Hogyan lehet javítani a hegesztő invertert?

Az inverteres hegesztőgépek egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a hegesztők körében, mivel kompakt méretük, alacsony súlyuk és elfogadható áruk miatt. Mint minden más berendezés, ezek az eszközök hibás működés vagy a tervezési hibák miatt meghibásodhatnak. Bizonyos esetekben az inverteres hegesztőgépek javítása önállóan is elvégezhető, miután megvizsgálta a frekvenciaváltó készüléket, de vannak olyan meghibásodások, amelyek csak a szervizközpontban vannak rögzítve.

Hegesztő inverter eszköz

A modellektől függően a hegesztő inverterek mind a háztartási elektromos hálózatból (220 V), mind a háromfázisú (380 V) -ból működnek. Az egyetlen dolog, amit figyelembe kell venni a készülék háztartási hálózathoz történő csatlakoztatásakor, az energiafogyasztása. Ha ez meghaladja a kábelezés kapacitását, akkor a készülék nem működik, ha a hálózat sík.

Tehát az inverteres hegesztőgép készüléke tartalmazza az alábbi alapmodulokat.

  1. Elsődleges egyenirányító egység. Ez a dióda-hídból álló egység a készülék teljes elektromos áramkörének bemeneténél helyezkedik el. Ez az, hogy a hálózati feszültség váltakozó áramot kapjon. Az egyenirányító fűtésének csökkentése érdekében radiátor van csatlakoztatva. Az utóbbit egy ventilátor (friss levegő) hűti, amely az egység házába van beépítve. A dióda-híd védelmet nyújt a túlmelegedés ellen. Hőérzékelővel van megvalósítva, amely megszakítja az áramkört, amikor a hőmérséklet 90 ° -kal eléri a diódákat.
     Hegesztő inverter alkatrészek
  2. Kondenzátor szűrő. Ez párhuzamosan van csatlakoztatva a dióda-hídhoz, hogy kiegyenlítse az AC feszültséget és 2 kondenzátort tartalmaz. Minden elektrolitnak legalább 400 V feszültségtartománya van, és minden kondenzátor esetében 470 μF kapacitás.
  3. Zavarszűrő szűrő. A frekvenciaváltó áramátalakításának folyamata során elektromágneses interferencia lép fel, amely megzavarhatja az ehhez az elektromos hálózathoz csatlakoztatott egyéb eszközök működését. Az interferencia eltávolításához egy szűrőt helyeznek el az egyenirányító előtt.
  4. inverter. Felelős a váltakozó áramú feszültség átalakításáért DC-re. A frekvenciaváltókban működő átalakítók két típusa lehet: kétütemű félhíd és teljes híd. Az alábbiakban egy félhíd-átalakító vázlata látható, amely 2 tranzisztoros kapcsolóval rendelkezik a MOSFET vagy az IGBT sorozat eszközei alapján, amely leggyakrabban a közepes árkategóriában található frekvenciaváltókon látható. rendszerA teljes híd konverter áramköre bonyolultabb és már 4 tranzisztort tartalmaz. Az ilyen típusú átalakítók a leghatékonyabb hegesztési eszközökre és ennek megfelelően a legdrágábbakra vannak felszerelve.

     rendszer

    Csakúgy, mint a diódák, a tranzisztorok a radiátorokra vannak szerelve, hogy jobb hőelvezetést érjenek el tőlük. Annak érdekében, hogy a tranzisztor egységet feszültségcsúcsoktól védje, egy RC szűrő van felszerelve.

  5. Nagyfrekvenciás transzformátor. A frekvenciaváltó után telepítve van és 60-70 V-ra csökkenti a nagyfrekvenciás feszültséget. A ferrit mágneses áramkör beépítésének köszönhetően lehetővé vált a tömeg csökkentése és a transzformátor méretének csökkentése, valamint az áramkimaradás csökkentése és a berendezés egészének hatékonyságának csökkentése.Például egy vas mágneses áramkörrel rendelkező és 160 A áramot biztosító transzformátor tömege körülbelül 18 kg lesz. De egy transzformátor, amelynek ferritmágneses magja azonos áramú tulajdonságokkal rendelkezik, körülbelül 0,3 kg tömegű lesz.
  6. Másodlagos kimeneti egyenirányító. Egy hídból áll, amely speciális diódákból áll, nagy sebességgel reagálva a nagyfrekvenciás áramra (nyitás, zárás és visszaállítás kb. 50 nanoszekundumot vesz igénybe), amelyek nem képesek a szokásos diódákra. A híd radiátorokkal rendelkezik, amelyek megakadályozzák a túlmelegedést. Az egyenirányító védelmet nyújt a tápfeszültség ellen is, amelyet RC szűrőként használnak. A modul kimenetén két rézsorkapocs van elhelyezve, amelyek megbízható kapcsolatot biztosítanak a tápkábel és a földkábel között.
  7. Vezérlőpult. A frekvenciaváltó minden műveletét egy mikroprocesszor vezérli, amely az egység szinte minden csomópontjában található különböző érzékelők segítségével információt fogad és vezérli az eszköz működését. A mikroprocesszoros vezérlésnek köszönhetően mindenféle fémhegesztéshez ideális áramparamétereket választanak. Az elektronikus vezérlés lehetővé teszi az energia megtakarítását a pontosan kiszámított és mért értékek kiszállításával.
  8. Lágyindító relé. Annak érdekében, hogy az egyenirányító diódák a feltöltött kondenzátorok nagy áramától az inverter indításakor ne égjenek, puha indító relét használnak.

