Kaynak invertörü fubag ir 200 kendin yap onarım şeması
Ayrıntılı olarak: my.housecope.com sitesi için gerçek bir ustadan kaynak invertörü fubag ir 200 kendin yap onarım şeması.
Fubag IR200 kaynak invertöründeki PWM kontrolörünü tanımlamaya yardımcı olun! konut DIP8. (bir güç dalgalanmasından sonra parça patladı) şimdiden teşekkürler
!
0
Sergeyb3 15 Ağu 2015
şim kontrolörünü tanımlamaya yardımcı olun
Bacaklara bakılırsa, bu UC38xx. Ama ne xx, 42-43-44 veya 45, bir diyagram veya çizim olmadan bu imkansızdır.
Teşekkürler! onlara yaslandım. ama nasıl çizilir? çemberleme? bir fotoğraf yardımcı olur mu?
Şeması varsa elinde olan var mı?
0
tehsvar 15 Ağu 2015
Mastercity'de paylaşmışlar. Hangi bölüm hatırlamıyorum.
0
18 Ağu 2015
Mastercity'de paylaşmışlar. Hangi bölüm hatırlamıyorum.
İnternette var (şema), ama gerçek gibi görünmüyor.
DIP paketi genellikle UC3842 ise başka bir şey hatırlamıyorum. SMD montajı için başkaları da vardı.
Bacaklar boyunca koşmak daha kolaydır, yani. 3842'yi temel alın, veri sayfasını indirin ve neyin nereye gittiğini ve yaklaşık değerlerin ne olduğunu kontrol edin. Ve eğer mikruha parçalanırsa, onu tutmanın bir anlamı yoktur ve güç kaynağını da kontrol etmeniz gerekir (birincil doğrultucudan sonra dirençlerin seri bağlantısı). Ve sonra hemen yenisini yakın.
Böyle bir açıklama için teşekkürler! 3842'yi al, her şeyi kontrol edip koyacağım. ve geri yaz.
0
NW51 12 Şub 2018
Bu konunun başlangıcından bu yana çok zaman geçti, ancak birileri için faydalı olabilir.
Benzer bir sorunla karşılaştım, dikkatsizliğim nedeniyle, nasıl olduğunu sorma, cihaza kar girdi, bir patlama oldu ve çalışmayı durdurdu. Bir otopsi, PC817 optokuplörün patladığını ve PWM'nin başarısız olduğunu gösterdi. Topikstarter gibi, şemaları bulamadım, ancak görev odası için benzer bir şema buldum, biraz yeniden yaptım ve gözlerimin önündeki aslına uygun olarak mezhepleri ve adlandırmaları koydum. Shim, orijinal UC3843B'de ve sadece sardığım bu cihazla, onunla UC3843A denedim, cihaz zayıf dönen fanlar ve titreyen bir ekran şeklinde yaşam belirtileri gösterdi.
Video (oynatmak için tıklayın).
0
12 Şubat 2018
UC3843A'yı denedi, çip üzerindeki veri sayfasını okudu. Farklılıklar var! Ve farklı versiyonlarda farklılıklar olabilir.
FUBAG IR 220 kaynak invertöründe PWM kontrolörü yandı ve üzerindeki yazı görünmüyor.Netteki çeşitli kaynaklardan yanmış olanın yerine UC3843 PWM'nin yerleştirilmesi önerildi.UC3843B'yi buldum ve kurdum PWM'nin riski bana aittir. . Cihaz açıldı, lamba filamanı tam ısıda yanıyor, fanlar çalışıyor ve röle çalışıyor.Sigara içmiyor, hiçbir yerde yanmıyor.Çıkış voltajını hiç ölçtüm.RJH60F7 transistörleri sağlam çaldı. Her şey sağlam gözüktüğünde çıkışta neden voltaj olmadığını anlayın, bu yüzden bu konuda yardım istiyorum.
İşte fotoğraflarım, profesyonel değil, kalite için hemen özür dilerim.Ve sorum şu, inverterin çıkışında neden +60 volt voltaj yok?
Andryzel tarafından düzenlendi (27.06.2016 04:51:22 PM)
Fanlar dönüyor, röle çalışıyor, her şey düzgün çalışıyor, lamba, ağ açık ama çıkış yok.Güç tuşlarının hepsi sağlam, kablolardaki voltaj neredeyse 400 voltun altında.Sonuçta UC3846, Önce UC3843'ü değiştirdim. Ayrıca devresi olmayan bir zener diyotu da yaktım, adını bilmiyorum, K3878 transistörünün temel devresinde. Zener diyotunun bir Rus analoguna ihtiyacımız var.
