Detaljno: uradi sam popravak fubaga u 160 inverteru od pravog majstora za stranicu my.housecope.com.
Zabranjeno
Postovi: 503
Fubag in160 sličan je krugu GYSMI 161.
Nastavljam popravljati IN160, mikro krug NCP1055 je zamijenjen iz druge serije, mrtvi tranzistori Q11S02 = Q11S01 = BSR14, zamjena od donatora, mrtvi optospojnici U12X01, U41X01. Dežurna se pokrenula, ventilator se vrti. Procesor S17LITE05 ne izdaje PWM signal, stoga se dio za napajanje ne pokreće. Skinuo sam silu, odlemio češalj, nisam našao polomljene elemente. Ima li netko dijagram strujnog dijela?
S17LITE05 je bačen od donatora, nema promjena, nije činjenica da je cijeli.
Zabranjeno
Postovi: 1960
Kopao sam po internetu na jednom forumu, našao sam da bi stvar mogla biti u firmwareu ili kalibraciji. Za sada griješim na tome. Opet rastaviti, o, kako ne lov! I tako sam prilikom lemljenja mosta s glavne ploče oštetio jednu stazu - morao sam je obnoviti MGTF žicom. Dizajn je jednostavno pakleni) Molim pomoć, ipaSoft.
1) Dobro provjerite ovaj kontakt. Obratite pozornost ako nema izgaranja međuslojnih čahure u tiskanoj pločici. 2) Priključite žarulju od 100 W kao opterećenje, opteretite samo nakon uključivanja uređaja, a ne prije. 3) Ako se napon smanjio, odnosno smanjio na 0, tada je kontakt između stalka i ploče loš. Spojite lampu na stalak. Ponovite mjerenja. 4) Ako napon padne, popnite se oscilatorom na matičnu ploču i provjerite signal na L6386: između 8 i 9 stopa, između 12 i 13 stopa. a) Ako postoje impulsi, onda to nije firmware ili kalibracija. Dvije opcije b) Obje izlazne diode su pokvarene. Možete provjeriti s testerom. c) Stupanj pojačala iz komplementarnog para na modulu je neispravan (odvajanje L6386 s MOSFET ključevima)
Nadalje, ogromna složena grana za daljnje rješavanje problema ovog stroja. Ali neću sve bacati, poslušat ću vaše mjere.
Black Fire je napisao: zaboravite na mogućnost kvara jedinice za napajanje i zviždanje.
Moja druga godina nakon laganog pada zvižduče snažno. Hoće li uskoro umrijeti?
Exuberant je napisao: Moja druga godina nakon laganog pada zvižduče snažno. Hoće li uskoro umrijeti?
Govorimo o drugom zvižduku. Inverter serije 130/160/170 lagano zviždi kada je isključen (značajke jedinice za pomoćno napajanje) U tvom slučaju - ali tko zna koliko - možda će nas nadživjeti (ne možeš reći bez gledanja)
kao inženjer elektronike savjetovao bih kod prerade sklopnih izvora napajanja koristiti mikro krugove koji imaju istu radnu frekvenciju i koji su uključeni prema tipičnim shemama iz tablica koje se nalaze na primjer na ">,
inače su mogući zviždanje, statičko cvrčanje i skokovi izlaznog napona u slučaju smetnji tijekom zavarivanja u tako preuređenoj jedinici s nepredvidivim posljedicama za skupu pogonsku jedinicu, na primjer, u preporučenoj zamjenskoj NCP1055ST100T3G-TNY278PG, prvi mikro krug radi na 100, a drugi na 132 kHz (kao NCP1055ST136, radi na 132 kHz),
stoga je pitanje da li radi bez problema u cijelom radnom rasponu napona i temperatura?
i još jedan vrlo važan je lanac snubber (prema datasheet), limiter na ruskom, spojen paralelno primarni namot - elementi ovog kruga rade na maksimalnom načinu rada a poželjno ih je zamijeniti kvalitetnim i moćnim, što proizvođači često ne rade (ne ugrađuju!)!
elektrolitički kondenzatori ispravljača sekundarnih namota mijenjaju se u jamikon, zeleni, s niskim serijskim otporom (LowESR), koji će vam uštedjeti hrpu dodatnih problema,
temeljito isperite od fluksa i, nakon provjere, pokrijte instalaciju lakom otpornim na toplinu, čak i namještaj, capon se ljušti na nekim vrućim mjestima, iako tamo gdje nije vruće hoće
Uglavnom, uređaji s neispravnim mikro krugovima ni na koji način ne reagiraju na pokušaje uključivanja, ali bilo je rijetkih slučajeva kada Isključivanje invertera Fubag IN160 s zagrijavanjem, nakon nekoliko sekundi se uključio, pa se opet isključio i kliknuo. U ovom slučaju pokazalo se da se mikrosklop provjerava uključivanjem uređaja i, uz klikanje, nježno naslanjajući na njega pamučni štapić navlažen alkoholom, klik je odmah prestao i inverter je radio normalno dok se alkohol ne osuši.
