Podrobně: svépomocná oprava fubagu ve střídači 160 od skutečného mistra pro web my.housecope.com.
Zakázáno
Příspěvky: 503
Fubag in160 je podobný obvodům GYSMI 161.
Pokračuji v opravě IN160, mikroobvod NCP1055 byl vyměněn z jiné šarže, mrtvé tranzistory Q11S02 = Q11S01 = BSR14, výměna od dárce, mrtvé optočleny U12X01, U41X01. Pracovní místnost se spustila, ventilátor se točí. Procesor S17LITE05 nevydává PWM signál, proto se výkonová část nespustí. Sundal jsem sílu, odpájel hřeben, nenašel jsem žádné zlomené prvky. Nemáte někdo schéma výkonové části?
S17LITE05 byl vyhozen od dárce, nejsou tam žádné změny, ani to, že je celý.
Zakázáno
Příspěvky: 1960
Prohrabal jsem se na internetu na jednom fóru a zjistil jsem, že záležitost může být ve firmwaru nebo kalibraci. Zatím na tom hřeším. Znovu rozebrat, ach, jak ne lov! A tak jsem při pájení můstku ze základní desky poškodil jednu dráhu - musel jsem ji obnovit drátem MGTF. Design je prostě pekelný) Prosím, pomozte, ipaSoft.
1) Tento kontakt velmi dobře zkontrolujte. Věnujte pozornost tomu, zda nedošlo k vypálení mezivrstvových pouzder na desce plošných spojů. 2) Připojte 100W žárovku jako zátěž, zátěž zapojte až po zapnutí zařízení, ne dříve. 3) Pokud napětí pokleslo, nebo spíše kleslo na 0, pak je kontakt mezi stojanem a deskou špatný. Připojte lampu ke stojanu. Opakujte měření. 4) Pokud napětí klesá, vyšplhejte oscilátor na základní desku a zkontrolujte signál na L6386: mezi 8 a 9 stopami, mezi 12 a 13 stopami. a) Pokud existují pulsy, nejedná se o firmware nebo kalibraci. Dvě možnosti b) Obě výstupní diody jsou rozbité. Můžete zkontrolovat testerem. c) Zesilovací stupeň z komplementárního páru na modulu je vadný (odpojení L6386 s klávesami MOSFET)
Dále obrovská složitá větev pro další odstraňování problémů tohoto stroje. Ale nevysypu všechno, poslechnu si vaše měření.
Black Fire napsal: zapomeňte na možnost selhání napájecího zdroje a pískání.
Můj druhý rok je po mírném pádu svištící robustní. Zemře to brzy?
Exuberant napsal: Můj druhý rok je po mírném pádu svištící robustní. Zemře to brzy?
Mluvíme o jiné píšťalce. Invertor řady 130/160/170 ve vypnutém stavu mírně píská (vlastnosti pomocné napájecí jednotky) Ve vašem případě - ale kdo ví jak moc - nás možná přežije (není to poznat bez pohledu)
jako elektrotechnik bych poradil při předělávkách spínaných zdrojů použijte mikroobvody, které mají stejnou pracovní frekvenci a jsou zapnuté podle typických schémat z datasheetů nalezených například na ">,
jinak je možné pískání, statické cvrlikání a skoky výstupního napětí v případě rušení při svařování v takto předělané jednotce s nepředvídatelnými následky za drahou pohonnou jednotku, například v doporučené náhradě NCP1055ST100T3G-TNY278PG, první mikroobvod pracuje na 100 a druhý na 132 kHz (jako NCP1055ST136, pracuje na 132 kHz),
proto je otázka, zda to funguje bez problémů v celém provozním rozsahu napětí a teplot?
a další velmi důležitý je snubber chain (podle datasheetu), omezovač v ruštině, zapojený paralelně primární vinutí - prvky tohoto obvodu pracují v maximálním režimu a je žádoucí je vyměnit za kvalitní a výkonné, což výrobci často nedělají (ani neinstalují!)!
