รายละเอียด: ซ่อมแซมส่วนโค้ง 200 ที่ต้องทำด้วยตัวเองจากผู้เชี่ยวชาญจริงสำหรับเว็บไซต์ my.housecope.com
สวัสดีทุกคน. ฉันอยู่กับคุณอีกแล้ว ช่างเชื่อม ดังนั้นวันนี้เราได้รับอินเวอร์เตอร์การเชื่อมที่ล้มเหลวอีกตัวหนึ่ง ในบรรดาช่างซ่อมของเรา อุปกรณ์ดังกล่าวเรียกว่าอาคารสามชั้น
ประกาศความผิดปกติ: ไม่สร้างกระแสเชื่อม เกิดประกายไฟและไม่ปรุงอาหาร
อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเห็นกระดานสามชั้นด้านใน
อย่างแรกคือกระดานที่มีคอนเดอร์และซอฟต์สตาร์ท
ประการที่สองคือวงจรเรียงกระแส โช้ค และทรานส์กำลัง
ที่สามคือทรานซิสเตอร์ mosfet ห้องทำงานและแผงควบคุม
เนื่องจากสาเหตุของการพังทลายเป็นกระแสไฟต่ำและไม่ปรุงอาหาร เราจะตรวจสอบระบบปฏิบัติการตามปัจจุบัน อาคารระบบปฏิบัติการสามชั้นเหล่านี้มีจุดที่เจ็บปวดในแง่ของปัจจุบัน
ไมโครเซอร์กิต CA3140 มีหน้าที่ควบคุมกระแสไฟในเครื่องเชื่อมนี้
และหากเรามีสิ่งผิดปกติในห่วงโซ่การควบคุมปัจจุบัน ไฟ LED สองดวงจะสว่างขึ้น ในกรณีของฉัน ไฟ LED เหล่านี้ติดสว่าง
การสำรวจเพิ่มเติมในแผงควบคุมเผยให้เห็น CA3140 ที่ผิดพลาด สรุปข้อ 2 และ 3 เรียกกันที่ 4 โอห์ม
จากนั้นช่างเชื่อมของฉันก็ปิดตัวลงอย่างโง่เขลาในที่เย็นนั่นคือการเชื่อมหลุดพ้นไม่ใช่สัญญาณชีวิตเดียว ที่อุณหภูมิห้อง เขาฟื้นความสามารถในการทำงาน แต่ทันทีที่ฉันทำให้เขาเย็นลง เขาก็ปฏิเสธที่จะทำงาน การทำงานผิดพลาดค่อนข้างจะวุ่นวาย ดังนั้นฉันจึงต้องวิ่งจากบ้านไปที่ถนน และในทางกลับกันเพื่อจับ GLUCK และวิเคราะห์สาเหตุ
เนื่องจากการทำงานผิดพลาด อาจกล่าวได้ว่าไม่มี +300v จากบอร์ดเรียงกระแสและตัวเก็บประจุ (บอร์ดล่างอันแรก) ดังนั้น เมื่อฉันพบข้อผิดพลาดอีกครั้ง ฉันจึงโยนโพรบมัลติมิเตอร์บนสายจ่ายไฟสองเส้นของช่างเชื่อม และรู้สึกประหลาดใจ ที่นั่นแทนที่จะเป็น 300v มีเพียง 100v อืม แปลก
![]() |
วิดีโอ (คลิกเพื่อเล่น) |
ฉันเอาแผ่นด้านล่างล้างมัน และฉันก็เริ่มเห็นว่ามีอะไรผิดปกติ
ฉันถูกสารเคลือบสีดำดึงดูดใต้รีเลย์ ราวกับว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นที่นั่น
ฉันประสานมัน เมื่อฉันบัดกรีฉันรู้สึกอายที่หมุดจากรีเลย์มองเห็นได้ในนิกเกิลและหัวแร้งไม่รู้สึก เมื่อมันปรากฏออกมาในภายหลัง เอาต์พุตของรีเลย์นั้นสั้น หรือมากกว่านั้นไม่มีอยู่จริงเลย และด้วยเหตุนี้การเชื่อมจึงไม่เริ่มขึ้น