Kabul ediyorum. Diyagram olmadan zor, ama denemeye değer.
Belki ikinci şim UC3846'da öldü çünkü ilkini UC3843 ile değiştirdim. Ayrıca devresi olmayan bir zener diyotu da yaktım, adını bilmiyorum, K3878 transistörünün temel devresinde duruyor. Zener diyotunun bir Rus analoguna ihtiyacımız var.
18V için Zener diyot. 1N4746A KS218Zh'nin Rus analogu.
Anlayalım. Neyse ki aynı makineye sahibim. Size hangi arıza ile geldiğini, bu arızanın nasıl ortaya çıktığını, daha önce ne yaptınız onu söyleyin?
Andryzel tarafından düzenlendi (29.06.2016 18:42:12)
a L7815 +11.8 voltta. biraz abartılmış gibi geldi
Bu normal değil. Kesinlikle hafife alındı. Doğru yöne bakıyorsunuz ve bir ipucuna yakınsınız.
Bugün voltaj regülatörü L7815'i analog K142EN8 ile değiştirdim, voltaj 11.8 volt kaldı.Yön yanlış seçilmiş gibi görünüyor.L7815 voltaj regülatörü Tr2 trafosunun sekonder sargısından güç ile beslenir diyotlar vasıtasıyla da fanlara buradan güç verilir.Yani fanların beslendiği yer diyor +24 volt. Orada +15.6 ölçüyorum. Sizden büyük bir rica, aynı çalışma kaynağına sahipseniz lütfen + 24v yazan fanlara ne kadar voltaj gittiğini ölçün.
Andryzel tarafından düzenlendi (07/03/2016 22:55:14)
İpucu için teşekkürler.Yani cihazı ampulsüz açtım.Cihaz çalıştı ve çıkış gerçekten +77 voltun üzerine çıktı.Ama sevincim uzun sürmedi. Cihazı 20 dakika yüksüz rölantide sürdükten sonra ağdan gelen buton ile kapattım. Genel olarak cihazı sahibine vermenin mümkün olduğundan %100 emindim.Cihaz gece iş başında durdu ve sabah işe geldim ve kaynakçıyı tekrar kontrol etmeye karar verdim. Ağa taktıktan sonra cihaz başladı ve kısa süre sonra çalışmayı durdurdu.Söktükten sonra, UC3843B'nin güç kaynağını bir multimetre ile ölçmeye başladım.Güç + 7.9 volt gösterdi.Yine çok az düşünüyorum, mikro devre başarısız oldu kısa devre yok Mikro devrenin besleme voltajını ölçtüm ve +80 volt okumasıyla çok şaşırdım. Mikro devrenin güç buslarına paralel duran C75 kapasitöründe (47mkfX63v) ölçtüm.Genel olarak hafif bir şoktayım.Ya cihaz yüksüz gösterdi ya da yine güç kaynağında bir arıza var mikro devrenin devresi. veya belki +12v.
Bana yardım ettiğin için tekrar teşekkürler.Nette UC3843B'nin tüm fonksiyonları hakkında okudum.Bu mikruha akıllıca bir şey. Kısacası, TP2 transformatörünün sekonder devresindeki diyotlarda bir sorun varsa, mikro devre basitçe çalışmayı durdurur ve olduğu gibi korumaya girer ve ayrıca UC3843B birincil devrede arızalanırsa, aynı zamanda hızlı tepki verir ve döner. kapalı. Genel olarak, elektroniğin tüm inceliklerini çözmeme yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim. UC3843B'yi başlatmanın tüm sorunlarının nedenini buldum, D25 diyotu sızıntıdaydı. Değiştirdim ve her şey normale döndü Cihaz fısıldadı ve yine neşe beni ziyaret etti, her şey boşuna değildi.
İyi şanlar!
Andryzel tarafından düzenlendi (29.06.2016 11:42:12 PM)
Ve C75 kapasitörün gerçekten değeri nedir?
Cihaz yarı restore edildi, çalışmaya başladı, ancak akım düzenlenmedi, sadece beş amper. Şeması olan veya bu sorunu yaşayan var mı lütfen bana bildirin. Teşekkürler.