Ponekad su, nakon otvaranja uređaja i vanjskog pregleda, takvi nedostaci mikrosklopa NCP1055B vidljivi, moglo bi se reći, golim okom.
Često se mikro krug pokvari sam po sebi, bez utjecaja na vitalne okolne elemente. Nešto ona ima osobnih problema s nepropusnošću slučaja. U takvim slučajevima dovoljno je zamijeniti samo mikrosklop. Razmotrit ćemo ovu opciju.
Prije svega, očistit ćemo mjesto od ubijenog mikrosklopa.
Nema smisla ponovno ga stavljati u kućište SOT-223, jer su nepouzdani. Bolje je nekako smisliti. i primi PTICU PERJE. ne postavite mikro krug na DIP-8.
Uspoređujući zaključke ovog mikrosklopa prema podatkovnoj tablici, savijamo ih na ovaj način.
Ako je sve učinjeno kako treba i okolne komponente su netaknute, u što je bolje biti siguran ako unaprijed koristite krug i provjerite ih, tada se uređaj odmah uključuje i radi odlično.
Na forumima možete pronaći opcije za zamjenu NCP1055B s TNY268 s malom izmjenom kruga. remont22 Objavljeno 02. travnja 2011. - 01:57 PWM NCP1055P100. Sa drugog foruma. Popravio sam još jedno mrtvo tijelo, s "poboljšanim" dežurnim feederom na NCP1055 koji neprestano eksplodira. Općenito, ovaj se proizvod može zamijeniti za TNY268 u DIP-8 pakiranju. Zalemio sam ga na malu matičnu ploču i spojio u strujni krug kratkim vodičima. Kako se to radi jasno je iz usporedbe dokumentacije za ova 2 mikruha. Zaobilazni kander (10mk) je promijenjen na 0,1mk.Izvor.
Koju opciju odabrati je po vašem nahođenju.
Pažnja! Budite oprezni pri popravljanju pretvarača za zavarivanje vlastitim rukama, odgovornost je na vama.
Popravak invertera za zavarivanje od Fubaga i drugih proizvođača.
Članovi
1,011 postova
Grad: Oryol
Ime: ROMAN
Objava je uređena ROMAN-WELDER dana: 30. ožujka 2014. - 11:55
Članovi
1803 postova
Grad: Nižnji Novgorod
Ime: Alexey
tehsvar (30. ožujka 2014. - 16:53) je napisao:
Dodajte što je naziv zelenog otpornika, N55B je izgorio i puknuo
Popravak invertera za zavarivanje, unatoč svojoj složenosti, u većini slučajeva može se obaviti samostalno. A ako ste dobro upućeni u dizajn takvih uređaja i imate predodžbu o tome što je vjerojatnije da će u njima propasti, možete uspješno optimizirati troškove profesionalne usluge.
Zamjena radio komponenti u procesu popravka invertera za zavarivanje
Glavna svrha svakog pretvarača je generiranje konstantne struje zavarivanja, koja se dobiva ispravljanjem visokofrekventne izmjenične struje. Korištenje visokofrekventne izmjenične struje, pretvorene pomoću posebnog inverterskog modula iz ispravljenog mrežnog napajanja, posljedica je činjenice da se snaga takve struje može učinkovito povećati na potrebnu vrijednost pomoću kompaktnog transformatora. Upravo ovo načelo na kojem se temelji rad pretvarača omogućuje takvoj opremi da ima kompaktne dimenzije s visokom učinkovitošću.