elektrolytické kondenzátory usměrňovačů sekundárních vinutí se mění na jamikon, zelené, s nízkým sériovým odporem (LowESR), který vám ušetří spoustu dalších problémů,
důkladně opláchněte od tavidla a po kontrole zakryjte instalaci žáruvzdorným lakem, dokonce i nábytek, tsapon se na některých horkých místech odlupuje, i když tam, kde není horký, ano
Zařízení s vadnými mikroobvody v zásadě žádným způsobem nereagují na pokusy o zapnutí, ale byly vzácné případy, kdy Vypnutí měniče Fubag IN160 s ohřevem, po několika sekundách se zapnul, pak znovu vypnul a cvakl. V tomto případě se ukázalo, že zkontrolujete mikroobvod zapnutím zařízení a za současného kliknutí, jemného opření vatového tamponu navlhčeného v alkoholu o něj, cvakání okamžitě přestalo a měnič fungoval normálně, dokud alkohol nevyschl.
Někdy po otevření zařízení a externí prohlídce jsou takové vady mikroobvodu NCP1055B viditelné, dalo by se říci, pouhým okem.
Často se mikroobvod porouchá sám o sobě, aniž by to ovlivnilo životně důležité okolní prvky. Něco, co má osobní problémy s těsností případu. V takových případech stačí vyměnit pouze mikroobvod. Tuto možnost zvážíme.
Nejprve vyčistíme místo od zabitého mikroobvodu.
Nemá smysl je znovu dávat do pouzdra SOT-223, protože jsou nespolehlivé. Lepší nějak vymyslet. a přijmi PIRÁČKA. ne nastavte mikroobvod na DIP-8.
Porovnáním závěrů tohoto mikroobvodu podle datasheetu je tímto způsobem ohýbáme.
Pokud je vše provedeno správně a okolní komponenty jsou neporušené, což je lepší si být jisti tím, že obvod použijete předem a zkontrolujete je, pak se zařízení okamžitě zapne a funguje skvěle.
Na fórech můžete najít možnosti výměny NCP1055B za TNY268 s mírnou úpravou obvodu. remont22 Publikováno 2. dubna 2011 - 01:57 PWM NCP1055P100. Z jiného fóra. Opravil jsem další mrtvé tělo pomocí "vylepšeného" podavače na NCP1055, který neustále exploduje. Obecně lze tento produkt vyměnit za TNY268 v balení DIP-8. Připájel jsem to na malou prkénko a připojil k obvodu krátkými vodiči. Jak to udělat, je zřejmé z porovnání dokumentace k těmto 2 mikruhům. Bypass kander (10mk) je změněn na 0,1mk.Zdroj.
Jakou možnost si vybrat, je na vašem uvážení.
Pozornost! Při opravách svařovacího invertoru vlastníma rukama buďte opatrní, odpovědnost leží na vás.
Oprava svařovacích invertorů od Fubag a dalších výrobců.
členové
1 011 příspěvků
Město: Oryol
Jméno: ROMAN
Příspěvek byl upravenROMAN-WELDER dne: 30. března 2014 - 11:55
členové
1803 příspěvků
Město: Nižnij Novgorod
Jméno: Alexey
tehsvar (30. března 2014 - 16:53) napsal:
Přidejte, jaké je označení zeleného rezistoru, N55B vyhořel a praskl
Oprava svařovacích invertorů, navzdory jejich složitosti, může být ve většině případů provedena samostatně. A pokud se dobře orientujete v designu takových zařízení a máte představu o tom, co v nich pravděpodobněji selže, můžete úspěšně optimalizovat náklady na profesionální servis.
Výměna rádiových komponentů v procesu opravy svařovacího invertoru
Hlavním účelem každého invertoru je generovat konstantní svařovací proud, který se získává usměrněním vysokofrekvenčního střídavého proudu. Použití vysokofrekvenčního střídavého proudu, převedeného pomocí speciálního invertorového modulu z usměrněného síťového zdroje, je dáno tím, že sílu takového proudu lze pomocí kompaktního transformátoru efektivně zvýšit na požadovanou hodnotu. Je to tento princip, který je základem provozu střídače, který umožňuje, aby takové zařízení bylo kompaktní velikosti s vysokou účinností.