Hogyan működik az inverter

Az alábbiakban egy diagram látható, amely világosan mutatja a hegesztő inverter működésének elvét.

 A hegesztő inverter működésének elve

Tehát a hegesztőgép ezen moduljának működési elve a következő. Az elsődleges inverter egyenirányító feszültséget kap háztartási elektromos hálózatból vagy generátorokból, benzinből vagy dízelből. A bemeneti áram változó, de áthalad a dióda egységen, állandóvá válik. A korrigált áram az inverterre megy, ahol visszaáll AC-ra, de már a frekvencia megváltozott jellemzőivel, azaz magas frekvenciává válik. Ezenkívül a nagyfrekvenciás feszültséget a transzformátor 60-70 V-ra csökkenti az áram egyidejű növekedésével. A következő lépésben az áram újra belép az egyenirányítóba, ahol állandóvá alakul, majd az egység kimeneti kapcsaiba kerül. Minden aktuális konverzió mikroprocesszoros vezérlőegység által vezérelt.

Az inverter meghibásodásának okai

A modern frekvenciaváltók, különösen az IGBT modul alapján készült frekvenciaváltók eléggé igényesek a működési szabályoknak. Ez azzal magyarázható, hogy amikor az egység működik, a belső modulok sok hőt termel. Bár mind a radiátorok, mind a ventilátorok a hő- és elektronikai lapok hőjének eltávolítására szolgálnak, néha ezek az intézkedések nem elegendőek, különösen alacsony költségű egységeknél. Ezért szigorúan be kell tartani a készülék utasításaiban meghatározott szabályokat, ami azt jelenti, hogy a készülék rendszeresen leáll.

Általában ezt a szabályt a „befogadás időtartama” (PV) nevezik, amelyet százalékban mérnek. Nem figyeljük a PV-t, a készülék fő összetevőinek túlhevülése és azok meghibásodása. Ha ez megtörténik az új egységgel, akkor ez a hiba nem vonatkozik a jótállási javításra.

Továbbá, ha a frekvenciaváltó hegesztőgépe működik poros helyiségekbena por felgyülemlik a radiátorain, és zavarja a normál hőátadást, ami elkerülhetetlenül túlmelegedéshez és elektromos alkatrészek töréséhez vezet. Ha lehetetlen megszabadulni a por jelenlétéről a levegőben, gyakran szükséges a frekvenciaváltó tokjának kinyitása és a készülék összes alkotórészének tisztítása a felhalmozott szennyeződésektől.

 Inverter belsejében

De leggyakrabban a frekvenciaváltók meghibásodnak, amikor alacsony hőmérsékleten dolgozzon. A fűtött vezérlőpanelen lévő kondenzáció következtében hiba lép fel, aminek következtében rövidzárlat lép fel az elektronikus modul részei között.

A javítás jellemzői

Az inverterek sajátossága egy elektronikus vezérlőkártya jelenléte, így csak egy szakképzett szakember tudja diagnosztizálni és megszüntetni a hibát ebben a készülékben.. Ezenkívül a készülék dióda-hídjai, tranzisztor-blokkjai, transzformátorai és más elektromos áramkörei is lebomlanak. Ahhoz, hogy magad diagnosztizáljunk, bizonyos ismeretekkel és készségekkel kell rendelkezniük a mérőeszközökkel, például oszcilloszkópmal és multiméterrel való munkavégzéshez.

A fentiekből kiderül, hogy a szükséges készségek és ismeretek nélkül nem ajánlott a készülék, különösen az elektronika javítása. Ellenkező esetben teljes mértékben meghibásodhat, és a hegesztési frekvenciaváltó javítása az új egység költségének felét terheli.