Funkcionalni dijagram pretvarača za zavarivanje
Krug pretvarača zavarivanja, koji određuje njegove tehničke karakteristike, uključuje sljedeće glavne elemente:
primarna ispravljačka jedinica, čija je osnova diodni most (zadatak takve jedinice je ispravljanje izmjenične struje koja se napaja iz standardne električne mreže);
inverterska jedinica, čiji je glavni element tranzistorski sklop (uz pomoć ove jedinice istosmjerna struja koja se dovodi na njegov ulaz pretvara se u izmjeničnu struju čija je frekvencija 50-100 kHz);
visokofrekventni opadajući transformator, na kojem se zbog smanjenja ulaznog napona značajno povećava izlazna struja (zbog principa visokofrekventne transformacije, struja se može generirati na izlazu takvog uređaja , čija snaga doseže 200-250 A);
izlazni ispravljač, sastavljen na bazi energetskih dioda (zadatak ovog bloka pretvarača uključuje ispravljanje izmjenične visokofrekventne struje, što je potrebno za izvođenje zavarivanja).
Inverterski krug za zavarivanje sadrži niz drugih elemenata koji poboljšavaju njegov rad i funkcionalnost, no glavni su oni gore navedeni.
Popravak stroja za zavarivanje inverterskog tipa ima niz značajki, što se objašnjava složenošću dizajna takvog uređaja. Svaki je inverter, za razliku od drugih vrsta aparata za zavarivanje, elektronički, što zahtijeva da stručnjaci koji se bave njegovim održavanjem i popravkom imaju barem osnovno radiotehničko znanje, kao i vještine rukovanja raznim mjernim instrumentima - voltmetrom, digitalnim multimetrom, osciloskopom itd. ....
U procesu održavanja i popravka provjeravaju se elementi koji čine krug pretvarača zavarivanja. To uključuje tranzistore, diode, otpornike, zener diode, transformatore i prigušnice. Posebnost dizajna pretvarača je da je vrlo često tijekom njegovog popravka nemoguće ili vrlo teško utvrditi kvar koji je element bio uzrok kvara.
Znak pregorjelog otpornika može biti mala naslaga ugljika na ploči, koju je teško razlikovati neiskusnim okom.
U takvim situacijama svi se detalji provjeravaju uzastopno. Za uspješno rješavanje takvog problema potrebno je ne samo znati koristiti mjerne instrumente, već i dobro poznavati elektroničke sklopove. Ako nemate takve vještine i znanje barem na početnoj razini, tada popravak pretvarača za zavarivanje vlastitim rukama može dovesti do još ozbiljnijeg oštećenja.
Realno procjenjujući njihove snage, znanje i iskustvo i odlučujući se za samostalan popravak opreme inverterskog tipa, važno je ne samo pogledati video za obuku o ovoj temi, već i pažljivo proučiti upute u kojima proizvođači navode najčešće kvarove. invertera za zavarivanje, kao i načine za njihovo uklanjanje.
Situacije koje mogu uzrokovati kvar pretvarača ili dovesti do kvarova mogu se podijeliti u dvije glavne vrste:
povezan s pogrešnim odabirom načina zavarivanja;
uzrokovano kvarom dijelova uređaja ili njihovim neispravnim radom.
Tehnika otkrivanja kvara pretvarača za naknadni popravak svodi se na uzastopno izvođenje tehnoloških operacija, od najjednostavnijih do najsloženijih. Načini u kojima se takve provjere provode i što je njihova bit, obično je navedeno u uputama za opremu.
Uobičajeni kvarovi pretvarača, njihovi uzroci i otklanjanje
Ako preporučene radnje nisu dovele do željenih rezultata i rad uređaja nije obnovljen, najčešće to znači da uzrok kvara treba tražiti u elektroničkom krugu. Razlozi kvara njegovih blokova i pojedinih elemenata mogu biti različiti. Nabrojimo one najčešće.
U unutrašnjost uređaja je prodrla vlaga, što se može dogoditi ako oborine padnu na tijelo uređaja.
Na elementima elektroničkog kruga nakupila se prašina, što dovodi do kršenja njihovog potpunog hlađenja. Maksimalna količina prašine ulazi u pretvarače kada se koriste u visoko prašnjavim prostorijama ili na gradilištima. Kako se oprema ne bi dovela u takvo stanje, njezinu unutrašnjost mora se redovito čistiti.
Pregrijavanje elemenata elektroničkog kruga pretvarača i, kao posljedica toga, njihov kvar može dovesti do nepoštivanja trajanja prekidača (DC). Ovaj parametar, koji se mora strogo poštivati, naveden je u tehničkoj putovnici opreme.
Tragovi tekućine unutar kućišta pretvarača
Najčešći problemi s kojima se susreću pri radu pretvarača su sljedeći.