Funkční schéma svařovacího invertoru
Obvod svařovacího invertoru, který určuje jeho technické vlastnosti, zahrnuje následující hlavní prvky:
primární usměrňovací jednotka, jejímž základem je diodový můstek (úkolem takové jednotky je usměrňovat střídavý proud vycházející z běžné elektrické sítě);
invertorová jednotka, jejímž hlavním prvkem je tranzistorová sestava (pomocí této jednotky se stejnosměrný proud přiváděný na její vstup přeměňuje na střídavý proud, jehož frekvence je 50–100 kHz);
vysokofrekvenční snižovací transformátor, na kterém se vlivem poklesu vstupního napětí výrazně zvýší výstupní proud (vzhledem k principu vysokofrekvenční transformace může na výstupu takového zařízení vzniknout proud , jehož síla dosahuje 200–250 A);
výstupní usměrňovač, sestavený na bázi výkonových diod (úkolem tohoto bloku střídače je usměrnění střídavého vysokofrekvenčního proudu, který je nezbytný pro provádění svařování).
Obvod svařovacího invertoru obsahuje řadu dalších prvků zlepšujících jeho provoz a funkčnost, ale hlavní jsou ty, které jsou uvedeny výše.
Oprava svařovacího stroje invertorového typu má řadu funkcí, což se vysvětluje složitostí konstrukce takového zařízení. Každý invertor, na rozdíl od jiných typů svařovacích strojů, je elektronický, což vyžaduje, aby specialisté podílející se na jeho údržbě a opravách měli alespoň základní radiotechnické znalosti, stejně jako dovednosti v manipulaci s různými měřicími přístroji - voltmetr, digitální multimetr, osciloskop atd. ....
V procesu údržby a oprav se kontrolují prvky, které tvoří obvod svařovacího invertoru. To zahrnuje tranzistory, diody, rezistory, zenerovy diody, transformátory a tlumivky. Zvláštností konstrukce střídače je, že při jeho opravě je velmi často nemožné nebo velmi obtížné určit poruchu toho, který konkrétní prvek byl příčinou poruchy.
Známkou spáleného rezistoru může být drobná karbonová usazenina na desce, kterou nezkušené oko jen těžko rozezná.
V takových situacích jsou všechny podrobnosti kontrolovány postupně. K úspěšnému vyřešení takového problému je nutné nejen umět používat měřicí přístroje, ale také se poměrně dobře orientovat v elektronických obvodech. Pokud nemáte takové dovednosti a znalosti alespoň na počáteční úrovni, pak oprava svařovacího invertoru vlastníma rukama může vést k ještě vážnějšímu poškození.
Při realistickém posouzení jejich silných stránek, znalostí a zkušeností a rozhodnutí provést nezávislou opravu zařízení invertorového typu je důležité nejen sledovat školicí video na toto téma, ale také pečlivě prostudovat pokyny, ve kterých výrobci uvádějí nejtypičtější závady. svařovacích invertorů a také způsoby jejich odstranění.
Situace, které mohou způsobit selhání měniče nebo vést k poruchám, lze rozdělit do dvou hlavních typů:
spojené s nesprávnou volbou režimu svařování;
způsobené poruchou částí zařízení nebo jejich nesprávnou obsluhou.
Technika detekce poruchy měniče pro následnou opravu je redukována na sekvenční provádění technologických operací, od nejjednodušších po nejsložitější. Režimy, ve kterých se takové kontroly provádějí a jaká je jejich podstata, je obvykle specifikováno v návodu k zařízení.
Běžné poruchy měniče, jejich příčiny a řešení
Pokud doporučené akce nevedly k požadovaným výsledkům a provoz zařízení nebyl obnoven, nejčastěji to znamená, že je třeba hledat příčinu poruchy v elektronickém obvodu. Důvody selhání jeho bloků a jednotlivých prvků mohou být různé. Uveďme si ty nejčastější.
Do vnitřku zařízení pronikla vlhkost, což se může stát, pokud na tělo zařízení spadne srážka.
Na prvcích elektronického obvodu se nahromadil prach, což vede k narušení jejich úplného chlazení. Maximální množství prachu se do měničů dostává při jejich použití ve vysoce prašných místnostech nebo na staveništích. Aby se zařízení do takového stavu nedostalo, je třeba jeho vnitřek pravidelně čistit.
Přehřátí prvků elektronického obvodu měniče a v důsledku toho jejich porucha může vést k nedodržení doby trvání spínače (DC). Tento parametr, který je třeba přísně dodržovat, je uveden v technickém pasu zařízení.