ด้วยการถือกำเนิดของทรานซิสเตอร์และไดโอดแรงดันสูงกำลังสูง อินเวอร์เตอร์เชื่อม. ข้อดีหลักของพวกเขา: ขนาดเล็ก, การปรับกระแสเชื่อมที่ราบรื่น, การป้องกันการโอเวอร์โหลด น้ำหนักของอินเวอร์เตอร์เชื่อมที่มีกระแสสูงถึง 250 แอมแปร์นั้นเพียงไม่กี่กิโลกรัม
หลักการทำงาน อินเวอร์เตอร์เชื่อม ชัดเจนจากแผนภาพบล็อกต่อไปนี้:
แรงดันไฟหลัก AC 220 V จ่ายให้กับวงจรเรียงกระแสและตัวกรองแบบไม่มีหม้อแปลง (1) ซึ่งสร้างแรงดันคงที่ที่ 310 V แรงดันไฟนี้จะป้อนสเตจเอาต์พุตอันทรงพลัง (2) สเตจเอาต์พุตอันทรงพลังนี้รับพัลส์ที่มีความถี่ 40-70 kHz จากเครื่องกำเนิด (3) พัลส์ที่ขยายแล้วจะถูกป้อนไปยังหม้อแปลงพัลส์ (4) จากนั้นไปยังวงจรเรียงกระแสที่ทรงพลัง (5) ซึ่งเชื่อมต่อกับขั้วเชื่อม ชุดควบคุมและป้องกันโอเวอร์โหลด (6) ควบคุมกระแสเชื่อมและป้องกัน
เพราะ อินเวอร์เตอร์ ทำงานที่ความถี่ 40-70 kHz ขึ้นไป และไม่ใช่ที่ความถี่ 50 Hz เช่นเดียวกับช่างเชื่อมทั่วไป ขนาดและน้ำหนักของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบพัลส์มีขนาดเล็กกว่าหม้อแปลงเชื่อม 50 Hz ทั่วไปถึงสิบเท่า ใช่ และการมีอยู่ของวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้คุณปรับกระแสเชื่อมได้อย่างราบรื่นและให้การป้องกันโอเวอร์โหลดอย่างมีประสิทธิภาพ
ลองพิจารณาตัวอย่างเฉพาะ
อินเวอร์เตอร์ หยุดทำอาหารพัดลมกำลังทำงาน ไฟแสดงสถานะติด แต่ส่วนโค้งไม่ปรากฏขึ้น
อินเวอร์เตอร์ประเภทนี้พบได้ทั่วไป รุ่นนี้ชื่อ "เจอร์ราร์ด MMA 200»
ฉันสามารถหาวงจรอินเวอร์เตอร์ MMA 250 เจอได้ ซึ่งดูคล้ายคลึงกันมากและช่วยซ่อมแซมได้มาก ความแตกต่างหลักจากรูปแบบที่ต้องการ MMA 200:
- ในสเตจเอาต์พุต ทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์สนาม 3 ตัวเชื่อมต่อแบบขนานและ MMA 200 - โดย 2.
- เอาท์พุทพัลส์หม้อแปลง 3 และ MMA 200 - เพียง 2.
ส่วนที่เหลือของโครงการจะเหมือนกัน
ในตอนต้นของบทความจะมีคำอธิบายของแผนภาพบล็อกของอินเวอร์เตอร์เชื่อม จากคำอธิบายนี้ชัดเจนว่า อินเวอร์เตอร์เชื่อม, นี่คือแหล่งจ่ายไฟสลับอันทรงพลังที่มีแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดประมาณ 55 V ซึ่งจำเป็นสำหรับการเกิดอาร์คการเชื่อมรวมถึงกระแสเชื่อมที่ปรับได้ในกรณีนี้สูงถึง 200 A เครื่องกำเนิดพัลส์คือ สร้างขึ้นบนไมโครเซอร์กิต U2 ของประเภท SG3525AN ซึ่งมีเอาต์พุตสองตัวสำหรับควบคุมแอมพลิฟายเออร์ที่ตามมา ตัวกำเนิด U2 นั้นถูกควบคุมผ่านแอมพลิฟายเออร์สำหรับการดำเนินงาน U1 ประเภท CA 3140 วงจรนี้ควบคุมรอบการทำงานของพัลส์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและทำให้ค่ากระแสเอาต์พุตซึ่งกำหนดโดยตัวต้านทานควบคุมปัจจุบันที่แสดงบนแผงด้านหน้า
