Podrobne: Poistka Resanta 160 na opravu vlastnými rukami od skutočného majstra pre stránku my.housecope.com.
Raz mi padol do rúk zvárací invertor Resanta SAI 250PN. Zariadenie nepochybne vzbudzuje rešpekt.
Tí, ktorí poznajú zariadenie zváracích invertorov, ocenia všetku silu vo vzhľade elektronickej náplne.
Ako už bolo uvedené, náplň zváracieho invertora je určená na vysoký výkon. To je možné vidieť na výkonovej časti zariadenia.
Vstupný usmerňovač má dva výkonné diódové mostíky na radiátore, štyri elektrolytické kondenzátory vo filtri. Výstupný usmerňovač je tiež plne vybavený: 6 duálnych diód, masívna tlmivka na výstupe usmerňovača.
tri ( ! ) relé mäkkého štartu. Ich kontakty sú zapojené paralelne, aby odolali veľkým prúdovým rázom pri začatí zvárania.
Ak porovnáme túto Resantu (Resanta SAI-250PN) a TELWIN Force 165, potom mu Resanta poskytne skvelý náskok.
Ale aj toto monštrum má Achillovu pätu.
Chladiaci chladič nefunguje;
Žiadna indikácia na ovládacom paneli.
Po zbežnej kontrole sa ukázalo, že vstupný usmerňovač (diódové mostíky) sú v poriadku, na výstupe bolo asi 310 voltov. Problém teda nie je v silovej časti, ale v riadiacich obvodoch.
Externá kontrola odhalila tri prepálené odpory SMD. Jeden v hradlovom obvode tranzistora s efektom poľa 4N90C pri 47 ohmoch (označenie - 470) a dva pri 2,4 ohmoch (2R4) - zapojené paralelne - v zdrojovom obvode toho istého tranzistora.
Tranzistor 4N90C (FQP4N90C) riadený mikroobvodom UC3842BN. Tento mikroobvod je srdcom spínaného zdroja, ktorý napája relé mäkkého štartu a integrovaný stabilizátor pri + 15V. Ten zase napája celý obvod, ktorý riadi kľúčové tranzistory v meniči. Tu je časť schémy Resant SAI-250PN.
Video (kliknutím prehráte).
Zistilo sa tiež, že v napájacom obvode ovládača UC3842BN SHI (U1) bol v otvorenom priestore aj odpor. Na diagrame je označený ako R010 (22 ohmov, 2W). Na doske plošných spojov má referenčné označenie R041. Hneď vás upozorním, že pri externom vyšetrení je pomerne ťažké zistiť prerušenie tohto odporu. Na strane odporu, ktorá smeruje k doske, môže byť prasklina a charakteristické popáleniny. Tak to bolo aj v mojom prípade.
Príčinou poruchy bola zrejme porucha ovládača UC3842BN (U1) SHI. To zase viedlo k zvýšeniu spotreby prúdu a rezistor R010 vyhorel z prudkého preťaženia. SMD rezistory v obvodoch MOSFET FQP4N90C plnili úlohu poistky a s najväčšou pravdepodobnosťou vďaka nim zostal tranzistor nedotknutý.
Ako vidíte, celý spínaný zdroj na UC3842BN (U1) zlyhal. A napája všetky hlavné bloky zváracieho invertora. Vrátane relé mäkkého štartu. Preto zváranie nevykazovalo žiadne „známky života“.
Výsledkom je, že máme veľa „malých vecí“, ktoré je potrebné vymeniť, aby sa jednotka oživila.
Po výmene indikovaných prvkov sa zapol zvárací invertor, na displeji sa objavila hodnota nastaveného prúdu a ozýval sa hluk chladiča.
Pre tých, ktorí chcú samostatne študovať zariadenie zváracieho invertora, je k dispozícii kompletný schematický diagram Resant SAI-250PN.
0
4. apríla 2014
Povedzte mi názov mikroobvodu s ôsmimi nohami, inak, keď ho jeden z mojich známych spájal, všetky informácie na ňom boli spálené. Resanta 160 sai.
2
Mitka51 04. apríl 2014
Ukážte na diagrame ktorý.
2
morgmail 4. apríla 2014
Mitka51 , je to zbytočné.
kým ho jeden môj známy popíjal, všetky informácie na ňom boli spálené.
0
alek956 5. apríla 2014
Mitka51, to je zbytočné.
1
morgmail 5. apríla 2014
alek956 nepochopil pointu.