Stopy kapaliny uvnitř krytu střídače
Nejběžnější problémy, se kterými se při provozu měničů setkáte, jsou následující.
Nestabilní hoření oblouku nebo aktivní rozstřik kovu
Tato situace může naznačovat, že pro svařování byla zvolena nesprávná intenzita proudu.Jak víte, tento parametr se volí v závislosti na typu a průměru elektrody a také na rychlosti svařování. Pokud balení elektrod, které používáte, neobsahuje doporučení pro optimální hodnotu proudové síly, můžete ji vypočítat pomocí jednoduchého vzorce: 1 mm průměru elektrody by měl odpovídat 20–40 A svařovacího proudu. Také je třeba mít na paměti, že čím nižší je rychlost svařování, tím nižší by měl být proud.
Závislost průměru elektrod na síle svařovacího proudu
Tento problém může být spojen s řadou důvodů a většina z nich je založena na podpětí. Moderní modely invertorových zařízení také pracují se sníženým napětím, ale když jeho hodnota klesne pod minimální hodnotu, pro kterou je zařízení navrženo, elektroda se začne lepit. Pokud se bloky zařízení nedotýkají zásuvek panelu špatně, může dojít k poklesu hodnoty napětí na výstupu zařízení.
Tento důvod lze odstranit velmi jednoduše: vyčištěním kontaktních zásuvek a pevnějším upevněním elektronických desek v nich. Pokud má vodič, kterým je střídač připojen k síti, průřez menší než 2,5 mm2, může to také vést k poklesu napětí na vstupu zařízení. To se zaručeně stane, i když je takový drát příliš dlouhý.
Pokud délka přívodního vodiče přesáhne 40 metrů, je prakticky nemožné použít pro svařování invertor, který se s jeho pomocí připojí. Napětí v napájecím obvodu může také klesnout, pokud jsou jeho kontakty spálené nebo zoxidované. Častou příčinou lepení elektrod je nedostatečně kvalitní příprava povrchů svařovaných dílů, které je nutné důkladně očistit nejen od stávajících nečistot, ale i od oxidového filmu.
Volba průřezu svařovacího kabelu
Tato situace často nastává v případě přehřátí invertorového zařízení. Současně by se měla rozsvítit kontrolka na panelu zařízení. Pokud je jeho záře sotva patrná a střídač nemá funkci zvukového upozornění, pak svářeč jednoduše nemusí vědět o přehřátí. Tento stav svařovacího invertoru je také typický při přetržení nebo samovolném odpojení svařovacích drátů.
Spontánní vypnutí invertoru při svařování
Nejčastěji tato situace nastává při vypnutí přívodu napájecího napětí jističi, jejichž provozní parametry jsou špatně zvoleny. Při práci s invertorovým zařízením musí být v elektrickém panelu instalovány automatické stroje navržené pro proud nejméně 25 A.
S největší pravděpodobností tato situace naznačuje, že napětí v napájecí síti je příliš nízké.
Automatické vypnutí invertoru při delším svařování
Většina moderních invertorových strojů je vybavena teplotními senzory, které automaticky vypnou zařízení, když teplota v jeho vnitřku stoupne na kritickou úroveň. Z této situace existuje pouze jedna cesta: dopřejte svářečce odpočinek po dobu 20-30 minut, během kterých se ochladí.
Pokud se po testování ukáže, že příčina poruch v provozu invertorového zařízení spočívá v jeho vnitřní části, měli byste demontovat pouzdro a začít zkoumat elektronické plnění. Je možné, že důvodem je nekvalitní pájení částí zařízení nebo špatně připojené vodiče.
Důkladná kontrola elektronických obvodů odhalí vadné části, které mohou být ztmavlé, prasklé, nafouklé nebo mají spálené kontakty.
Při opravě je třeba takové díly z desek odstranit (k tomu je vhodné použít páječku s odsáváním) a poté vyměnit za podobné.Pokud není označení na vadných prvcích čitelné, lze k jejich výběru použít speciální tabulky. Po výměně vadných dílů je vhodné otestovat elektronické desky pomocí testeru. Navíc je to nutné provést, pokud kontrola neodhalila prvky, které je třeba opravit.