şema, IR serisinin bu cihazlarıyla ilgili konularda olmalıdır. ” > ” > ve işte diyagram
Direnç, çalışma sırasında kapasitörlerin şarjı 22-57 ohm olacak şekilde ısıtılırsa, o zaman büyük olasılıkla rölenin yanında bir zener diyotu var ve arızalı görünüyor. Öyleydi, işe yarıyor gibi görünüyordu, akım küçük, ancak sorun kontrolde değil, röle devresinde (akım zayıf basılmış röle kontaklarından ve bir dirençten akar (akım yanmaz) Aynı anda) Ya röledeki kontaklar yanmış ya da kahkahalardan önce oluyor - güç anahtarının kontakları yanıyor ve açılıyor gibi görünmesine ve xx olmasına rağmen güç vermiyor.
Herkese merhaba. Geçen gün tamir için bir kaynak invertörü getirildi, belki bu tamirle ilgili notum birilerinin işine yarar.
Bu, yapılması gereken ilk kaynak makinesi değil, ancak bir durumda arıza kendini şu şekilde gösterirse: Şebekedeki invertörü açtım ... ve bom, elektrik panosundaki devre kesiciler kırıldı. Otopsi kaynakçıda gösterildiği gibi, çıkış transistörleri kırıldı, değiştirmeden sonra her şey çalıştı.
Ancak bu durumda, her şey biraz farklıydı, sahibine göre, güç göstergesi açık olmasına rağmen cihaz bazen pişirmeyi durdurdu. Bu adamlar davayı kendileri açtılar - arızayı belirlemeye çalıştılar ve invertörün tahtanın bükülmesine tepki verdiğini fark ettiler, yani. büküldüğünde, kazanabilirdi. Ancak kaynak invertörü bana geldiğinde artık hiç açılmadı, güç göstergesi bile yanmadı.
"Titan - BIS - 2300" - onarıma giren bu invertör modeliydi, devre benzer güçteki Resant kaynak makinesini ve varsaydığım gibi diğer birçok invertörü tekrarlıyor. Şemayı buradan görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz.
Bu kaynak makinesinde, düşük voltajlı devrelere güç sağlamak için bir anahtarlamalı güç kaynağı kullanılır ve sadece hatalı olan buydu. UPS, PWM kontrolörü UC 3842BN üzerinde yapılmıştır. Analoglar - yerli 1114EU7, İthal UC3842AN, BN'den yalnızca düşük akım tüketimi ve KA3842BN (AN) bakımından farklıdır. UPS şeması aşağıdadır. (Büyütmek için üzerine tıklayın) Kırmızı, çalışan KGK'nın halihazırda ürettiği voltajları gösterir. Lütfen 25V'luk voltajları ortak bir eksiye göre değil, V1+, V1- ve ayrıca V2+, V2- noktalarından ölçmeniz gerektiğini unutmayın, bunlar ortak bir veri yoluna bağlı değildir.
UPS anahtarı, saha çalışanı 4N90C olan bir transistörde yapılır. Benim durumumda, transistör sağlam kaldı, ancak mikro devrenin değiştirilmesi gerekiyordu. R 010 - 22 Om / 1Wt direncinde de bir kırılma oldu. Bundan sonra, güç kaynağı çalıştı.
Bununla birlikte, kaynakçının çıkışındaki voltajı ölçtüğü için sevinmek için çok erkendi, orada olmadığı ve boşta modunda yaklaşık 85 volt olması gerektiği ortaya çıktı. Tahtayı hareket ettirmeye çalıştım, sahibinin sözlerinden etkilediğini hatırlıyorum, ama hiçbir şey.
Daha fazla araştırma, V2-, V2 + noktalarında 25 voltluk voltajlardan birinin olmadığını ortaya çıkardı. Nedeni, sargı transformatörü 1-2'de bir kırılmadır. Transı lehimlemek zorunda kaldım, bulguları serbest bırakmak için tıbbi bir iğne kullandım.
Transformatörde sargının uçlarından biri çıkıştan kesildi.
Bağlantıyı uygun bir kablolama kullanarak dikkatlice geri yükleriz, geri yüklenen bağlantıyı bir damla yapıştırıcı veya sızdırmazlık maddesi ile sabitlemek gereksiz olmayacaktır. Elimde poliüretan yapıştırıcı vardı ve kullandım, diğer sonuçların denetimini yapıyoruz, gerekirse lehimliyoruz.
Transformatörü monte etmeden önce panoyu zahmetsizce yerine girecek şekilde hazırlamalısınız. Bunu yapmak için, lehim kalıntılarından delikleri temizlemeniz gerekir, bunu uygun çapta bir şırıngadan bir iğne ile de yapabilirsiniz.