0
5. apríla 2014
Ukážte na diagrame ktorý.
0
Cactus78 5. apríla 2014
1
Alex_Nemo 24. apríla 2014
Prvky sú zakrúžkované červenou farbou pre „typickú“ poruchu. Modrá, keď 3842 zlyhá atď. Vo vašom prípade zmeňte oboje. Namiesto R013 (SMD 1206) je potrebné opatrne prispájkovať výstupný rezistor 0,5W na jeho miesto s nasadenou izolačnou trubicou. Tranzistor sa zmení na ľubovoľný ale pri 900V
0
Lech Svarshchik 24. apríla 2014
Nie je to prvý, kto má tento problém.
Zložitý mikročip. Vzácne na predaj, analógy nezoženiete.
0
tehsvar 24. apríla 2014
prečo? Je to celkom bežné. A nie deficit. Chyba je štandardná na Resante (a jeho klonoch).
0
Lech Welder 25. apríla 2014
A dôvod je celkom jednoduchý! Pred vypnutím a zapnutím zariadenia je potrebné znížiť prúd na koniec (ako je uvedené v pokynoch) a z dôvodu prerušenia elektrickej siete
prečo? Je to celkom bežné. A nie deficit. Chyba je štandardná na Resante (a jeho klonoch).
V každom prípade vo vidieckych oblastiach je takmer nemožné ho nájsť!
1
LamoBOT 25. apríla 2014
Netreba, zváranie sa o to nestará.
Mám problém, voda neustále tečie, preťaženie, 2 volty na výstupe, diódy na výstupe normálne, vymenené Q2 D3 D4 D7 D8 R5 A3120. Na 5 a 8 nohách a3120 26 voltov na jednej a 24 voltov na druhej. na doske PWM na 3. nohe 5 voltov na 5. nohe 15 voltov. Pri záťaži horí aj preťaženie. V čom ešte môže byť problém?
Potrebujeme pomoc špecialistov, SAI160 priniesli kamaráti, vykopali zariadenie, videl som nasledujúci obrázok: viper22 a R37 vybuchli, diódy D16, D15 (ER2D) zazvonili krátko, zenerova dióda DZ8 je tiež krátka. Zmenené všetky tieto detaily: U1, Q4, D15, D16, R37, C21-24. U2 (pre každý prípad som to tiež zmenil). Po zapnutí sa ventilátory šklbú a stoja (dodáva sa 11,6V), relé sa zapne, z dosky po zapnutí ide zvláštny zvuk, ako keby bol pulzátor zatvorený alebo veľmi zaťažený, D20 a D18 sa začnú zahrievať silno, aj viper22 hreje. Nenechal som to zapnuté dlhšie ako minútu, je jasné, že to nefunguje správne. Dajte mi vedieť, ak niekto zažil tento typ zlyhania. Neexistuje žiadny osciloskop, nevidím, čo vydáva viper22.
1
tehsvar 21. júla 2014
Po zapnutí sa ventilátory zacvaknú a zastavia (11,6 V je súčasťou dodávky)
Dočasne teda vypnúť ventilátory a zmerať, čo je na výstupe zo zváračky? Aké napätie? Skontrolujte ventilátory zo samostatného zdroja napájania. Mohli by dobre vyhorieť, pretože. Majú aj schému vo vnútri.
grónsky , Zvonili samotné výkonové tranzistory?
Dočasne teda vypnúť ventilátory a zmerať, čo je na výstupe zo zváračky? Aké napätie? Skontrolujte ventilátory zo samostatného zdroja napájania. Mohli by dobre vyhorieť, pretože. Majú aj schému vo vnútri.
Logika, skúsim. Zdá sa vám, že zaťažujú toľko, že sa zohrievajú diódy a U1? Aké napätie by malo byť na výstupe? žiadne skúsenosti s opravou zváracích invertorov
0
tehsvar 21. júla 2014
Aké napätie by malo byť - nepamätám si. Prevádzkové napätie je napísané na ventilátoroch. Takto by to zhruba malo byť. Skratovaný ventilátor spôsobí značné zaťaženie. Takmer k.z. Preto sa diódy zahrievajú. Stoja pred nimi v sériovom obvode vinutia.