จากเอาต์พุตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พัลส์จะถูกป้อนไปยังพรีแอมพลิฟายเออร์ที่ทำกับทรานซิสเตอร์สองขั้ว Q6 - Q9 และอุปกรณ์ภาคสนาม Q22 - Q24 ที่ทำงานบนหม้อแปลง T3 หม้อแปลงนี้มี 4 ขดลวดเอาท์พุตที่จ่ายพัลส์ไปยัง 4 แขนของสเตจเอาท์พุตผ่านเครื่องไสเซอร์ที่ประกอบตามวงจรบริดจ์ ในแต่ละไหล่ ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามที่ทรงพลังสองหรือสามคนยืนขนานกัน ในรูปแบบ MMA 200 - สองอันในแผน MMA - 250 - สามอัน ในกรณีของฉัน MMA - 200 ใช้ทรานซิสเตอร์แบบ field-effect สองตัวของประเภท K2837 (2SK2837)
จากสเตจเอาท์พุตผ่านหม้อแปลง T5, T6 พัลส์อันทรงพลังจะถูกส่งไปยังวงจรเรียงกระแส วงจรเรียงกระแสประกอบด้วยสอง (MMA 200) หรือวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นกลางจุดสามจุด (MMA 250) เอาต์พุตของพวกเขาเชื่อมต่อแบบขนาน
สัญญาณป้อนกลับจะมาจากเอาต์พุตของวงจรเรียงกระแสผ่านขั้วต่อ X35 และ X26
นอกจากนี้ สัญญาณป้อนกลับจากสเตจเอาท์พุตผ่านหม้อแปลงกระแส T1 จะถูกป้อนไปยังวงจรป้องกันการโอเวอร์โหลด ซึ่งสร้างบนไทริสเตอร์ Q3 และทรานซิสเตอร์ Q4 และ Q5
สเตจเอาต์พุตใช้พลังงานจากวงจรเรียงกระแสไฟหลักที่ประกอบบนไดโอดบริดจ์ VD70 ตัวเก็บประจุ C77-C79 และสร้างแรงดันไฟฟ้า 310 V
ในการจ่ายไฟให้กับวงจรแรงดันต่ำนั้นจะใช้แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งแยกต่างหากซึ่งทำกับทรานซิสเตอร์ Q25, Q26 และหม้อแปลง T2 แหล่งจ่ายไฟนี้สร้างแรงดันไฟฟ้าที่ +25 V โดยที่ +12 V จะถูกสร้างขึ้นเพิ่มเติมผ่าน U10
กลับไปที่การปรับปรุง หลังจากเปิดเคสพบว่าตัวเก็บประจุที่เผาไหม้ขนาด 4.7 ไมโครฟารัดที่ 250 V ถูกตรวจพบโดยการตรวจสอบด้วยตาเปล่า
นี่เป็นหนึ่งในตัวเก็บประจุที่หม้อแปลงเอาท์พุตเชื่อมต่อกับสเตจเอาท์พุทบนสนาม
เปลี่ยนตัวเก็บประจุแล้วอินเวอร์เตอร์เริ่มทำงาน แรงดันไฟฟ้าทั้งหมดเป็นปกติ สองสามวันต่อมาอินเวอร์เตอร์ก็หยุดทำงานอีกครั้ง
การตรวจสอบอย่างละเอียดเผยให้เห็นตัวต้านทานหักสองตัวในวงจรเกตของทรานซิสเตอร์เอาท์พุท ค่าเล็กน้อยของมันคือ 6.8 โอห์ม อันที่จริงพวกมันอยู่ในหน้าผา