Transformatörü kurduktan sonra kaynak invertörü çalışmaya başladı.
Karttan lehimlemeden mikro devre nasıl kontrol edilir ve başka ne aranır.
Mikro devreyi bir voltmetre ve ayarlanabilir stabilize sabit voltaj kaynağı ile kısmen kontrol edebilirsiniz. Tam bir test, bir sinyal üreteci ve bir osiloskop gerektirir.
Daha kolay olanı konuşalım. Kontrol etmeden önce, invertere giden güç kaynağını kapattığınızdan emin olun. Sonra - harici düzenlenmiş bir güç kaynağından mikro devrenin 7 pimine, 16 - 17 voltluk bir voltaj uygularız, bu MS'nin başlangıç voltajıdır. Aynı zamanda, pim 8 5 V olmalıdır. Bu, mikro devrenin dahili dengeleyicisinden gelen referans voltajıdır.
Pim 7'deki voltaj değiştiğinde sabit kalmalıdır. Durum böyle değilse, MS hatalıdır.
Mikro devre üzerindeki voltajı değiştirirken, 10 V'un altında mikro devrenin kapandığını ve 15-17 voltta açıldığını unutmayın. MS'nin besleme voltajını 34 V'un üzerine çıkarmamalısınız. Mikro devrenin içinde koruyucu bir zener diyot vardır ve voltaj çok yüksekse, basitçe kırılacaktır.
Aşağıda UC3842'nin blok şeması bulunmaktadır.
Bu yazıya ek: Bir süre sonra başka bir cihaz getirdiler. Yan düştüğü için başarısız oldu. Bunun nedeni, çalışma sırasında kasayı sabitleyen vidaların gevşemesi ve bazıları basitçe kaybolması, bu nedenle düştüğünde, kart oynayıp montaj tarafı ile kasaya dokundu.Kısa devre sonucunda, 4 çıkış transistörünün tümü, K 30N60HS başarısız oldu. Değiştirdikten sonra her şey çalıştı.
Bu kadar! Bu makaleyi faydalı bulduysanız, yorumlarınızı bırakın, sosyal ağ butonlarına tıklayarak arkadaşlarınızla paylaşın.
Kaynak invertörünün tasarımı oldukça karmaşıktır, bu nedenle çalışması sırasında en az güvenlidir. Büyük bir avantaj, cihaz tarafından yapılan işin yüksek kalitesidir. Ancak herhangi bir yapı zamanla yıpranır ve kırılır. Bu nedenle, bu sorunun iki çözümü vardır.İlk durumda, cihaz kendi elleriyle onarılır ve ikinci durum, kaynak invertörü onarım uzmanlarıyla iletişim kurmakla ilişkilidir.
Kaynak invertörü yarı otomatik cihazın şeması.
Karmaşık bir cihaz, uygun bilgi ve onarım için doğru yaklaşımı gerektirir. Burada elektroniği, yani diyotları, transistörleri, dirençleri ve stabilizatörleri anlamak önemlidir.
Bunun için hangi cihazlara ihtiyaç duyulacak:
Multimetre bağlantı şeması.
Çeşitli göstergeleri ölçmek için başka özel araçlar gerekecektir. Bir arızayı tespit etmek çok zor olabilir, bu nedenle tüm elemanları, genel devrede yer almaları gereken özel sıralarını bir kereden fazla kontrol etmeniz gerekecektir.
Eviricinin çalışması, adım adım sinyal dönüşümü ile ilgili bir şemaya dayanmaktadır. Başlangıçta akım, giriş doğrultucu tarafından doğrultulur, ardından inverter modülü tarafından değişken frekanslı akıma dönüştürülmeye başlar. Daha sonra dönüştürme işlemine bir güç transformatörü dahil edilir, böylece frekans akımı kaynak akımına dönüştürülür. Transformatörden sonra çıkış doğrultucu sayesinde değişken frekanslı akım kaynak formuna dönüştürülür. İnvertörü incelemeden önce çipine ve çizimlerine bakın.
Kaynak invertörlerinin ana özelliklerinin işin doğruluğu olduğu vurgulanmalıdır. En kaliteli inverter bile arızalanırsa, bunun başlıca nedenleri arasında şunlar yer alır:
Cihazın yanlış kullanımı.
Cihazın kesin bağlantısının olmaması.
Şebeke voltajı değişir.
Mevcut değişiklikler.
Şekil 1. Kaynak invertörünün olası arızalarının listesi.