1
Oyawrik 22. júla 2014
Ruky nedosiahli moje resanty. Ale našiel som mikroobvod v hodnote 50 rubľov, vzal som ho k špecialistovi. Spájkoval ju. A potom som hodinu spájkoval, čo neviem, skrátka som si zobral zváračku a dal ju do predajne, kde som ju kúpil. Tam mi dali pri kúpe záruku 6 mesiacov. Momentálne má niečo cez rok, ale ubezpečili ma, že to opravujú v Regionálnom centre v Kaliningrade rýchlo a poctivo. Takže každý by sa mal starať o svoje veci. Aj keď majster karosérie opravuje televízory, nepúšťa sa do zvárania. Hovorím o svojom priateľovi. Nájdite teda v knihe zo zariadenia adresu záručnej dielne a dôverujte odborníkom.
1
tehsvar 22. júla 2014
Takže každý by sa mal starať o svoje veci.
Bolo by pekné, keby to všetci pochopili!
0
Cactus78 22. júla 2014
Aj keď majster karosérie opravuje televízory, nepúšťa sa do zvárania. Hovorím o svojom priateľovi.
Ak tento majster vie, ako čítať diagramy a rozumie tomu, čo je čo, mal na to prísť. Ďalšou otázkou je, či potrebné diely nie sú po ruke.
Obnova a oprava zváracieho invertora vlastnými rukami je možná len vtedy, ak máte dostatočne sebavedomé znalosti v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Pomerne komplikovaná schéma prístroja Resant (alebo iného rovnakého typu) vyžaduje použitie špeciálneho zariadenia na diagnostiku príčin poruchy.
Invertorová jednotka má pomerne zložitý elektronický obvod. Prístroj tejto triedy sa vyznačuje prítomnosťou obvodov konvertujúcich výkon na polovodičových prvkoch, elektronickým riadením prevádzkových režimov. Bez pochopenia podstaty práce všetkých týchto prvkov nie je možná samočinná oprava.
Za hlavnú príčinu porúch Resantovho aparátu sa považuje prehrievanie jednotlivých konštrukčných celkov. Zároveň táto možnosť existuje tak z dôvodov nesprávneho fungovania chladiaceho systému, ako aj pri nesprávnom výbere režimov zvárania.
Všetky prvky chladiaceho systému podliehajú povinným kontrolám.
Vo väčšine prípadov, na určenie porúch, budete musieť skontrolovať hlavné prvky elektronického obvodu, osobitná pozornosť by sa mala venovať polovodičovým zariadeniam.
Je zrejmé, že oprava invertorového zariadenia nie je možná bez prítomnosti spájkovačky a spotrebného materiálu (spájky, tavivá). Ale hlavné nástroje budú potrebné presne na diagnostiku poruchy.
Voltmeter, ohmmeter, ampérmeter. Najlepšie je, ak máte po ruke kombinovaný prístroj, ktorý dokáže určiť všetky parametre elektrického obvodu.
Na kontrolu prevádzkových parametrov riadiacej jednotky je potrebný osciloskop
Prítomnosť takejto minimálnej sady zariadení vám umožní určiť všetky hlavné poruchy charakteristické pre jednotky Resant.
Medzi hlavné chyby, ktoré môžete opraviť sami, patria:
Žiadny zvárací prúd v prítomnosti vstupného napätia. Najčastejšie je to spôsobené poruchou poistiek, ale sú celkom možné aj poruchy v ktorejkoľvek časti elektrického obvodu.
Ani nastavenie zariadenia na prevádzkový režim maximálneho výkonu neumožňuje získať zvárací prúd požadovanej sily. Vo väčšine prípadov je príčinou zlý kontakt na svorkách alebo nedostatočné napätie v napájacej sieti. Oveľa menej často je porucha spôsobená poruchami v napájacej jednotke zariadenia.
Dôvodom neustáleho vypnutia meniča Resanta môže byť prítomnosť skratu v ktorejkoľvek časti okruhu alebo porucha v prevádzke prvkov chladiaceho systému. Vypnutie meniča indikuje pravidelnú činnosť ochranných prvkov zariadenia proti prehriatiu.
Dôvodom nestability zváracieho oblúka môže byť porucha riadiacej jednotky alebo výkonových obvodov jednotky.
Osobitná pozornosť sa musí venovať výberu prijateľného režimu prevádzky. Pri neustálom preťažení vydrží aj také spoľahlivé zariadenie, ako je Resanta, oveľa menej, ako je odhadované obdobie. Venujte pozornosť vzhľadu akéhokoľvek neobvyklého hluku alebo zahrievania puzdra alebo iných prvkov zariadenia. Tieto znaky naznačujú nevyhnutné poruchy v blízkej budúcnosti.