Vizuální kontrola elektronických obvodů střídače a jejich analýza pomocí testeru by měla začít u výkonové jednotky s tranzistory, protože právě on je nejzranitelnější. Pokud jsou tranzistory vadné, pak s největší pravděpodobností také selhal obvod, který jimi třese (ovladač). Nejprve je také nutné zkontrolovat prvky, které tvoří takový obvod.
Po kontrole tranzistorové jednotky se zkontrolují všechny ostatní jednotky, u kterých se také používá tester. Povrch desek plošných spojů je třeba pečlivě prozkoumat, aby se zjistila přítomnost spálených oblastí a zlomů na nich. Pokud se nějaké najdou, pak by měla být taková místa pečlivě vyčištěna a měly by se na ně připájet propojky.
Pokud jsou v náplni střídače nalezeny spálené nebo přerušené dráty, je třeba je během opravy vyměnit za dráty podobného průřezu. Přestože jsou diodové můstky invertorových usměrňovačů dostatečně spolehlivé, měly by být také prozvoněny testerem.
Nejsložitějším prvkem střídače je klíčová řídicí deska, jejíž stav závisí na výkonu celého zařízení. Taková deska na přítomnost řídicích signálů, které jsou přiváděny na hradlové sběrnice bloku klíčů, se kontroluje pomocí osciloskopu. Posledním krokem při testování a opravě elektronických obvodů invertorového zařízení by měla být kontrola kontaktů všech stávajících konektorů a jejich vyčištění běžnou gumou.
Vlastní oprava elektronického zařízení, jako je invertor, je poměrně obtížná. Je téměř nemožné naučit se opravovat toto zařízení pouhým sledováním školícího videa, k tomu musíte mít určité znalosti a dovednosti. Pokud máte takové znalosti a dovednosti, pak sledování takového videa vám dá příležitost nahradit nedostatek zkušeností.
Pokukování
Skupina: Uživatelé Příspěvky: 49 Registrace: 21.4.2011 Číslo uživatele: 22548
zpočátku tam byl spálený napájecí zdroj. poskytovalo 5 voltů pro napájení mikrokontroléru a 24 voltů pro relé a ventilaci. po napájení z externího zdroje se rozsvítila LED, rozsvítil se chladič a relé fungovalo. protože napětí zůstalo na kondenzátorech, pak začal pracovat celý měnič. po změření napětí na výstupu jsem omylem zkratoval +310 voltů z kondenzátorů (zbývalo asi 100) k napájení PWM. dostal mrtvý 3845, L6368 a zřejmě mikrokontrolér. Nyní, když je na mk připojeno napájení, obě LED se rozsvítí bez ohledu na polohu proměnného odporu s vypínačem. nahradil 3845 a L6368 a drobnosti. podložka se spustila. Přikládám fotky. síla je celá. nyní, když je napájení přivedeno na PWM a na vstup měniče, výstupní napětí je přítomno, ale proud není regulován. Protože firmware na mk těžko najdu, tak to chci úplně obejít. Pokud jsem to pochopil, řídí výstupní proud, blokuje PWM při zvýšení teploty a ovládá chladič měkkým nabíjecím relé. hodnoty odporů a zenerovy diody (zřejmě) jsou také zajímavé (zakroužkované červeně). také mate skutečnost, že impulsy z L6368 jsou různé. Oscilogramy přiložím později
Příspěvek byl upraven hhh – 12.1.2012, 8:45
Pokud víte, jak opravit svařovací invertory vlastníma rukama, můžete většinu problémů vyřešit sami. Vlastnictvím informací o dalších závadách předejdete nepřiměřeným nákladům na servisní údržbu.
Svařovací invertorové stroje poskytují vysoce kvalitní svařování s minimálními odbornými dovednostmi a maximálním komfortem svářeče. Mají složitější konstrukci než svařovací usměrňovače a transformátory, a proto jsou méně spolehlivé.Na rozdíl od výše zmíněných předchůdců, což jsou většinou elektrické produkty, jsou invertorová zařízení poměrně složitým elektronickým zařízením.