Nestabilno gorenje luka ili aktivno prskanje metala
Ova situacija može značiti da je za zavarivanje odabrana pogrešna amperaža.Kao što znate, ovaj se parametar odabire ovisno o vrsti i promjeru elektrode, kao io brzini zavarivanja. Ako pakiranje elektroda koje koristite ne sadrži preporuke o optimalnoj vrijednosti jakosti struje, možete je izračunati jednostavnom formulom: 1 mm promjera elektrode trebao bi predstavljati 20-40 A struje zavarivanja. Također treba imati na umu da što je manja brzina zavarivanja, to bi trebala biti niža struja.
Ovisnost promjera elektroda o jačini struje zavarivanja
Ovaj se problem može povezati s brojnim razlozima, a većina njih se temelji na podnaponu. Suvremeni modeli inverterskih uređaja također rade na smanjenom naponu, ali kada njegova vrijednost padne ispod minimalne vrijednosti za koju je oprema dizajnirana, elektroda se počinje lijepiti. Može doći do pada vrijednosti napona na izlazu opreme ako blokovi uređaja ne dodiruju loše utičnice ploče.
Taj se razlog može vrlo jednostavno ukloniti: čišćenjem kontaktnih utičnica i čvršćim pričvršćivanjem elektroničkih ploča u njih. Ako žica preko koje je pretvarač spojen na mrežu ima poprečni presjek manji od 2,5 mm2, to također može dovesti do pada napona na ulazu uređaja. To će se zajamčeno dogoditi čak i ako je takva žica predugačka.
Ako duljina dovodne žice prelazi 40 metara, praktički je nemoguće koristiti inverter za zavarivanje, koji će se spojiti uz njegovu pomoć. Napon u krugu napajanja također može pasti ako su njegovi kontakti izgorjeli ili oksidirani. Čest uzrok lijepljenja elektroda je nedovoljno kvalitetna priprema površina dijelova koji se zavaruju, koje se moraju temeljito očistiti ne samo od postojećih onečišćenja, već i od oksidnog filma.
Odabir poprečnog presjeka kabela za zavarivanje
Ova se situacija često događa u slučaju pregrijavanja inverterskog uređaja. Istodobno, kontrolno svjetlo na ploči uređaja treba zasvijetliti. Ako je sjaj potonjeg jedva primjetan, a inverter nema funkciju zvučnog upozorenja, tada zavarivač jednostavno nije svjestan pregrijavanja. Ovo stanje pretvarača za zavarivanje je također tipično kada su žice za zavarivanje prekinute ili spontano odspojene.
Spontano gašenje pretvarača tijekom zavarivanja
Najčešće se ova situacija događa kada je napajanje opskrbnog napona isključeno prekidačima čiji su radni parametri pogrešno odabrani. Pri radu s inverterskim uređajem u električnu ploču moraju biti ugrađeni automatski strojevi dizajnirani za struju od najmanje 25 A.
Najvjerojatnije ova situacija ukazuje da je napon u mreži napajanja prenizak.
Automatsko gašenje pretvarača tijekom dugotrajnog zavarivanja
Većina modernih inverterskih strojeva opremljena je temperaturnim senzorima koji automatski isključuju opremu kada temperatura u njezinoj unutrašnjosti poraste na kritičnu razinu. Postoji samo jedan izlaz iz ove situacije: ostavite aparat za zavarivanje na odmoru 20-30 minuta, tijekom kojeg će se ohladiti.
Ako nakon ispitivanja postane jasno da uzrok kvarova u radu inverterskog uređaja leži u njegovom unutarnjem dijelu, trebali biste rastaviti kućište i početi ispitivati elektroničko punjenje. Moguće je da razlog leži u nekvalitetnom lemljenju dijelova uređaja ili loše spojenim žicama.
Pažljiv pregled elektroničkih sklopova otkrit će neispravne dijelove koji mogu biti potamnjeli, napukli, napuhani ili imaju izgorjeli kontakti.
Izgorjeli dijelovi na inverterskoj ploči Fubac IN-160 (AC-DC regulator, 2NK90 tranzistor, 47 ohmski otpornik)
Tijekom popravka, takvi dijelovi se moraju ukloniti s ploča (za to je preporučljivo koristiti lemilo s usisom), a zatim ih zamijeniti sličnim.Ako oznaka na neispravnim elementima nije čitljiva, tada se za odabir mogu koristiti posebne tablice. Nakon zamjene neispravnih dijelova, preporučljivo je testirati elektroničke ploče pomoću testera. Štoviše, to se mora učiniti ako pregled nije otkrio elemente koje treba popraviti.
