakon pretvarača i smanjuje visokofrekventni napon na 60-70 V. Zahvaljujući uključivanju feritnog magnetskog kruga u projekt, postalo je moguće smanjiti težinu i smanjiti veličinu transformatora, kao i smanjiti gubitke snage i povećati učinkovitost opreme u cjelini.Na primjer, težina transformatora s željeznim magnetskim krugom i sposobna osigurati struju od 160 A bit će oko 18 kg. Ali transformator s feritnom magnetskom jezgrom s istim karakteristikama struje imat će masu od oko 0,3 kg.
  6. Sekundarni izlazni ispravljač. Sastoji se od mosta, koji se sastoji od posebnih dioda, reagirajući velikom brzinom na visokofrekventnu struju (otvaranje, zatvaranje i obnavljanje traje oko 50 nanosekundi), što obične diode nisu sposobne. Most je opremljen radijatorima koji sprječavaju njegovo pregrijavanje. Također, ispravljač ima zaštitu od strujnih udara, implementiranih kao RC filtar. Na izlazu modula postavljena su dva bakrena terminala, što osigurava pouzdanu vezu s njima za naponski kabel i uzemljeni kabel.
  7. Upravljačka ploča, Sve operacije pretvarača kontrolira mikroprocesor, koji prima informacije i kontrolira rad uređaja uz pomoć različitih senzora smještenih u gotovo svim čvorovima jedinice. Zahvaljujući mikroprocesorskoj regulaciji, odabrani su idealni parametri struje za zavarivanje svih vrsta metala. Također, elektronička kontrola omogućuje uštedu energije isporukom točno izračunatih i izmjerenih opterećenja.
  8. Relej za soft start, Da bi se spriječilo paljenje ispravljačkih dioda od velike struje napunjenih kondenzatora tijekom pokretanja pretvarača, koristi se relej za soft start.

Kako radi pretvarač

U nastavku je prikazan dijagram koji jasno prikazuje princip rada pretvarača za zavarivanje.

 Princip rada pretvarača za zavarivanje

Dakle, princip rada ovog modula aparata za zavarivanje je sljedeći. Primarni ispravljač pretvarača prima napon iz kućne električne mreže ili iz generatora, benzina ili dizela. Ulazna struja je promjenjiva, ali prolazi kroz jedinicu diode, postaje trajno, Ispravljena struja ide do pretvarača, gdje se pretvara natrag u AC, ali već s promijenjenim karakteristikama u frekvenciji, odnosno postaje visokofrekventna. Nadalje, transformator se reducira visokofrekventnim naponom na 60-70 V uz istodobno povećanje struje. U sljedećoj fazi struja ponovno ulazi u ispravljač, gdje se pretvara u konstantni, a zatim se primjenjuje na izlazne priključke jedinice. Sve trenutne konverzije kontrolira mikroprocesorska upravljačka jedinica.

Uzroci kvarova pretvarača

Suvremeni pretvarači, osobito oni koji su izrađeni na temelju IGBT modula, vrlo su zahtjevni u odnosu na pravila rada. To se objašnjava činjenicom da kada jedinica radi, njezini unutarnji moduli stvaraju puno topline, Iako se i radijatori i ventilator koriste za uklanjanje topline iz energetskih jedinica i elektroničkih ploča, ponekad ove mjere nisu dovoljne, osobito u jeftinim jedinicama. Stoga je potrebno strogo slijediti pravila koja su navedena u uputama za uređaj, što podrazumijeva periodično isključivanje jedinice za hlađenje.

Obično se ovo pravilo naziva "Trajanje uključivanja" (PV), koje se mjeri u postocima. Ako se ne promatra PV, dolazi do pregrijavanja glavnih dijelova aparata i njihovog kvara. Ako se to dogodi s novom jedinicom, ovaj kvar ne podliježe popravku na jamstvu.

Također, ako inverter aparat radi u prašnjavim sobamaprašina se nakuplja na radijatorima i ometa normalan prijenos topline, što neizbježno dovodi do pregrijavanja i loma električnih komponenti. Ako je nemoguće riješiti prisutnost prašine u zraku, često je potrebno otvoriti kućište pretvarača i očistiti sve dijelove aparata od nakupljene nečistoće.

 Inverter unutra

No, najčešće inverteri ne uspijevaju kada rad na niskim temperaturama. Do kvarova dolazi zbog kondenzacije na grijanoj upravljačkoj ploči, zbog čega dolazi do kratkog spoja između dijelova ovog elektroničkog modula.