Cihazın sokakta çalışması sırasında gözlenirse, arızaların nedenleri kötü hava koşulları da olabilir. Bunlar çok kirli odalar, yüksek düzeyde nem, yağmur, kar vb. olabilir. İnvertörün daha savunmasız bir noktası terminal bloğudur, ona bir kablo bağlanır. Normal temasın olmaması ve aynı zamanda önemli bir akım gücü göstergesi, tüm elemanların ve bağlantıların aşırı ısınması ile ilgili bir ön koşul olacaktır.
Bir arıza aynı zamanda bir devrenin kapanmasına neden olabilecek yalıtımın erimesidir. Olası arızaların listesi tabloda sunulmuştur (Şekil 1). Aynı zamanda, kaynak invertörünün kendin yap onarımı, kontakları sıyırarak ve çalışma sırasında ısınan bağlantı ile sıkıca kenetlenerek gerçekleştirilir.
İnverter arızalarının teşhisi ile ilgili aşağıdaki ana aşamalar vardır:
Ekipman açılmıyor.
İnverter kendini kapatır.
Cihaz çok gürültülü.
Yapının güçlü bir aşırı ısınması var.
Kaynak sırasında elektrik arkında bir kopukluk var.
Zayıf akım kontrolü.
Elektrik tüketimi limitin üzerinde.
Cihaz açılmıyorsa, bunun ana nedeni şudur:
Şebeke voltajı eksikliği.
Makinenin kalkan üzerinde çalışması.
Ekipman çalışmayı durdurur.
İnvertörün kaynak için onarımına başlamadan önce, transistörleri kendi elleriyle kontrol ederler, bu da genellikle ilk etapta arızalanır.
Elektronik osiloskop cihazının şeması.
Bu noktada kapsamlı bir inceleme gereklidir. Çarpık bir gövdeye sahip hatalı parçanın görünümü kendini gösterir. Yanmış bir transistör bulunursa, yenisiyle değiştirilmelidir. Herhangi bir dış kusur yoksa, bir multimetre yardımıyla transistörü çalmanız gerekir, bundan sonra yeni bir eleman seçmeli ve eski transistörün yerine yüksek kaliteli kurulumunu yapmalısınız.
Güç transistörleri, ikinci olarak kontrol edilmesi gereken sürücü elemanlarına sahiptir. Bu tür parçalar, sürücüleri harekete geçiren elemanlarda meydana gelebileceğinden, hasara karşı daha dirençlidir. Bir ohmmetre, güç transistörlerinin performansını kontrol etmenizi sağlar, bundan sonra parça lehimlenebilir ve bir analog ile değiştirilebilir.
Arıza tespitinde zorluklar varsa, radyatör bazında monte edilmiş diyot köprüleriyle bağlanan redresörleri kontrol etmek çok önemlidir. İnvertörün bu elemanları, mekanizmanın içinde bir arıza meydana gelebileceğinden, önemli bir dayanıklılığa sahiptir. Diyot köprüsünün teşhisi, önce herhangi bir telden bir havya ile serbest bırakmanızı ve buna göre kontrol panosundan çıkarmanızı gerektirir. Devrenin kısa devreye bağlı olmaması inverter ile çalışmayı büyük ölçüde kolaylaştırır. Emme ile donatılmış bir havya, arızalı bir diyotun lehimini çözmeye yardımcı olur.
Tanılamayı bitirerek, anahtarları yönetmenize izin veren kartı incelerler. Bu detay, aparatın zor ve önemli bir unsurudur. İnverterin onarımını bitirdikten sonra, anahtar modülünün kapı baralarına verilmesi gereken kontrol sinyallerinin çalışmasını kontrol edin.
İnvertörün ön panelinin cihazının şeması.
Bir osiloskop kullanılabildiğinden bu kontrol sinyalini izlemek zor değildir. Durum net değilse, uzman müdahalesi gerekecektir.
Eviricinin uzun ve kesintisiz çalışması, özel kurallara uyularak sağlanabilir:
Çalışmaya başlamadan ve çalışma yerini hazırlamadan önce kaynak invertöründe teknik bir inceleme yapılması.
Cihazı, işyerini hazırlayacak olan yatay bir konumda kurmak.
Kaynak kablolarının cihazın güç konektörlerine bağlanması: "+" işaretiyle elektrot tutucuya ve "-" işaretiyle toprağa.
Lehimleme yuvalarındaki kablo eklerinin saat yönünde çevrilerek sabitlenmesinin kontrol edilmesi.