Vizualna provjera elektroničkih sklopova pretvarača i njihova analiza s testerom trebala bi započeti s pogonskom jedinicom s tranzistorima, jer je on najranjiviji. Ako su tranzistori neispravni, tada je, najvjerojatnije, krug koji ih trese (vozač) također otkazao. Prvo se moraju provjeriti i elementi koji čine takav sklop.
Nakon provjere tranzistorske jedinice, provjeravaju se sve ostale jedinice, za što se također koristi tester. Površina tiskanih pločica mora se pažljivo pregledati kako bi se utvrdila prisutnost izgorjelih područja i lomova na njima. Ako se nađu, takva mjesta treba pažljivo očistiti i na njih zalemiti skakače.
Ako se u punjenju pretvarača pronađu spaljene ili slomljene žice, tijekom popravka moraju se zamijeniti sličnim u presjeku. Iako su diodni mostovi inverterskih ispravljača dovoljno pouzdani, treba ih i prstenovati testerom.
Najsloženiji element pretvarača je ključna upravljačka ploča, čija radnost ovisi o operativnosti cijelog uređaja. Takva ploča za prisutnost kontrolnih signala koji se dovode do sabirnica vrata ključnog bloka provjerava se pomoću osciloskopa. Posljednja faza u testiranju i popravku elektroničkih sklopova inverterskog uređaja trebala bi biti provjera kontakata svih postojećih konektora i njihovo čišćenje običnom gumicom.
Samopopravak elektroničkog uređaja kao što je inverter prilično je težak. Gotovo je nemoguće naučiti popraviti ovu opremu samo gledanjem videa za obuku, za to morate imati određena znanja i vještine. Ako imate takva znanja i vještine, onda će vam gledanje takvog videa dati priliku da nadoknadite nedostatak iskustva.
Zavirivanje
Grupa: Korisnici Postovi: 49 Prijave: 21.4.2011 Broj korisnika: 22548
u početku je bilo izgorjelo napajanje. osiguravao je 5 volti za napajanje mikrokontrolera i 24 volta za releje i ventilaciju. nakon napajanja iz vanjskog izvora, LED je upalio, hladnjak se uključio i relej je radio. jer je napon ostao na kondenzatorima tada je cijeli inverter proradio. izmjerivši napon na izlazu, slučajno sam kratko spojio +310 volti od kondenzatora (preostalo ih je oko 100) na napajanje PWM-a. dobio mrtvi 3845, L6368 i očito mikrokontroler. Sada, kada je napajanje priključeno na mk, obje LED diode svijetle bez obzira na položaj promjenjivog otpornika s prekidačem za napajanje. zamijenio 3845 i L6368 i sitnice. podmetač se pokrenuo. prilažem fotografije. snaga je cijela. sada, kada se napajanje dovede na PWM i na ulaz pretvarača, na izlazu postoji napon, ali struja nije regulirana. Budući da firmware na mk-u teško da ću ga pronaći, onda ga želim potpuno zaobići. Koliko sam razumio, kontrolira izlaznu struju, blokira PWM kada temperatura poraste i kontrolira hladnjak s mekim relejem za punjenje. vrijednosti otpora i zener diode (navodno) su također zanimljive (zaokružene crvenom bojom). također zbunjuje činjenica da su impulsi iz L6368 različiti. Kasnije ću priložiti oscilograme
Objava je uređena hhh – 12.1.2012, 8:45
Ako znate popraviti invertore za zavarivanje vlastitim rukama, većinu problema možete riješiti sami. Posjedovanje informacija o drugim kvarovima spriječit će neopravdane troškove servisnog održavanja.
Inverterski strojevi za zavarivanje pružaju visokokvalitetno zavarivanje uz minimalne profesionalne vještine i maksimalnu udobnost zavarivača. Imaju složeniji dizajn od ispravljača i transformatora za zavarivanje i, sukladno tome, manje pouzdani.Za razliku od prethodno spomenutih prethodnika, koji su uglavnom električni proizvodi, inverterski uređaji su prilično složeni elektronički uređaji.
Stoga će u slučaju kvara bilo koje komponente ove opreme sastavni dio dijagnostike i popravka biti provjera rada dioda, tranzistora, zener dioda, otpornika i ostalih elemenata elektroničkog kruga pretvarača. Moguće je da ćete morati znati raditi ne samo s voltmetrom, digitalnim multimetrom i drugom običnom mjernom opremom, već i s osciloskopom.