Všetky hlavné opatrenia na opravu zariadenia možno rozdeliť do nasledujúcich etáp:
Ak sa objavia akékoľvek známky poruchy, mala by sa vykonať vonkajšia kontrola krytu meniča, kontrola stavu napájacích a zváracích káblov. V niektorých prípadoch môže slabý kontakt na rôznych pripojeniach spôsobiť nestabilitu jednotky. Pri kontrole dávajte pozor na mechanické poškodenie, možné známky skratu. Nezabudnite skontrolovať integritu poistiek a dotiahnuť všetky existujúce kontakty.
V ďalšej fáze by ste mali otvoriť puzdro zariadenia a podobným spôsobom skontrolovať stav všetkých hlavných prvkov. Okrem toho by ste mali skontrolovať parametre vstupného a výstupného napätia a prúdu.
Ak nebolo možné zistiť poškodenie elektrického obvodu, je potrebné skontrolovať stav pohonnej jednotky, ako aj riadiaceho systému zariadenia.
Zoberme si túto fázu ako príklad pomocou meniča Resant.
Skontrolujte funkčnosť tranzistorov použitých v obvode, sú prvé, ktoré zlyhajú. Dávajte pozor na poškodenie častí tela (deformácia, vyhorenie). Ak nie sú žiadne takéto viditeľné stopy, tranzistory sa musia skontrolovať pomocou testera.
Ďalšou časťou, ktorá zlyhá častejšie ako ostatné, sú ovládače založené na tranzistoroch alebo mikroobvodoch. Všetky časti tohto typu sú tiež kontrolované pomocou špeciálnych testerov.
Porucha usmerňovacej diódy je o niečo menej častá. Pri zisťovaní poruchy je vhodné skontrolovať celú zostavu usmerňovacieho mostíka. Ak má jeho odpor tendenciu k nule, je potrebné hľadať poškodenú diódu.
Pri výmene zistených chybných prvkov by sa mali zvoliť podobné úpravy polovodičových zariadení. Je potrebné venovať pozornosť rýchlosti polovodičov, ich výkonu.Pri montáži na radiátory by sa mala použiť tepelná pasta na zlepšenie prenosu tepla a zníženie možnosti prehriatia.
Hľadanie prípadných defektov v riadiacej jednotke je najlepšie prenechať odborníkovi. Pravdepodobnosť úspešnej samoopravy bez špeciálneho vybavenia a zručností má tendenciu k nule.
Zabrániť akémukoľvek poškodeniu je oveľa jednoduchšie ako ho odhaliť. Chráňte preto svoj zvárací invertor pred vlhkosťou, pravidelne ho čistite od prachu, ktorý môže tiež spôsobiť poruchu. A nezabudnite zvoliť optimálny režim prevádzky zariadenia pri zváraní rôznych komponentov a dielov.
Súkromný dom dáva svojim majiteľom príležitosť nielen obdivovať ich krásy, ale aj neustále niečo meniť a pretvárať. Preto sa človek, ktorý nebýva v byte, ale má vlastnú daču či dokonca súkromný dom, musí naučiť všetko, aj prácu so zváračkou.
Je známe, že zvárací stroj je potrebný pre domácich majstrov, aby mohli vykonávať akúkoľvek prácu na oprave a obnove niečoho na svojom pozemku. A tiež veľmi často sa zváračka stáva spoľahlivým priateľom počas výstavby. Preto takmer v každej domácnosti majú majitelia vlastnú zváračku.
Amatérski súkromní obchodníci pri nákupe zváracieho stroja veľmi často čelia ťažkej voľbe, nevediac, aké zariadenie kúpiť. Zároveň sa snažia vybrať tie, ktoré sú malé a lacné. A len malá časť takýchto majiteľov domov chápe, že s týmto zariadením budú musieť stále pracovať, preto je v prvom rade potrebné zistiť, aké sú ich technické vlastnosti a prevádzkové podmienky.
Existuje veľa modelov meničov, takže stojí za to dozvedieť sa trochu o všetkom podrobnejšie, keď idete nakupovať. Koniec koncov, výber zváracieho stroja je veľmi dôležitý a cena zaň nie je nikdy malá. Napríklad zváračka Resant sa nedávno stala veľmi populárnou, ktorá svojim vzhľadom nemôže len upútať pozornosť.