Elektrik fişini prize takarak elektrikli bir cihazı güç kaynağına bağlama.
Fanı açmak için anahtarı "AÇIK" konumuna getirin.
Arkın test ateşlemesinin yapılması.
Akım regülatör düğmesi, kaynak için gerekli modu ayarlar.
Cihazın doğru bakımı ile ilgili önerileri izlerseniz, uzun süre hizmet edecektir:
Darbe-zaman dönüştürücülü bir dijital voltmetrenin yapısal diyagramı.
Cihazın uzun süre kapağı açık halde kullanılması kesinlikle yasaktır.
Cihazın kullanım sıklığına ve çalışma alanının kirlilik derecesine göre belirlenen cihazın dahili bileşenlerini daha sık kontrol etmek gerekir.
Cihazda biriken toz, düşük basınçta, yani 10 bar'dan düşük basınçlı hava kullanılarak çıkarılmalıdır.
Elektronik kartların temizliği basınçlı hava jeti ile değil, sadece küçük bir fırça ile yapılır.
Çalışmadan önce, güç konektörlerini cihazın ilgili soketlerine takarken bir güvenlik kontrolü yapmak, elektrik fişini, prizi ve elektronik kablonun yalıtımını kontrol etmek gerekir.
Cihazın taşınması ve saklanması hava koşullarına uygun olmalıdır.
Cihaz nakliye ile taşınırken dikey konumda da yerleştirilebilir.
Cihaz sadece %80 bağıl neme sahip kuru bir odada saklanmalıdır.
İnverter, şebekeden ayrılmış olarak depolanır.
Kaynak invertörünün şeması.
Arızalı bir invertörü onarmak için, çalışmasının tüm prensiplerini öğrenmelisiniz. Kaynak invertörü ile çalışmanın ilk aşamasında, şebeke gerilimi cihazlar tarafından doğrultulur ve daha sonra değişken frekanslı bir gerilime dönüştürülür. Daha sonra güvenli kaynak yapılmasına imkan verecek seviyeye indirilir. Son aşama, sabit bir kaynak voltajının varlığı ile ilişkilidir.
Bu işlemler, oldukça karmaşık bir tasarıma sahip olan kontrol ünitesi tarafından düzenlenir.Kaynak invertörünün onarımına başlarken, normal temasın olmadığı tüm yerleri temizlemek için görsel olarak kontrol edilmelidir.
Bu bölgeler geleneksel olarak doğrultucu diyotlardır. Diyotları dişli bağlantılar sayesinde sabitlemek mümkündür ve tüm özel aletlere ihtiyaç duyulmaz.
Diyotlar, akımın diyottan aynı yönde serbest geçiş olasılığı ile ilişkili olan “kapasiteleri” veya “arızaları” incelenerek ön kontrol edilir. Bu bir multimetre ile yapılır. Artıdan eksiye yapılan ölçümlerde sabit bir dirençle diyot değiştirilmelidir.
Arızalı bir diyot bile bir invertör ile kaynak yapılmasına izin verir ve cihazı açma yeteneği normal çalışmayı sağlamakla ilgili değildir. Cihaz normal şekilde açılıp kapatılamıyorsa, acil onarımlar gerekecektir. Herhangi bir invertör modelinin kontrol panosunda bir sigortası vardır. Sökerseniz, bu cihaza ulaşabilirsiniz.
Kontrol kartının çıkarılması, üçten fazla olabilen ve kendileri birbirine benzeyen tüm konektörlerin işaretlenmesini gerektirir. Sigorta arızalıysa, montajı ve montajı zor değildir, sadece sabır ve doğruluk gerekir.
Kaynak invertörünün güç kaynağı devresi.
Genellikle invertör transistörlerinin arızalanmasının nedeni yetersiz soğutmadır. Elemanın teması, termal macun ve bir ısı emici plakaya sahip olmalıdır. Parçayı sökmek ve takmak zor değildir, ancak lehimleme için yeterince sert eriyen lehim kullanıldığından aşırı ısınma olasılığını kontrol etmek gerekir.
Güç transistörü arızalanırsa, bu, bu parçaya bitişik sürücülerin bozulmasına neden olur. Diyotlar ve zener diyotları genellikle başarısız olabilir. Transistörler önce dışarıdan kontrol edilir, sonra değiştirilir.