Popravak inverterskih aparata za zavarivanje također se razlikuje u sljedećoj značajki: često postoje slučajevi kada je nemoguće ili teško odrediti neispravan element po prirodi kvara i morate dosljedno provjeravati sve komponente kruga. Iz svega navedenog proizlazi da je za uspješan samopopravak potrebno znanje iz elektronike (barem na početnoj, osnovnoj razini) i malo vještina u radu s električnim krugovima. U nedostatku ovih, popravci uradi sam mogu rezultirati gubitkom energije, vremena, pa čak i dovesti do dodatnih kvarova.
Uz svaku jedinicu priložena je i uputa koja sadrži potpuni popis mogućih kvarova i odgovarajuća rješenja nastalih problema. Stoga, prije nego što bilo što učinite, trebali biste se upoznati s preporukama proizvođača pretvarača.
Svi kvarovi zavarivačkih invertera bilo koje vrste (kućanski, profesionalni, industrijski) mogu se podijeliti u sljedeće skupine:
uzrokovano pogrešnim odabirom načina rada zavarivanja;
povezano s kvarom ili kvarom elektroničkih komponenti uređaja.
U svakom slučaju, proces zavarivanja je težak ili nemoguć. Nekoliko čimbenika može uzrokovati problem sa strojem. Treba ih identificirati uzastopno, prelazeći od jednostavne radnje (operacije) do složenije. Ako su sve preporučene provjere dovršene, ali normalan rad aparata za zavarivanje nije obnovljen, postoji velika vjerojatnost kvara električnog kruga modula pretvarača. Glavni razlozi kvara elektroničkog kruga su:
Ulazak vlage u uređaj - najčešće se javlja zbog oborina (snijeg, kiša).
Prašina nakupljena unutar kućišta ometa normalno hlađenje elektroničkih komponenti. U pravilu, većina prašine ulazi u stroj kada se koristi na gradilištima. Kako to ne bi izazvalo oštećenje pretvarača, potrebno ga je povremeno čistiti.
Nepoštivanje proizvođačevog načina kontinuiteta rada zavarivanja također može dovesti do kvara elektronike pretvarača kao posljedica njegovog pregrijavanja.
Najčešće su kvarovi povezani s vanjskim čimbenicima, postavkama i pogreškama u radu pretvarača. Najtipičnije situacije:
Luk zavarivanja je nestabilan ili je rad popraćen prekomjernim prskanjem materijala elektrode. To se događa kada je pogrešan izbor struje, koja mora odgovarati promjeru i vrsti elektrode, kao i brzini zavarivanja. Proizvođač elektroda na pakiranju navodi preporuke za odabir jakosti struje. U nedostatku takvih informacija, vrijedi koristiti najjednostavniju formulu: primijeniti 20-40 A na 1 mm promjera elektrode. Ako je brzina zavarivanja smanjena, struju treba smanjiti.
Elektroda za zavarivanje se lijepi za metal - to može biti uzrokovano nekoliko razloga. Najčešće se to događa zbog preniskog napona napajanja mreže na koju je uređaj priključen, a u slučaju pretvarača s mogućnošću rada na smanjenom naponu, potonji se smanjuje kada se opterećenje priključi na razinu. niže od navedenog minimuma. Drugi mogući razlog je loš kontakt modula uređaja u utičnicama panela. Otklanja se zatezanjem pričvrsnih elemenata ili čvršćim pričvršćivanjem umetaka (dasaka).Pad napona na ulazu stroja može biti uzrokovan uporabom razvodnika, čija žica ima poprečni presjek manji od 2,5 mm 2, što također dovodi do smanjenja napona napajanja pretvarača tijekom zavarivanja. Također, razlog može biti predugačak produžni kabel (s duljinom produžne žice većom od 40 m, učinkovit rad je općenito nemoguć zbog vrlo velikih gubitaka u krugu napajanja). Do sljepljivanja može doći zbog izgaranja ili oksidacije kontakata u strujnom krugu, što također dovodi do značajnog "poniranja" napona. Ovaj se problem može očitovati i u slučaju loše pripreme proizvoda za zavarivanje (oksidni film značajno pogoršava kontakt dijela s elektrodom).