Resant navonok pôsobí veľmi neopísateľne. Zvyčajne je to malá škatuľka, ktorá má striebornú farbu. Na krabici je pripevnená malá rukoväť, ktorá sa ukazuje ako nepohodlná na prenášanie a na vzhľad celého zariadenia pôsobí nemotorne a možno aj trochu vtipne. ale je malý a celkom ľahkýa možno ho ľahko prepravovať umiestnením do veľkej tašky alebo batohu.
Súčasťou zváračky je niekoľko káblov, ale niekedy sú príliš krátke stojí za to vyzdvihnúť niekoľko drôtov naraz a kúpte si ich, aby ste ich mali vždy po ruke.
Na to, aby resant fungoval, nie je potrebné veľké napätie, pretože ho minie a absorbuje veľmi málo. Pre takýto menič je lepšie zakúpiť univerzálne elektródy, zvyčajne majú modré označenie.
Práca s takýmto zariadením nespôsobuje žiadne problémy. Je poslušný, nevyžaduje žiadne ďalšie zručnosti ani znalosti. Tiež skvelý invertor sai je vhodný pre tých, ktorí s prácou so zváračkou len začínajú. Tento čínsky zázrak milujú aj profesionáli, bez problémov totiž funguje aj na striedavý prúd.
Nevyžaduje ďalšie náhradné diely, okrem elektród. Ale na druhej strane ho môžete mať vždy poruke a dopraviť tam, kde ho budete potrebovať. Samozrejme, okrem pozitívnych vlastností má aj malé negatívne stránky, ale sú zanedbateľné s výhodami, ktoré majiteľ domu získa kúpou takéhoto zváracieho stroja.
Výhody nákupu invertora Resant:
Ľahko sa prenáša z jedného miesta na druhé.
Spoľahlivý.
Nevyžaduje dodatočné vybavenie.
Má vlastnú schému zapojenia.
Chránené pred prehriatím.
Vybavené systémom núteného vetrania.
Elektrický obvod tohto meniča je založený na prácu jeho tranzistorových čipov, ktoré majú módne bipolárne zóny. Činnosť tranzistorov meniča sai je založená na izolovanom hradle.Takéto zváracie zariadenie je určené na zváranie prúdom v prostredí rôznych druhov ochranného plynu:
oxid uhličitý.
argón.
iné podobné zmesi.
Konštrukcia meniča využíva elektronické obvody, ktoré práve pomáhajú začínajúcim zváračom, ktorí nemajú patričné skúsenosti s prácou s takýmto zariadením. A zvyčajne neexistujú žiadne sťažnosti týkajúce sa práce s takýmto zariadením a človek sa aj napriek tomu, že práca je pre neho nová, veľmi rýchlo naučí efektívne využívať zvárací stroj pre svoje účely.
V invertore sú sais a jeho vlastné vlastnosti, o ktorých by ste si mali byť vedomí, aby už v priebehu zvárania nevznikali žiadne otázky. takze výstupný prúd sa mení automaticky a vďaka tomu je ľahko kompenzovaná nepresnosť, ktorá vzniká pri prechode elektródy cez povrch, kde prebieha zváranie. Elektróda sa však vykonáva ručne.
Ale niekedy tam sú lepidlá. Takéto obvody sú však krátke a invertor umožňuje ľahko odstrániť elektródu z povrchu, čím sa zníži výstupný prúd. Povrch zváraného dielu nie je poškodený. Hlavným účelom meniča podľa schémy je oblúkové zváranie jednosmerným prúdomktorý je pokrytý elektródou.
Podľa schémy sa ukazuje, že základným princípom takéhoto zváracieho stroja je konverzia napätia. Dodáva sa v premennej, približne s frekvenciou 50 Hz, a je prevedený na konštantu. A preto sa rovnaká akcia podľa schémy vyskytuje naopak: od priameho napätia siete po striedavé napätie, ktoré má vysokú frekvenciu.
Ak sa pozriete na dizajn zváracieho stroja sai, všimnete si, že v jeho kovovom tele je stena, ktorá sa otvára. Ak sa vám to nestane, mali by ste už hovoriť o poruche meniča. To je potrebné na použitie modulácie šírky impulzu.
To sa dá smelo tvrdiť menič neustále monitoruje svoju prácu a snaží sa neustále stabilizovať napätie, ktoré do nej vstupuje. Takýto menič je výhodný nielen z hľadiska jednoduchosti konštrukcie a ovládania, ale aj z hľadiska nízkej ceny a vysoko účinného obvodu transformácie prúdu.
