Како поправити заваривачки инвертор то урадите сами
Инвертерски апарати за заваривање добијају све већу популарност међу заваривачима због њихове компактне величине, мале тежине и повољних цијена. Као и свака друга опрема, ови уређаји могу да пропадну због неправилног рада или због недостатака у дизајну. У неким случајевима, поправка апарата за инвертерско заваривање може се обавити независно, проучавајући инвертерски уређај, али постоје кварови који су фиксирани само у сервисном центру.
Садржај
Инвертер уређај за заваривање
Зависно од модела, заваривачки инвертори раде и из кућне електричне мреже (220 В) и од трофазне (380 В). Једина ствар која се мора узети у обзир приликом повезивања уређаја са кућном мрежом је њена потрошња енергије. Ако прекорачи капацитет ожичења, јединица неће радити када је мрежа равна.
Тако су у уређај инвертер апарата укључени следећи основни модули.
- Примарна исправљачка јединица. Ова јединица, која се састоји од диодног моста, налази се на улазу цијелог електричног круга уређаја. На њему се напаја измјенични напон из мреже. Да би се смањило загревање исправљача, на њега је прикључен радијатор. Потоњи се хлади вентилатором (свеж ваздух) који је инсталиран унутар кућишта јединице. Такође, диодни мост има заштиту од прегревања. Реализује се помоћу термалног сензора који прекида струјни круг када температура досегне 90 ° са диода.
- Кондензаторски филтер. Повезан је паралелно са диодним мостом како би се изгладио АЦ талас и садржи 2 кондензатора. Сваки електролит има границу напона од најмање 400 В и капацитет од 470 μФ за сваки кондензатор.
- Филтер за сузбијање сметњи. Током процеса конверзије струје у претварачу, јављају се електромагнетске сметње које могу ометати рад других уређаја прикључених на ову електричну мрежу. Да би се уклониле сметње, испред исправљача је инсталиран филтер.
- Инвертер. Одговоран за претварање АЦ напона у ДЦ. Конвертори који раде у инверторима могу бити два типа: двотактни полу-мост и пуни мост. У наставку је приказан дијаграм полу-мостног претварача који има 2 транзисторска прекидача заснована на уређајима МОСФЕТ или ИГБТ серије, који се најчешће могу видјети на инвертерским уређајима у средњој цјеновној категорији.Склоп конвертора пуног моста је сложенији и већ укључује 4 транзистора. Ови типови претварача су инсталирани на најснажнијим уређајима за заваривање и, сходно томе, на најскупљим.
Као и диоде, транзистори се монтирају на радијаторе ради бољег уклањања топлоте из њих. Да би се заштитила јединица транзистора од напонских шиљака, испред њега је уграђен РЦ филтер.
- Високофреквентни трансформатор. Инсталира се након претварача и спушта високофреквентни напон на 60-70 В. Захваљујући укључивању феритног магнетног круга у пројект, постало је могуће смањити тежину и смањити величину трансформатора, као и смањити губитак снаге и повећати ефикасност опреме у цјелини.На пример, тежина трансформатора са магнетним колом од гвожђа и способна да обезбеди струју од 160 А биће око 18 кг. Али трансформатор са феритним магнетним језгром са истим карактеристикама струје ће имати масу од око 0,3 кг.
- Секундарни излазни исправљач. Састоји се од моста, који се састоји од специјалних диода, реагујући при великој брзини на високофреквентну струју (отварање, затварање и обнављање траје око 50 наносекунди), за што обичне диоде нису способне. Мост је опремљен радијаторима који спречавају његово прегревање. Такође, исправљач има заштиту од струјних удара, имплементиран као РЦ филтер. На излазу модула постављена су два бакрена терминала, што им омогућава поуздану везу са каблом за напајање и уземљеним каблом.
- Цонтрол боард. Све операције претварача контролише микропроцесор, који прима информације и контролише рад уређаја уз помоћ различитих сензора који се налазе у готово свим чворовима јединице. Захваљујући микропроцесорској контроли, одабрани су идеални струјни параметри за заваривање свих врста метала. Такође, електронска контрола вам омогућава да уштедите енергију испоручивањем тачно израчунатих и дозираних оптерећења.
- Релеј за софт старт. Да би се спријечило паљење исправљачких диода од велике струје напуњених кондензатора за вријеме покретања претварача, користи се релеј за софт старт.
Како ради претварач
У наставку је приказан дијаграм који јасно показује принцип рада инвертера за заваривање.
Дакле, принцип рада овог модула апарата за заваривање је следећи. Примарни исправљач претварача прима напон из кућне електричне мреже или из генератора, бензина или дизела. Улазна струја је променљива, али пролази кроз јединицу диоде, постаје трајно. Исправљена струја иде до претварача, где се претвара назад у АЦ, али већ са промењеним карактеристикама у фреквенцији, односно постаје високо фреквентна. Надаље, високофреквентни напон се смањује трансформатором на 60-70 В уз истовремено повећање струје. У следећој фази, струја поново улази у исправљач, где се конвертује у константни, а затим се примењује на излазне терминале јединице. Све тренутне конверзије контролише микропроцесорска контролна јединица.