FET เอาต์พุตทั้งหมดแปดตัวได้รับการทดสอบ ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น จะรวมไว้สองอันที่ไหล่แต่ละข้าง สองไหล่คือ เจ้าหน้าที่ภาคสนามสี่คนทำงานผิดปกติ ผู้นำของพวกเขาถูกไฟฟ้าลัดวงจรพร้อมกัน ด้วยข้อบกพร่องดังกล่าว ไฟฟ้าแรงสูงจากวงจรระบายน้ำเข้าสู่วงจรเกต จึงมีการตรวจสอบวงจรอินพุท นอกจากนี้ยังพบองค์ประกอบที่ผิดพลาดอีกด้วย นี่คือซีเนอร์ไดโอดและไดโอดในวงจรการสร้างพัลส์ที่อินพุตของทรานซิสเตอร์เอาท์พุท
การตรวจสอบดำเนินการโดยไม่มีชิ้นส่วนที่มีการบัดกรีโดยการเปรียบเทียบความต้านทานระหว่างจุดเดียวกันของตัวสร้างรูปร่างพัลส์ทั้งสี่ตัว
วงจรอื่นๆ ทั้งหมดได้รับการตรวจสอบถึงขั้วเอาท์พุตด้วย
เมื่อตรวจสอบคนงานภาคสนามผลลัพธ์ พวกเขาทั้งหมดบัดกรี ผิดพลาดดังที่กล่าวไว้ข้างต้นกลายเป็น 4
การรวมครั้งแรกทำได้โดยไม่ต้องใช้ทรานซิสเตอร์แบบ field-effect อันทรงพลังเลย การรวมนี้ทำให้ตรวจสอบความสามารถในการซ่อมบำรุงของอุปกรณ์จ่ายไฟทั้งหมด 310 V, 25 V, 12 V ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
จุดทดสอบแรงดันบนไดอะแกรม:
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า 25 V บนบอร์ด:
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า 12 V บนบอร์ด:
หลังจากนั้นก็ตรวจสอบพัลส์ที่เอาต์พุตของเครื่องกำเนิดพัลส์และที่เอาต์พุตของตัวสร้างรูปร่าง
พัลส์ที่เอาต์พุตของตัวสร้างรูปร่างต่อหน้าทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์สนามอันทรงพลัง:
จากนั้นตรวจสอบการรั่วซึมของไดโอดเรียงกระแสทั้งหมด เนื่องจากเชื่อมต่อแบบขนานและต่อตัวต้านทานเข้ากับเอาต์พุต ความต้านทานการรั่วไหลจึงอยู่ที่ประมาณ 10 kΩ เมื่อตรวจสอบแต่ละไดโอด การรั่วไหลจะมากกว่า 1 mΩ
นอกจากนี้ ได้มีการตัดสินใจประกอบสเตจเอาท์พุตบนทรานซิสเตอร์แบบ field-effect สี่ตัว โดยไม่ได้ใส่ทรานซิสเตอร์สองตัว แต่มีหนึ่งทรานซิสเตอร์ในแต่ละแขน ประการแรก ความเสี่ยงของความล้มเหลวของทรานซิสเตอร์เอาท์พุท แม้ว่าจะลดลงโดยการตรวจสอบวงจรอื่น ๆ ทั้งหมดและการทำงานของแหล่งจ่ายไฟ แต่ยังคงอยู่หลังจากการทำงานผิดปกติดังกล่าว นอกจากนี้ยังสามารถสันนิษฐานได้ว่าหากมีทรานซิสเตอร์สองตัวที่แขนกระแสไฟขาออกจะสูงถึง 200 A (MMA 200) หากมีทรานซิสเตอร์สามตัว กระแสไฟขาออกจะสูงถึง 250 A และหากมีทรานซิสเตอร์หนึ่งตัว กระแสก็จะสามารถเข้าถึง 80 A ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งหมายความว่าเมื่อติดตั้งทรานซิสเตอร์หนึ่งตัวต่อแขน คุณสามารถปรุงอาหารด้วยอิเล็กโทรด ถึง 2 มม.