Zvárací invertor typu Resant SAI 190, ako všetky ostatné, má oproti bežnej zváračke značné výhody. Kvôli mobilite a malej hmotnosti rezantu boli bežné zváracie jednotky vytlačené z trhu. Existujú prípady zlyhania meničov, a preto je potrebné poznať princíp činnosti, blokovú schému a poruchy resant sai 190.
Staré modifikácie transformátora zváracieho stroja majú veľmi nízku cenu, vysokú udržiavateľnosť, ale majú významné nevýhody: rozmery, značnú hmotnosť a závislosť od sieťového napätia. Výstupný prúd elektronického merača je limitovaný príkonom do 4,5 kW. Pri zváraní sa pri použití hrubých kovov zvyšuje spotreba prúdu a tento proces výrazne zaťažuje staré elektrické vedenia, ktoré sa tiež stretávajú s skrútením (napokon v bývalých krajinách SNŠ ich treba len zriedka nahradiť novými).
Boli nahradené zváracími strojmi invertorového typu, ktorých vlastnosti sú výrazne odlišné.
Rozsah použitia je rôznorodý, od domácností až po podniky. Hlavnou úlohou je zabezpečiť stabilné spaľovanie a udržiavanie zváracieho oblúka počas zvárania, vďaka použitiu vysokofrekvenčného prúdu. Prevádzka zváracieho invertora je založená na princípoch:
Konverzia vstupného napätia 220 V AC na jednosmerné (DC je prevedené na vysokofrekvenčné nesínusové striedavé napätie).
Následné usmernenie vysokofrekvenčného prúdu (frekvencia je zachovaná).
Vďaka týmto princípom dochádza k výraznému zníženiu hmotnosti a rozmerov meniča, čo umožňuje zabudovanie dodatočného chladenia.
Ak chcete riešiť problémy so zváracími strojmi s meničom, musíte sa oboznámiť s jeho blokovou schémou. Pozostáva z nasledujúcich prvkov:
Usmerňovač.
striedač.
Transformátor.
Vysokofrekvenčný usmerňovač.
Riadiaci a stabilizačný obvod (ovládač a riadiaca doska).
Regulátor zváracieho prúdu.
Vďaka tomuto zariadeniu sa znižuje hmotnosť a rozmery. Použitie impulzného transformátora umožňuje získať silné prúdy v sekundárnom vinutí. Preto je zvárací invertor obyčajný spínaný zdroj ako v počítači, ale s dostatočne veľkým výkonom. S nárastom frekvencie klesá hmotnosť a rozmery transformátora (nepriamo úmerná závislosť). Na získanie vysokej frekvencie sa používajú výkonné kľúčové tranzistory.
Prepínanie prebieha s frekvenciou 30 až 100 kHz (v závislosti od modelu AAIPA). Tranzistory pracujú iba na jednosmernom napätí (U), ktoré ho premieňa na vysokofrekvenčný prúd. Z usmerňovača sa získava jednosmerný prúd (usmernenie sieťového napätia 50 Hz). Usmerňovač navyše obsahuje kondenzátorový filter. Keď prúd prechádza cez diódový mostík, záporné amplitúdy premennej U sú odrezané (dióda prechádza prúdom iba v jednom smere). Kladné amplitúdy nie sú konštantné a konštantné U sa získa s výrazným zvlnením, ktoré sa musí vyhladzovať veľkým kondenzátorom.
V dôsledku transformácií sa na výstupe filtra objavuje jednosmerný prúd U viac ako 220 V. Diódový mostík a filter tvoria napájanie meniča. Tranzistory sú pripojené k znižovaciemu vysokofrekvenčnému pulznému transformátoru, ktorého prevádzkové frekvencie sú od 30 do 100 kHz (30000,100000 Hz), pričom frekvenciu siete presahujú 600 alebo 2000-krát. Vďaka tomu je citeľné zníženie hmotnosti a rozmerov.
Najbežnejšie modely sú Resant SAI 220 (220a, 220k), ako aj model 190 (190a). Zváracie invertory majú podobné vlastnosti, líšia sa zváracím prúdom:
Rozsahy sieťového napätia: 145,270 V.
Maximálny prúd: do 35 A.
Napätie pri voľnobehu: 75,85 V.
Napätie vytvárania oblúka: 22,30 V.
Rozsahy zváracieho prúdu: 5,270 A.