Узроци кварова претварача
Савремени инвертори, посебно они који су направљени на бази ИГБТ модула, веома су захтевни по правилима рада. То се објашњава чињеницом да када јединица ради, њени интерни модули генерише много топлоте. Иако се и радијатори и вентилатор користе за уклањање топлоте из енергетских јединица и електронских плоча, понекад ове мјере нису довољне, посебно у јефтиним јединицама. Због тога је неопходно строго поштовати правила која су наведена у упутствима за уређај, што подразумева периодично искључивање јединице за хлађење.
Обично се ово правило назива “Трајање инклузије” (ПВ), које се мери у процентима. Не посматрајући ПВ, долази до прегревања главних компоненти апарата и њиховог квара. Ако се то догоди са новом јединицом, онда овај квар не подлеже гаранцији.
Такође, ако инвертер апарат ради у прашњавим собамапрашина се накупља на радијаторима и омета нормалан пренос топлоте, што неминовно доводи до прегревања и лома електричних компоненти. Ако је немогуће уклонити присуство прашине у ваздуху, често је потребно отворити кућиште претварача и очистити све компоненте апарата од накупљене нечистоће.
Међутим, инвертори најчешће не успевају раде на ниским температурама. Кварови настају услијед кондензације на гријаној управљачкој плочи, због чега долази до кратког споја између дијелова овог електронског модула.
Карактеристике поправке
Карактеристика претварача је присуство електронске контролне плоче, тако да само квалифицирани техничар може дијагностицирати и отклонити квар у овом уређају.. Осим тога, могу се покварити диоде, мостови транзистора, трансформатори и други дијелови електричног круга уређаја. Да бисте поставили дијагнозу, морате имати одређена знања и вештине за рад са мерним уређајима као што су осцилоскоп и мултиметар.
Из наведеног постаје јасно да, без потребних вјештина и знања, није препоручљиво започети поправку уређаја, посебно електронике. У супротном, може се потпуно онеспособити, а поправак инвертера за заваривање кошта половину трошкова нове јединице.
Неисправности главне јединице и њихова дијагностика
Као што је већ поменуто, инвертори не успеју због утицаја на "виталне" важне блокове спољних фактора уређаја. Такође се могу појавити кварови на претварачу за заваривање због неправилног рада опреме или грешака у њеним поставкама. Следеће грешке или прекиди у раду претварача су најчешћи.
Уређај се не укључује
Врло често долази до овог квара квар мрежног кабла апарата. Стога, прво морате уклонити поклопац са јединице и позвати сваку жицу кабла са тестером. Али ако је кабл у реду, онда је потребна озбиљнија дијагноза претварача. Можда је проблем у приправном напајању уређаја. Техника поправке "дужности" на примеру Ресант брендног претварача је приказана у овоме видео.
Нестабилност заваривања или прскања
Ова грешка може бити узрокована неправилним подешавањем јачине струје за одређени промјер електроде.
Такође треба да размотрите брзина заваривања. Што је мања, мања тренутна вредност мора бити подешена на контролном панелу јединице. Поред тренутне јачине која одговара пречнику адитива, можете користити табелу испод.
Струја заваривања није регулисана
Ако струја заваривања није регулисана, узрок може бити неуспјех регулатора или слом жица које су на њега повезане. Потребно је уклонити кућиште уређаја и провјерити поузданост прикључка проводника, као и, ако је потребно, позвати регулатор с мултиметром. Ако је све у реду са њим, онда се овај лом може узроковати кратким спојем у пригушници или квару секундарног трансформатора, који ће морати да се провери помоћу мултиметра. Ако се открије грешка у овим модулима, они се морају замијенити или преврнути специјалисту.
Велика потрошња енергије
Претјерана потрошња енергије, чак и ако је уређај испражњен, узрокује, најчешће, интертурн цлосуре у једном од трансформатора. У том случају, поправите их сами, неће радити. Потребно је трансформатор пренети на мастер за премотавање.
Електрода се лијепи за метал
То се дешава ако падови мрежног напона. Да би се ослободили лепљења електроде на делове који се заварују, биће потребно одабрати и подесити режим заваривања (према упутству за апарат). Такође, мрежни напон може да опадне ако је уређај повезан са продужним каблом са малим пресеком жице (мањим од 2,5 мм).2).
Често, пад напона који узрокује забијање електроде настаје када се користи предугачка трака. У овом случају, проблем се рјешава спајањем претварача на генератор.
Прегревање гори
Ако је индикатор укључен, то значи да се главни модули јединице прегријавају. Такође, уређај се може спонтано искључити, што указује активирана топлотна заштита. Тако да се ови прекиди у раду јединице не догоде у будућности, опет је потребно придржавати се исправног режима трајања укључивања (ПВ). На пример, ако је ПВ = 70%, уређај треба да ради у следећем режиму: након 7 минута рада, уређају ће бити додељено 3 минута да се охлади.
У ствари, разни кварови и разлози који их узрокују могу бити прилично велики и тешко их је све набројати. Стога је боље одмах разумјети који се алгоритам користи за дијагностику инвертера за заваривање у потрази за грешкама. Како се дијагностицира уређај, можете сазнати ако погледате следећу обуку видео.