Inverter je uključen, njegovi indikatori su uključeni, ali nema zavarivanja. Najčešće se to događa zbog pregrijavanja uređaja, kada je sjaj kontrolne lampice ili žarulje (ako postoji) jedva primjetan, a pretvarač nema zvučni signal. Drugi razlog je spontano odvajanje kabela za zavarivanje ili njihov lom (oštećenje).
Isključivanje mrežnog napona tijekom zavarivanja - u električnu ploču ugrađen je pogrešno odabran prekidač. Ovaj uređaj mora biti naznačen za struju do 25 A.
Pretvarač se ne uključuje - nizak napon u mreži, nedovoljan za rad uređaja.
Zaustavljanje rada pretvarača tijekom duljeg zavarivanja - najvjerojatnije se aktivirala temperaturna zaštita, što nije kvar. Nakon pauze od 20-30 minuta, zavarivanje se može nastaviti.
Ozbiljno oštećenje modula pretvarača može biti naznačeno mirisom paljevine ili dima koji dolazi iz kućišta. U tom slučaju, bolje je potražiti pomoć od stručnjaka za usluge. Popravak invertera za zavarivanje vlastitim rukama zahtijeva određene vještine i znanja.
Kako bi se identificirao i otklonio uzrok kvara, otvara se tijelo uređaja i vizualno se provjerava njegovo punjenje. Ponekad je cijela stvar samo u nekvalitetnom lemljenju dijelova, žica, drugih kontakata na pločicama, a dovoljno ih je ponovno zalemiti kako bi uređaj radio. Isprva pokušavaju vizualno identificirati oštećene dijelove - mogu biti napukli, imati potamnjelo kućište ili igle izgorjele na ploči, elektrolitski kondenzatori će biti natečeni na vrhu. Svi identificirani neispravni elementi se lemljuju i zamjenjuju istim ili sličnim odgovarajućim karakteristikama. Odabir se vrši prema oznakama na kućištu ili prema tablicama. Prilikom lemljenja dijelova, upotreba lemilice s usisom osigurat će maksimalnu brzinu i praktičnost rada.
Ako vizualni pregled nije donio nikakav rezultat, nastavite s zvonjenjem (testiranjem) dijelova pomoću ohmmetra ili multimetra. Najranjiviji elementi inverterskih modula su tranzistori. Stoga popravak aparata obično počinje njihovim pregledom i provjerom. Tranzistori snage rijetko sami po sebi ne uspijevaju - u pravilu tome prethodi kvar elemenata "ljuljajućeg" kruga (vozač), čiji se detalji prvo provjeravaju. Na isti način, pomoću testera, nazivaju i ostale elemente ploče.
Na ploči je potrebno provjeriti stanje svih tiskanih vodiča na odsutnost lomova i opeklina. Izgorjela područja se uklanjaju, a kratkospojnici se zalemljuju, kao u slučaju prekida, PEL žicom (s presjekom koji odgovara vodiču ploče). Također biste trebali provjeriti i po potrebi očistiti (bijelom gumicom) kontakte svih konektora u uređaju.
Ispravljači (ulaz i izlaz), koji su konvencionalni diodni mostovi postavljeni na hladnjak, smatraju se prilično pouzdanim komponentama pretvarača. Ali ponekad ne uspijevaju.Najprikladnije je provjeriti diodni most nakon što odlemite žice s njega i uklonite ga s ploče. Ako cijela skupina dioda zazvoni kratko vrijeme, onda biste trebali potražiti slomljenu (neispravnu) diodu.
Posljednja se provjerava upravljačka ploča ključeva. U inverterskom modulu to je najsloženiji element i o njegovom funkcioniranju ovisi rad svih ostalih komponenti aparata. Završna faza popravka uređaja za zavarivanje invertera trebala bi biti provjera prisutnosti kontrolnih signala koji dolaze na sabirnice vrata bloka ključeva. Dijagnosticirajte ovaj signal pomoću osciloskopa.
U slučajevima koji su nejasni i složeniji od gore opisanih, bit će potrebna intervencija stručnjaka. Ne isplati se pokušavati sami popraviti kvar, pogotovo kada je pretvarač pod jamstvom.
Danas trgovine nude široku paletu inverterskih aparata za zavarivanje. Jedan od najpopularnijih je inverter u 160 fubag shemi.
Ovaj uređaj je jednofazni inverter za zavarivanje, pogodan za nošenje i ventilaciju.
Predstavljeni stroj proizvodi zavarivanje pomoću elektroda i istosmjerne struje.
S ovim aparatom za zavarivanje možete zavariti sve vrste elektroda od rutila do nehrđajućeg čelika.