Nedílnou součástí diagnostiky a opravy bude proto v případě poruchy některého komponentu tohoto zařízení kontrola výkonu diod, tranzistorů, zenerových diod, rezistorů a dalších prvků elektronického obvodu měniče. Je možné, že budete muset umět pracovat nejen s voltmetrem, digitálním multimetrem a dalšími běžnými měřicími zařízeními, ale také s osciloskopem.
Oprava invertorových svařovacích strojů se také liší v následující vlastnosti: často se vyskytují případy, kdy je nemožné nebo obtížné určit vadný prvek podle povahy poruchy a musíte důsledně kontrolovat všechny součásti obvodu. Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že pro úspěšnou samoopravu jsou zapotřebí znalosti elektroniky (alespoň na počáteční, základní úrovni) a malé dovednosti v práci s elektrickými obvody. Při absenci těchto oprav mohou mít opravy prováděné svépomocí za následek plýtvání energií, časem a dokonce mohou vést k dalším poruchám.
Ke každé jednotce je přiložen návod, který obsahuje úplný seznam možných poruch a odpovídající řešení vzniklých problémů. Než cokoli uděláte, měli byste se proto seznámit s doporučeními výrobce střídače.
Všechny poruchy svařovacích invertorů jakéhokoli typu (domácí, profesionální, průmyslové) lze rozdělit do následujících skupin:
způsobené nesprávnou volbou provozního režimu svařování;
spojené s poruchou nebo špatnou funkcí elektronických součástí zařízení.
V každém případě je proces svařování obtížný nebo nemožný. Problém se strojem může způsobit několik faktorů. Měly by být identifikovány postupně, od jednoduché akce (operace) ke složitější. Pokud jsou dokončeny všechny doporučené kontroly, ale normální provoz svařovacího stroje nebyl obnoven, existuje vysoká pravděpodobnost poruchy elektrického obvodu modulu invertoru. Hlavní důvody selhání elektronického obvodu jsou:
Vnikání vlhkosti dovnitř zařízení – nejčastěji dochází vlivem srážek (sníh, déšť).
Prach nahromaděný uvnitř krytu narušuje normální chlazení elektronických součástek. Zpravidla se nejvíce prachu dostává do stroje při použití na stavbách. Aby nedošlo k poškození střídače, je nutné jej pravidelně čistit.
Nedodržení výrobcem nastaveného režimu návaznosti svařovacích prací může vést i k poruše elektroniky invertoru v důsledku jeho přehřátí.
Nejčastěji jsou poruchy spojeny s vnějšími faktory, nastaveními a chybami v provozu střídače. Nejtypičtější situace:
Svařovací oblouk je nestabilní nebo je práce doprovázena nadměrným rozstřikem materiálu elektrody. K tomu dochází při špatné volbě proudu, který musí odpovídat průměru a typu elektrody a také rychlosti svařování. Výrobce elektrod uvádí na obalu doporučení pro výběr síly proudu. Pokud takové informace neexistují, vyplatí se použít nejjednodušší vzorec: aplikujte 20–40 A na 1 mm průměru elektrody. Pokud se rychlost svařování sníží, měl by se snížit proud.
Svařovací elektroda se lepí na kov - to může být způsobeno několika důvody. Nejčastěji k tomu dochází v důsledku příliš nízkého napájecího napětí sítě, ke které je zařízení připojeno, a v případě měniče se schopností pracovat se sníženým napětím se toto snižuje, když je zátěž připojena na úroveň nižší než stanovené minimum. Dalším možným důvodem je špatný kontakt modulů zařízení v zásuvkách panelu. Odstraňuje se dotažením upevňovacích prvků nebo pevnějším upevněním vložek (desek).Pokles napětí na vstupu zařízení může být způsoben použitím napájecí lišty, jejíž vodič má průřez menší než 2,5 mm 2, což také vede ke snížení napájecího napětí střídače při svařování. Důvodem může být také příliš dlouhá prodlužovací šňůra (při délce prodlužovacího vodiče více než 40 m je obecně nemožný efektivní provoz kvůli velmi velkým ztrátám v napájecím obvodu). Spálením nebo oxidací kontaktů v napájecím obvodu může dojít ke slepení, což také vede k výraznému „propadnutí“ napětí. Tento problém se může projevit i při špatné přípravě svařovaných výrobků (oxidový film výrazně zhoršuje kontakt součásti s elektrodou).