Trvanie záťaže (maximálny prúd): 4,8 min.
Maximálny priemer (d) elektródy: 5 mm.
Hmotnosť: cca 5 kg.
Ak nechcete dať zváračku na opravu a chcete na to prísť sami (koniec koncov, obvod nie je taký zložitý), musíte nájsť a preštudovať obvod a poruchy RESANT SAI 190. Ak máte skúsenosti, potom nemôžete okruh vôbec používať, čo je potrebné len pre pohodlie a rýchle vyhľadávanie porúch. Na ilustráciu príkladu je znázornená schéma invertorovej zváračky RESANTA SAI 220 (190) a sú uvedené hlavné rádiové prvky, ktoré často zlyhávajú.
Schéma 1 - Elektrický obvod zváracieho invertora Resant SAI 220.
Ak chcete opraviť zariadenie, musíte rozobrať typické poruchy a ako ich odstrániť.
Niekedy zvárací stroj invertorového typu zlyhá. Príčiny a následky môžu byť rôzne. Ak je to možné, odneste ho na opravu. Mnohí to však budú chcieť urobiť sami. Vďaka tomuto riešeniu problematiky si môžete zvýšiť svoje znalosti v oblasti elektrotechniky, pretože elektrospotrebičov je veľa a na ich oprave môžete veľa ušetriť. Poruchy by sa mali rozdeliť na jednoduché a zložité. Tie jednoduché sú:
Prehrievanie v dôsledku prachu.
Prerušenie drôtu.
Strata energie (v dôsledku mokrého puzdra).
Prienik hmoty na tele.
Zlé kontakty.
Prilepenie elektródy.
Akékoľvek elektrické zariadenie nemá rád prach, keďže sťažuje prenos tepla, je vodičom prúdu (prípadne skrat). Aj pri kvalitnom čistení priestorov bude prach stále. Pravidelná údržba dokáže nielen predĺžiť životnosť zariadení, ale aj ochrániť pred mnohými problémami finančného a opravárenského charakteru.
K pretrhnutiu drôtov dochádza na miestach, ktoré sú neustále zalomené. Zalomené vodiče sa veľmi ťažko sledujú a často vedú ku skratu.Okrem toho sa kontakty na podložkách, ktoré držia elektródu, uvoľnia, čím je zváranie menej účinné alebo nemožné. Pravidelne je potrebné dotiahnuť všetky kontakty.
Práca vo vlhkých podmienkach ovplyvňuje aj výkon zváračky. Môže dôjsť k strate energie. V tomto prípade je potrebné vyhnúť sa takýmto prevádzkovým podmienkam.
Pri dierovaní hmoty na puzdro (vypadne poistku a merač) je potrebné skontrolovať kontaktné body častí pod prúdom s puzdrom a izolovať drôt.
Prilepenie elektródy nastáva pri použití dlhej predlžovacej šnúry s malým prierezom alebo pri nízkom napätí elektrickej siete.
Okrem toho by sa pri nestabilnom oblúku mala skontrolovať kvalita elektród a nastavený prúd.
Poruchy komplexného typu zahŕňajú poruchy akéhokoľvek rádiového prvku a vyžadujú si ďalšie znalosti. Ak nemáte skúsenosti s opravou rádiového zariadenia, existujú 2 spôsoby, ako problém vyriešiť:
Dajte to kvalifikovanému odborníkovi.
Získajte skúsenosti v tejto oblasti a robte všetko sami.
Pri opravách zariadení by ste mali dbať na bezpečnostné predpisy a byť veľmi opatrní. V skutočnosti nie je nič ťažké opraviť svojpomocne. Stačí si otvoriť internet a nájsť všetky podrobnosti o zváračke invertorového typu. Na internete je množstvo informácií o kontrole konkrétneho dielu. Existuje dokonca aj kontrola mikroobvodov doma.
Najprv musíte vizuálne skontrolovať detaily. Môžu to byť spálené odpory, diódy, opuchnuté elektrolytické kondenzátory, spálený transformátor a oveľa viac. Ak sa nič nenájde, musíte skontrolovať vstup U do diódového mostíka. Na tento účel musí byť jeho výstup odpojený. Ak sú diódy rozbité, je potrebné vymeniť chybné a skúsiť to znova. Ak sa LED diódy nerozsvietia, musíte ich skontrolovať a ak je to možné, vymeniť ich za prevádzkyschopné.