 Hegesztőgép javítása

A főegység meghibásodása és diagnosztikája

Amint már említettük, a frekvenciaváltók meghibásodnak a külső tényezők "létfontosságú" fontos blokkjaira gyakorolt ​​hatás miatt. Szintén előfordulhat, hogy a hegesztő frekvenciaváltó meghibásodásai a berendezés nem megfelelő működése vagy a beállítások hibái miatt jelentkezhetnek. A frekvenciaváltók működésében a következő hibák vagy megszakítások a leggyakoribbak.

A készülék nem kapcsol be

Nagyon gyakran ezt a bontást okozzák hálózati kábel meghibásodása készülékek. Ezért először el kell távolítania a készülék fedelét, és a kábel kábelét egy tesztelővel kell gyűrűzni. De ha a kábel rendben van, akkor a frekvenciaváltó súlyosabb diagnózisa szükséges. Talán a probléma a készülék készenléti áramforrásában rejlik. Ebben az ábrán a Resant márka inverter példáján szereplő „vám” javításának technikája látható videó.

A hegesztési ív vagy a fröcskölés instabilitása

Ezt a hibát okozhatja az adott elektródátmérőre vonatkozó áram erősségének helytelen beállítása.

Tipp Ha az elektródák csomagja nem rendelkezik az ajánlott áramértékekkel, akkor az alábbi képlettel számítható: a berendezés minden milliméterére 20-40 A tartományban kell egy hegesztőáramot használni.

Azt is meg kell fontolnia hegesztési sebesség. Minél kisebb, a kisebb áramot az egység kezelőpaneljén kell beállítani. Az adalékanyag átmérőjének megfelelő aktuális erősség mellett az alábbi táblázatot is használhatja.

 Hegesztési sebesség

A hegesztési áram nem szabályozott

Ha a hegesztőáram nincs szabályozva, az ok lehet szabályozó meghibásodása vagy a csatlakoztatott vezetékek meghibásodása. El kell távolítani az egység burkolatát, és ellenőrizni kell a vezetékcsatlakozás megbízhatóságát, valamint szükség esetén a szabályozót multiméterrel csavarni. Ha minden rendben van, akkor ezt a törést a fojtótekercs rövidzárlata vagy a másodlagos transzformátor meghibásodása okozhatja, amelyet multiméterrel kell ellenőrizni. Ha ezekben a modulokban hibát észlelnek, azokat szakembernek kell kicserélni vagy visszacsévélni.

Nagy energiafogyasztás

A túlzott energiafogyasztás, még akkor is, ha az eszköz ki van töltve, a leggyakrabban ütközés bezárása az egyik transzformátorban. Ebben az esetben nem javíthatja ki őket. A visszacsévéléshez szükséges, hogy a transzformátort a mesterhez vezesse.

Az elektróda a fémhez tapad

Ez akkor történik, ha hálózati feszültség csökken. Ahhoz, hogy megszabaduljon az elektróda hegesztett részekhez tapadásától, ki kell választani és beállítani a hegesztési módot (a készülék utasításainak megfelelően). A hálózati feszültség akkor is leeshet, ha a készülék egy kis hosszabbítóhoz van csatlakoztatva (kisebb, mint 2,5 mm)2).

Gyakran előfordul, hogy az elektróda tapadását okozó feszültségesés túl hosszú áramköri lap használata esetén következik be. Ebben az esetben a problémát a frekvenciaváltó generátorhoz történő csatlakoztatásával oldják meg.

A túlmelegedés ég

Ha a jelzőfény világít, azt jelzi, hogy a készülék fő moduljai túlmelegednek. A készülék spontán kikapcsol, ami azt jelzi Hővédelem indult. Annak érdekében, hogy ezek a megszakítások a készülék működésében ne történjenek a jövőben, ismét be kell tartani a bekapcsolás időtartamának megfelelő módját (PV). Például, ha PV = 70%, akkor a készüléknek a következő üzemmódban kell működnie: 7 perc múlva a készüléket 3 percig kell elosztani, hogy lehűljön.

Tény, hogy a különböző bontások és azok okai meglehetősen sokak lehetnek, és nehéz őket felsorolni. Ezért jobb, ha azonnal megértjük, hogy melyik algoritmust használják egy hegesztő inverter diagnosztizálására a hibákat keresve. Hogyan diagnosztizálják az eszközt, megismerhetjük az alábbi képzést videó.

Megjegyzések: 0
A téma folytatása:

videokamera

Házimozi

Zenei központ