Transistörler daha sonra değiştirilerek zaten incelenmiş ve test edilmişse, arızalarının nedeni bulunduğundan, "sallanan" bir sürücünün varlığı bir ön koşul olarak kabul edilir. Benzer şekilde, bir test cihazı kullanarak, kartın herhangi bir öğesini çalabilir ve bunları servis edilebilir olanlarla değiştirebilirsiniz.
Yanmış varlığını ortaya çıkaracak olan kartın basılı iletkenlerini kontrol ettiğinizden emin olun. Mevcut yanmış alanlar çıkarılabilir ve diğer jumperlar yeniden lehimlenebilir. Tüm lehim noktaları özel bir vernik ile kaplanmıştır. İlk olarak, çizimler için beyaz bir silgi ile konektörlerin her bir pimini kontrol edin ve temizleyin.
Kaynak invertörünün iç yapısının şeması.
Doğrultucular, silikon kapılarla donatılmış çıkış ve giriş tam dalga diyot köprüleridir. Sorunsuz parçalar olarak kabul edilirler, ancak aşınabilirler. Onları kontrol etmek zor bir iş değil. Elektronik devrelerden köprülerin lehimlenmesi, braketlerin sökülmesi ile ilişkilidir. Köprü sadece bir yönden çalıyorsa çalışır durumda, her iki yönde de aynı anda çalıyorsa bu köprü bozuktur. Kontrol, köprü zaten monte edildiğinde ve doğru yere kurulduğunda gerçekleştirilir.
Cihazı kontrol etmenizi sağlayan bir kart testi yapmak, bir anahtar modülü kullanarak kapı kontrol sinyalini kontrol etmenizi sağlayan bir süreklilik test cihazı ile ilişkilidir. Osiloskop adı verilen bir cihaz kullanarak kontrol edebilirsiniz. Normal bir testte, tüm sinyaller doğru olacaktır, aksi takdirde bir şeylerin kaçırıldığı ortaya çıkar.
Yarı otomatik bir kaynak makinesi kullanılıyorsa, içinde sadece mekanik arızalar meydana gelebilir. Örneğin, bir tel besleme gecikmesi algılanırsa, bu aşağıdaki iki nedenden dolayı meydana gelebilir:
Tel besleme mekanizması, uygun şekilde ayarlanması gereken küçük bir sıkıştırma kuvveti ile ilişkilidir.
Manşondaki tel ile kanal arasında güçlü bir sürtünme süreci vardır.
Bir çekme sırasında kanalı değiştirmelisiniz. Bu amaçla eski kanal kaldırılır ve yeni bir kanal kurulur, bu da başlangıç ve bitişi birleştirmenize olanak tanır.
Devre 3'te benzer bir şey bulamıyorum, ne pc817 optokuplörüm ne de diğer elemanlar, devreleri iyi anlamıyorum, doğru şekilde geri yüklemek için derecelendirmeleri ve izleri olan gerçek olanı bulmak istiyorum VE DİRENÇLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ DÜŞÜNMEDİĞİM VE SMD DİYODLARINI YIKANACAK KONDERLER VAR NELER VAR?
VE DİRENÇLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ DÜŞÜNMEDİĞİM VE SMD DİYODLARINI YIKANACAK KONDERLER VAR NELER VAR?
VE HER ŞEY GİDERSE HATALI ELEMANLARI DEĞİŞTİRİN, GÜÇLÜ BİR PATLAMAYA KARŞI SİGORTA NASIL YAPILDIKTAN SONRA, İNVERTÖRÜN AMPUL ÜZERİNDEN BAĞLI OLDUĞUNU ŞEBEKEDEN BİR TELİN KOPMASI MİYİ VEYA İKİ TELİN KISMASI OLDUĞUNU DUYDUM?
aramak:
Teşhis ücretsizdir!
Fubag, dünyanın en büyük kaynak ekipmanı üreticilerinden biridir. Markanın ekipmanı Rusya'da yaygındır ve Welding Zone servis merkezi yetkili üretici servisi statüsünü almıştır. Artık, garanti süresi dolmadıysa, 160, 170 invertör kaynak makinesinde ve diğer herhangi bir modelde Fubag'in ücretsiz onarımını sipariş edebilirsiniz.
Ayrıca garanti sonrası onarım ve ekipmanın bakımını da gerçekleştiriyoruz.
Kaynak ekipmanı: Tanım, Özellikler, Talimatlar, kataloglar, şematik diyagramlar, Tartışma, İncelemeler.