Střídač je zapnutý, jeho indikátory svítí, ale žádné svařování. Nejčastěji k tomu dochází v důsledku přehřátí zařízení, kdy je záře kontrolky nebo kontrolky (pokud je k dispozici) stěží patrná a střídač nemá zvukový signál. Druhým důvodem je samovolné odpojení svařovacích kabelů nebo jejich přetržení (poškození).
Vypnutí síťového napětí během svařování - v elektrickém panelu je nainstalován nesprávně zvolený jistič. Toto zařízení musí být dimenzováno na proud až 25 A.
Střídač se nezapne - nízké napětí v síti, nedostatečné pro provoz zařízení.
Zastavení provozu invertoru při delším svařování - pravděpodobně se aktivovala teplotní ochrana, což není závada. Po pauze 20-30 minut lze svařování obnovit.
Vážné poškození modulu invertoru může být indikováno zápachem spáleniny nebo kouřem vycházejícím z krytu. V tomto případě je lepší vyhledat pomoc od servisních specialistů. Oprava svářecích invertorů svépomocí vyžaduje určité dovednosti a znalosti.
Pro identifikaci a odstranění příčiny poruchy se otevře tělo přístroje a vizuálně se zkontroluje jeho náplň. Někdy je celá podstata pouze v nekvalitním pájení dílů, vodičů, dalších kontaktů na plošných spojích a stačí je přepájet, aby zařízení fungovalo. Poškozené díly se nejprve snaží identifikovat vizuálně – mohou být prasklé, ztmavlé pouzdro nebo vypálené piny na desce, nahoře budou nateklé elektrolytické kondenzátory. Všechny identifikované vadné prvky jsou připájeny a nahrazeny stejnými nebo podobnými s vhodnými vlastnostmi. Výběr se provádí podle označení na pouzdru nebo podle tabulek. Při pájení dílů zajistí použití páječky s odsáváním maximální rychlost a pohodlí práce.
Pokud vizuální kontrola nepřinesla žádný výsledek, pak přistupte ke kroužkování (testování) dílů pomocí ohmmetru nebo multimetru. Nejzranitelnějšími prvky invertorových modulů jsou tranzistory. Oprava aparátů proto většinou začíná jejich kontrolou a ověřením. Výkonové tranzistory zřídka selžou samy o sobě - zpravidla tomu předchází selhání prvků "kyvného" obvodu (ovladače), jehož detaily jsou nejprve kontrolovány. Stejně tak pomocí testeru zavolají zbytek prvků desky.
Na desce je nutné zkontrolovat stav všech tištěných vodičů, zda nedošlo k přerušení a spálení. Vypálená místa se odstraní a propojky se připájejí, jako v případě přerušení, drátem PEL (s průřezem odpovídajícím vodiči desky). Měli byste také zkontrolovat a případně vyčistit (bílou gumou) kontakty všech konektorů v zařízení.
Usměrňovače (vstup a výstup), což jsou klasické diodové můstky namontované na chladiči, jsou považovány za docela spolehlivé součásti měničů. Ale někdy selžou.Diodový můstek je nejpohodlnější zkontrolovat po odpájení vodičů z něj a vyjmutí z desky. Pokud celá skupina diod zazvoní na krátkou dobu, pak byste měli hledat rozbitou (vadnou) diodu.
Jako poslední se kontroluje deska správy klíčů. V invertorovém modulu se jedná o nejsložitější prvek a na jeho fungování závisí provoz všech ostatních součástí zařízení. Poslední fází opravy invertorového svařovacího zařízení by měla být kontrola přítomnosti řídicích signálů přicházejících na přípojnice bran klíčového bloku. Diagnostikujte tento signál pomocí osciloskopu.
V případech, které jsou nejasné a složitější než výše popsané, bude vyžadován zásah specialistů. Pokoušet se opravit poruchu sami se nevyplatí, zvláště když je invertorové zařízení v záruce.
Dnes obchody nabízejí široký sortiment invertorových svařovacích strojů. Jedním z nejoblíbenějších je invertor ve schématu 160 fubag.
Toto zařízení je jednofázový svařovací invertor, vhodný pro přenášení a ventilaci.