Što se tiče napona potrebnog za rad alata, on je 220 volti.
Da bi uređaj mogao obavljati svoje izravne funkcije, mora biti spojen na utičnicu od 16, 20 ili 25 A s naponom od 220 volti.
Zatim trebate pričvrstiti stezaljku za uzemljenje i električni držač na pretvarač, vodeći se podacima o polaritetu, koji odgovara vrsti korištene elektrode.
Uređaj će se uključiti u trenutku kada je potenciometar postavljen na potrebnu struju.
Shema - inverter u 160 fubag može raditi u dva načina - MMA i TIG. Prilikom primjene prvog načina rada ne zaboravite slijediti postojeća pravila zavarivanja.
Osim toga, nemojte gasiti uređaj odmah nakon prestanka zavarivanja, ostavite ga uključenog kako bi se dovoljno ohladio.
Kada zasvijetli žuti indikator, znači da se aktivirala termička zaštita. Imajte na umu da je razdoblje hlađenja alata otprilike 5 minuta.
Koristeći TIG način rada, spojite stezaljku kabela za uzemljenje na utičnicu s pozitivnim polaritetom i umetnite plamenik ventila u utičnicu s negativnim polaritetom.
Zatim spojite plinsko crijevo iz cilindra na alat i postavite potrebni tlak. Nakon toga nastavite s podešavanjem željenog intenziteta pomoću potenciometra.
Zapamtite da se tijekom rada aparata za zavarivanje pretvarač u dijagramu 160 fubag ne može vidjeti na radu. Moraju se poštivati određena sigurnosna pravila.
Kada koristite alat, obavezno nosite zaštitnu odjeću, masku ili naočale i drugu zaštitnu opremu kako biste izbjegli oštećenje kože i očiju.
Osim toga, ni u kojem slučaju nemojte doći u dodir s izloženim kabelima pretvarača koji vode struju, kao ni s električnim držačem i površinom za zavarivanje.
Štoviše, ne dopuštajte kontakt s vodom tijekom korištenja alata, kao ni isparenja i plinova koji nastaju tijekom procesa zavarivanja, jer mogu naštetiti vašem zdravlju.
Između ostalog, vodite računa ne samo o vlastitoj sigurnosti, već i o sigurnosti onih oko sebe, pa pazite da na radilištu nema drugih ljudi.
Ovo su osnovna sigurnosna pravila. Možete se detaljnije upoznati sa svim postojećim standardima pažljivim proučavanjem uputa za ovaj aparat za zavarivanje.
Zašto osoba ne može pronaći videozapise koje želi na Youtubeu? Stvar je u tome da čovjek ne može smisliti nešto novo i tražiti to. Bio je izvan fantazije. Gledao je već puno raznih kanala, i više ne želi gledati ništa (od onoga što je gledao ranije), ali što učiniti u ovoj situaciji? Kako biste pronašli Youtube video koji odgovara vašim potrebama, neophodno je nastaviti s traženjem. Što je vaše pretraživanje teže, to će vam biti bolji rezultat pretraživanja. Zapamtite da trebate pronaći samo nekoliko kanala (zanimljivih), a možete ih gledati cijeli tjedan ili čak mjesec dana. Stoga, u nedostatku mašte i nespremnosti na pretragu, možete pitati svoje prijatelje i poznanike što gledaju na Youtubeu. Možda će predložiti originalne vlogere koji im se sviđaju. I vama će se možda svidjeti i postat ćete njihov pretplatnik!
Online rezanje mp3 je praktično i jednostavnu uslugu koja će vam pomoći sami izradite glazbenu melodiju zvona.
YouTube video konverter Naš online video konverter vam omogućuje preuzimanje videozapisa s YouTube web stranica u webm, mp4, 3gpp, flv, mp3 formatima.
Ovo su radio stanice koje možete birati prema zemlji, stilu i kvaliteta. Radio postaje diljem svijeta preko 1000 popularnih radio postaja.
Napravljen je prijenos uživo s web kamera apsolutno besplatno u stvarnosti vrijeme - emitiranje online.
Naša internetska televizija je više od 300 popularna TV kanali za odabir, po zemlji i žanrovi. Emitiranje TV kanala je besplatno.
Video (kliknite za reprodukciju).
Odlična prilika za početak nove veze s nastavkom u stvarnom životu. Slučajni video chat (chat rulet), publika su ljudi iz cijelog svijeta.