Marka menşei: Almanya Menşei: Çin Resmi site:>
Bu kaynak makinesi, 150 ila 240V arasındaki şebeke voltajında çalışmak üzere tasarlanmıştır. Şebeke gerilimi 220V'den düşük olduğunda, kaynak akımı gücü düşer, bu da kaynak parametreleri ve elektrot seçiminde dikkate alınması gereken bir durumdur. Gelişmiş IGBT teknolojisi kullanılarak oluşturulan parça kaplı elektrotlarla (MMA) kaynak yapmak için invertör makinesi. Cihaz, çeşitli elektrot türleri ile kaynak yapılmasına izin verir: rutil, bazik, vb. Bu invertör aparatının ana özellikleri şunlardır: - Küçük hacimli ve hafif, sonuç olarak, makine yaygın olarak kullanılır sahada onarım yapmak. – Cihazın bu modelleri yardımı ile aşağıdaki şekilde kaynak yapmak mümkündür: standartta konum ve yukarıdan aşağıya dikey bir konumda. – Çok sayıda korumanın varlığı, cihazı aşırı ısınmaya karşı korur, aşırı voltaj, voltaj düşüşü vb.
Cihaz aşağıdaki işlevlere sahiptir: 1. Sıcak başlangıç. Elektrota dokunulduğu anda kaynak akımını otomatik olarak artırır Arkı hızlı bir şekilde çarpmanıza ve kaynak yapmaya başlamanıza izin veren kaynaklı yüzey. 2.Ark Kuvveti. Elektrot yapışması sırasında akım gücünde kısa süreli artış. Bu işlevi, damlanın elektrot çubuğundan kopmasına yardımcı olur, böylece işlemi yapar ark boşluğundan damlaların transferi, net ve düzgün. 3.Yapışma önleyici. Yapışkan elektrotu ayırmak için kaynak akımının azaltılması ürün, kaplamaya zarar vermeden.
Kompakt ve güçlü 5 mm çapa kadar elektrotlarla kaynak yapabilen IR serisindeki en popüler kaynak invertörü. Aynı zamanda, bu serideki diğer cihazların tüm avantajlarını korudu: hafiflik, kompaktlık, mükemmel kalite ve kullanım kolaylığı.
Makine kontrol paneli Dijital gösterge kaynak akımının değerini gösterir. Kullanıcı, parametreyi kolayca kontrol etme ve çözülmesi gereken görevlere bağlı olarak ince ayar yapma yeteneğine sahiptir.
Ayarlanabilir taşıma askısı Ayarlanabilir uzunluğa sahip yumuşak naylon kayış, cihazı omuzda taşımayı mümkün kılar ve diğer işler için ellerinizi serbest bırakır.
Soğutma sistemi Cihaz, verimli bir cebri soğutma sistemi ile donatılmıştır ve yan havalandırma çıkışları, çalışma sırasında inverterin daha verimli soğutulmasını sağlar.
Toz koruması Soğutma ızgarasının eğimli kanatları, toz, su damlaları ve küçük yabancı cisimlerin girişine karşı ek koruma sağlar.
Üretici tarafından tamamlandı: Kaynak makinesi invertörü Fubag IR 200. Elektrot tutuculu bakır kablo, m 25 sq. mm x 2.0 Kelepçeli bakır topraklama kablosu, m 25 sq. mm x 1,6 Taşıma kayışı (kayışlı versiyon) Manuel. Pasaport. Kutu.
Kaynak tipi: Manuel ark kaynağı (MMA) Aşama sayısı: 1 Besleme gerilimi, V 220 (aralık 150 - 240) Nominal frekans, Hz 50 Güç tüketimi, kW 8,6 Maks. güç tüketimi, kVA 8,8 Maksimum akım tüketimi, A 39 Efektif akım tüketimi, A 17.4 Açık devre voltajı, V 79 Min kaynak akımındaki gerilim, V 21.2 Maksimum kaynak akımında voltaj, V 28 Kaynak akımı aralığı, A 30 - 200 PV X% ve t=40°C'de kaynak akımı, A 160 40% Elektrot çapı, mm 1.6-5.0 Güç faktörü 0.92 Yalıtım sınıfı H Koruma derecesi IP21S Dış ölçüler (GxGxY), mm 340x120x195 Ağırlık, kg 4.64 Paket ağırlığı, kg 6,55 kg
Video (oynatmak için tıklayın).
Bu makineyi kullanma deneyiminiz varsa, size minnettar olacağız. yardımcı olacak nesnel ve ayrıntılı bir inceleme için sunulan aparatın avantajlarını ve dezavantajlarını anlamak.