Značajke popravka

Posebna značajka pretvarača je prisutnost elektroničke upravljačke ploče, tako da samo kvalificirani tehničar može dijagnosticirati i ukloniti kvar u ovom uređaju., Osim toga, diodni mostovi, blokovi tranzistora, transformatori i drugi dijelovi električnog kruga uređaja mogu se slomiti. Da biste postavili dijagnozu, morate imati određena znanja i vještine za rad s mjernim uređajima kao što su osciloskop i multimetar.

Iz navedenog postaje jasno da, bez potrebnih vještina i znanja, nije preporučljivo započeti popravak uređaja, osobito elektronike. Inače se može potpuno onesposobiti, a popravak invertera za zavarivanje košta polovicu troškova nove jedinice.

 Popravak uređaja za zavarivanje

Kvarovi na glavnoj jedinici i njihova dijagnostika

Kao što je već spomenuto, pretvarači ne uspijevaju zbog utjecaja na "vitalne" važne blokove vanjskih čimbenika uređaja. Do nepravilnosti u radu pretvarača za zavarivanje može doći i zbog nepravilnog rada opreme ili pogrešaka u postavkama. Sljedeće smetnje ili prekidi u radu pretvarača su najčešći.

Uređaj se ne uključuje

Vrlo često je uzrokovan ovaj kvar kvar mrežnog kabela Uređaj. Stoga najprije morate ukloniti poklopac s jedinice i pozvati svaku žicu kabela testerom. Ali ako je kabel u redu, onda je potrebna ozbiljnija dijagnoza pretvarača. Možda je problem u pripravnom stanju uređaja. Tehnika popravljanja "dužnosti" na primjeru invertera marke Resant je prikazana u ovome video.

Nestabilnost zavarivanja ili prskanja

Ova greška može biti uzrokovana nepravilnim podešavanjem jakosti struje za određeni promjer elektrode.

Savjet! Ako pakiranje do elektroda nema preporučene vrijednosti struje, tada se može izračunati pomoću sljedeće formule: za svaki milimetar opreme treba postojati struja zavarivanja u rasponu od 20-40 A.

Također biste trebali razmotriti brzina zavarivanja, Što je manja, manja trenutna vrijednost mora biti postavljena na upravljačkoj ploči uređaja. Uz trenutnu jačinu koja odgovara promjeru aditiva, možete koristiti donju tablicu.

 Brzina zavarivanja

Struja zavarivanja nije regulirana

Ako struja zavarivanja nije regulirana, uzrok može biti neuspjeh regulatora ili slom žica koje su na njega spojene. Potrebno je ukloniti kućište uređaja i provjeriti pouzdanost priključka vodiča, kao i, ako je potrebno, pozvati regulator s multimetrom. Ako je s njom sve u redu, onda to može biti uzrokovano kratkim spojem u prigušnici ili kvarom sekundarnog transformatora, koji će se morati provjeriti pomoću multimetra. Ako se u tim modulima otkrije kvar, oni se moraju zamijeniti ili prevrnuti stručnjaku.

Velika potrošnja energije

Pretjerana potrošnja energije, čak i ako je uređaj ispražnjen, uzrokuje, najčešće, zatvaranje prekida u jednom od transformatora. U tom slučaju, popravite ih sami neće raditi. Za premotavanje potrebno je transformator postaviti na master.

Elektroda se lijepi na metal

To se događa ako pad mrežnog napona, Kako bi se riješilo lijepljenja elektrode na zavarene dijelove, bit će potrebno odabrati i podesiti način zavarivanja (prema uputama za aparat). Također, mrežni napon se može smanjiti ako je uređaj spojen na produžni kabel s malim poprečnim presjekom žice (manjim od 2,5 mm).2).

Često dolazi do pada napona koji uzrokuje lijepljenje elektrode kada se koristi predugački razdjelnik. U tom slučaju problem se rješava spajanjem pretvarača na generator.

Pregrijavanje gori

Ako je indikator uključen, to znači da se glavni moduli jedinice pregrijavaju. Također, uređaj se može spontano isključiti, što ukazuje aktivirana toplinska zaštita, Tako da se ti prekidi u radu jedinice ne dogode u budućnosti, opet je potrebno pridržavati se ispravnog načina trajanja uključivanja (PV). Na primjer, ako je PV = 70%, tada bi uređaj trebao raditi u sljedećem modu: nakon 7 minuta rada, uređaju će se dati 3 minute da se ohladi.

Zapravo, razni kvarovi i razlozi koji ih uzrokuju mogu biti dosta, a teško ih je sve nabrojati. Stoga je bolje odmah shvatiti koji se algoritam koristi za dijagnozu invertera za zavarivanje. Kako se dijagnosticira uređaj, možete saznati ako pogledate sljedeći trening video.

Komentari: 0
Nastavak teme:

kamkorder

Kućno kino

Glazbeni centar