Prezentovaný stroj vyrábí svařování pomocí elektrod a stejnosměrného proudu.
S touto svářečkou můžete svařovat všechny druhy elektrod od rutilových po nerezovou ocel.
Pokud jde o napětí potřebné pro provoz nástroje, je to 220 voltů.
Aby zařízení plnilo své přímé funkce, musí být připojeno k zásuvce 16, 20 nebo 25 A s napětím 220 voltů.
Poté byste měli ke střídači připevnit zemnící svorku a elektrický držák podle informací o polaritě, která odpovídá typu použité elektrody.
Zařízení se zapne v okamžiku, kdy je potenciometr nastaven na požadovaný proud.
Schéma - invertor ve 160 fubagu může pracovat ve dvou režimech - MMA a TIG. Při aplikaci prvního režimu nezapomeňte dodržovat stávající pravidla svařování.
Kromě toho nevypínejte zařízení ihned po ukončení svařování, nechte jej zapnuté, aby dostatečně vychladlo.
Když se rozsvítí žlutá kontrolka, znamená to, že se aktivovala tepelná ochrana. Vezměte prosím na vědomí, že doba chlazení nástroje je přibližně 5 minut.
Pomocí režimu TIG připojte svorku zemnícího kabelu k zásuvce s kladnou polaritou a zasuňte svítilnu ventilu do zásuvky se zápornou polaritou.
Poté připojte plynovou hadici z láhve k nářadí a nastavte požadovaný tlak. Poté pokračujte v nastavení požadované intenzity pomocí potenciometru.
Pamatujte, že během provozu svářečky nelze v práci zobrazit invertor v diagramu 160 fubag. Je nutné dodržovat určitá bezpečnostní pravidla.
Při používání nástroje vždy používejte ochranný oděv, masku nebo brýle a další ochranné prostředky, aby nedošlo k poškození kůže a očí.
Kromě toho se za žádných okolností nedotýkejte nechráněných kabelů měniče, které vedou proud, ani elektrického držáku a svařovaného povrchu.
Kromě toho zabraňte kontaktu s vodou během používání nástroje a také s výpary a plyny vznikajícími během procesu svařování, protože mohou poškodit vaše zdraví.
Mimo jiné dbejte nejen na svou bezpečnost, ale i na bezpečnost svého okolí, proto dbejte na to, aby se na pracovišti nenacházeli další lidé.
Toto jsou základní bezpečnostní pravidla. Se všemi existujícími normami se můžete podrobněji seznámit pečlivým prostudováním návodu k této svářečce.
Proč člověk nemůže na Youtube najít videa, která chce? Jde o to, že člověk nemůže přijít s něčím novým a hledat to. Byl bez fantazie. Sledoval už spoustu různých kanálů a už nechce nic sledovat (z toho, co sledoval dříve), ale co dělat v této situaci? Chcete-li najít video na Youtube, které vyhovuje vašim potřebám, je nutné pokračovat ve vyhledávání. Čím těžší je hledání, tím lepší bude výsledek hledání. Pamatujte, že stačí najít několik kanálů (zajímavých) a můžete je sledovat celý týden nebo dokonce měsíc. Při absenci fantazie a neochotě hledat se proto můžete zeptat svých přátel a známých, na co se na Youtube dívají. Možná navrhnou originální vlogery, které se jim líbí. I vám se mohou líbit a stanete se jejich odběrateli!
Online stříhání mp3 je pohodlné a jednoduchá služba, která vám pomůže vytvořit hudební vyzvánění sami.
YouTube video converter Naše online video převaděč umožňuje stahovat videa z Web YouTube ve formátech webm, mp4, 3gpp, flv, mp3.
Jedná se o rozhlasové stanice na výběr podle země, stylu a kvalitu. Rozhlasové stanice po celém světě více než 1000 populárních rozhlasových stanic.
Probíhá živé vysílání z webových kamer ve skutečnosti zcela zdarma čas - vysílání online.
Naše online televize je více než 300 populární TV kanály na výběr podle země a žánry. Vysílání TV kanálů je zdarma.
Video (kliknutím přehrajete).
Skvělá příležitost začít nový vztah s pokračováním v reálném životě. Náhodné video chat (chatová ruleta), publikum tvoří lidé z celého světa.