Ďalším krokom je testovanie tranzistora fqp4n90c. Kľúčový tranzistor 4n90c v napájacích zdrojoch zváracích meničov slúži na zvýšenie frekvencie jednosmerného prúdu a jeho prenos na pulzný transformátor. Analógom fqp4n90c (čo nahradiť) je STP3HNK90Z, ale je žiaduce nájsť ten istý.
Ak dôjde k poruche výkonovej jednotky, musíte skontrolovať tranzistory (vizuálna kontrola nemusí nič ukázať). Aby ste to urobili, musíte ich odspájkovať a skontrolovať pomocou testera (metódy kontroly nájdete na internete). Ovládač vyrobený na tranzistoroch alebo mikroobvodoch zlyhá rovnakým spôsobom. Kontroluje sa spájkovaním a kontrolou každého prvku samostatne.
Výmena chybných dielov sa vykonáva ich analógmi alebo prvkami, ktorých vlastnosti presahujú parametre pôvodných dielov.
Oprava vyžaduje multimeter a osciloskop (meranie parametrov signálu na riadiacej doske). Ak je riadiaca doska chybná, rozsvieti sa žltá LED. To naznačuje nedostupnosť vykonávať zváranie. V tomto prípade je potrebné menič rozobrať a zmerať napätie na konektoroch riadiacej dosky (ďalej len CP). Počas meraní by sa mali údaje porovnávať s tabuľkovými hodnotami (tabuľka 1) prevádzkyschopného PU.
Tabuľka 1 - Porovnanie ukazovateľov U.
Ak sa merania líšia od tabuľkových hodnôt, musíte odspájkovať PU, nájsť čip UC3845B (UC3842) a zmerať jeho prevádzkové režimy.
Napájanie nie je dodávané do 2. vetvy z dôvodu chybného odporu R013. Je potrebné ho opatrne odspájkovať a skontrolovať, odpor by mal byť asi 1,21 ohmov. Ak je chybný, je potrebné ho vymeniť za rovnaký alebo odobrať väčší výkon (počiatočný výkon 0,25 W).
Napájanie nie je privádzané do 3. nohy mikroobvodu z dôvodu chybného R011 (47 až 0,25 W), je tiež potrebné skontrolovať. Nohy 3 a 6 sú spojené, a preto pri zmene odporu sa objavia nohy U a 6. Ak sa tak nestane, potom je potrebné skontrolovať tranzistor fqp4n90c.
Ďalej musíte obnoviť výkon 8. nohy (schéma sai resant 190 alebo 220), je spojená s reťazou prvkov.Slabé miesta v ňom, ktoré je potrebné prispájkovať a skontrolovať: dióda D011 a R010.
Po tomto všetkom musíte zmerať U. Ak sa zhoduje s tabuľkou, mali by ste všetko pripojiť a otestovať. Po úplnom obnovení sa menič zapne a žltá LED sa nerozsvieti. Po pozitívnom teste ho môžete kompletne zostaviť.
Jednou zo slabých stránok je BP. Príznaky poruchy: rozsvieti sa zelená LED a potom sa rozsvieti žltá LED, aktivuje sa relé a spustí sa ventilátor a po približne 2-3 sekundách sa zariadenie vypne. Hlavný dôvod: budič, alebo presnejšie povedané, je potrebné prezvoniť tranzistory, ktoré sú v II vinutí galvanicky oddeleného transformátora. A tiež musíte starostlivo skontrolovať napájaciu dosku na popáleniny a chybné elektrolytické kondenzátory. Ak sa zistia chybné diely, musia sa nahradiť prvkami rovnakého typu alebo ich ekvivalentmi.
Je možné, že transformátor zlyhá a tento jav je pomerne zriedkavý. Je potrebné zvoniť vinutia kvôli skratu a úniku prúdu do puzdra.
Riešenie problémov s bežnými zváracími invertormi je teda celkom jednoduché. Princíp fungovania každého z modelov je rovnaký a líšia sa iba detailmi a dizajnom. Pri opravách je veľmi dôležité dodržiavať bezpečnostné predpisy pre opravu rádiových zariadení. Počiatočnou fázou opravy zváracieho invertora (toto pravidlo platí pre akékoľvek zariadenie) je vykonanie vizuálnej kontroly všetkých prvkov na zlomené kontakty, spálenie a opuch prvkov, ako aj zlý kontakt (všetky kontakty sa musia pred začatím opravy dobre vyčistiť ).