มีการตัดสินใจที่จะรวมการควบคุมระยะสั้นครั้งแรกในโหมด XX ผ่านหม้อไอน้ำขนาด 2.2 กิโลวัตต์ วิธีนี้สามารถลดผลที่ตามมาของอุบัติเหตุได้ หากยังคงทำงานผิดพลาดบางอย่างพลาดไป ในกรณีนี้ วัดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว:
ทุกอย่างทำงานได้ดี ไม่ได้ทดสอบเฉพาะวงจรป้อนกลับและวงจรป้องกัน แต่สัญญาณของวงจรเหล่านี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อมีกระแสไฟขาออกที่มีนัยสำคัญเท่านั้น
เนื่องจากการเปิดเครื่องเป็นไปด้วยดี แรงดันไฟขาออกจึงอยู่ในช่วงปกติ เราถอดหม้อไอน้ำที่เชื่อมต่อแบบอนุกรมและเปิดการเชื่อมโดยตรงกับเครือข่าย ตรวจสอบแรงดันไฟขาออกอีกครั้ง สูงขึ้นเล็กน้อยและอยู่ในระยะ 55 V ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ
เราพยายามทำอาหารในช่วงเวลาสั้น ๆ ในขณะที่สังเกตการทำงานของวงจรป้อนกลับ ผลลัพธ์ของวงจรป้อนกลับจะเป็นการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของพัลส์ออสซิลเลเตอร์ ซึ่งเราจะสังเกตที่อินพุตของทรานซิสเตอร์ของสเตจเอาท์พุต
เมื่อกระแสโหลดเปลี่ยนไป กระแสโหลดจะเปลี่ยน ดังนั้นวงจรจึงทำงานได้อย่างถูกต้อง
คุณสามารถซื้อทรานซิสเตอร์เอาท์พุตที่หายไปและติดตั้งเข้าที่
เนื้อหาของบทความซ้ำในวิดีโอ:
ช่างเชื่อม ARC-200 จีน. โครงการนี้เหมือนกับ 90% ของ SAI-200
ความผิดปกติ: พ่อครัว กระแสสามารถปรับได้ คุณสามารถเผาอิเล็กโทรด 4ki ครึ่งหนึ่ง แต่เมื่ออิเล็กโทรดขาด การป้องกันจะทำงาน หลังจากนั้นจะเริ่มทำงานอย่างต่อเนื่องที่กระแสใดๆ ตรวจสอบ snubbers, ไดรฟเวอร์ไดโอด, การป้องกันนั้นหยาบคาย - ก็ไม่มีประโยชน์
บล็อกไดอะแกรมมีลักษณะดังนี้:
ใครสามารถเผชิญกับมัน?
การเปลี่ยนบอร์ดด้านบนช่วยขจัดสาเหตุ
บล็อกไดอะแกรมของคุณแสดงรายการแรงดันเอาต์พุตการเชื่อมอย่างไม่ถูกต้อง อุปกรณ์เหล่านี้ไม่มี 28 โวลต์ ปกติ 56-72 โวลต์
ฉันต้องการหาเหตุผลถ้ามันอยู่ในกระดาน โดยปกติ 50-80 ในวันที่ยี่สิบและเมื่อเปลือยกาย 200A อาจ 28v สิ่งที่เขียนบนไดอะแกรม เพียงแค่ข้อมูลถูกนำมาจากแผ่นป้ายของอินเวอร์เตอร์ นี่คือรูปถ่าย
ใช่ รายชื่อผู้เล่นต่างกัน เพียงแต่ทุกอย่างถูกปิดบังบนบอร์ดเดียวกัน ยกเว้นบอร์ดควบคุม แต่โดยทั่วไปวงจรจะเหมือนกัน
ฉันวาดไดอะแกรม บางทีมันอาจจะมีประโยชน์สำหรับใครบางคน
[quote="vasa"]ฉันแนะนำให้คุณบัดกรีทุกอย่าง
หากไม่ได้ผล ให้ตรวจสอบสายรัดอย่างระมัดระวังใกล้กับ CA3140, SG3525
แล้วลองเปลี่ยน CA3140, SG3525 [/ quote]
ดูเหมือนว่าทุกอย่างที่บัดกรีได้ไม่ดีจะถูกบัดกรี ในกรณีนี้ CA3140 จะถูกแทนที่ด้วย KA3525 ซึ่งมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ดีต่อโหลด ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน
และอุปกรณ์ทำงานอย่างไรก่อนที่จะพัง?
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีคลื่นในแหล่งจ่ายไฟของชุดควบคุม
มาเป็นออสซิลโลสโคป 9 พิน แล้วตรวจสอบ "กระโดด" ในสัญญาณตอบรับที่การตั้งค่าปัจจุบันต่างๆ

- 5












































- 2























ถ้าติดคันเร่งเท่านั้น สามชั้นดี แบบจีนๆ






















- 2



























พยายามทำให้มันทำงานท่ามกลางความหนาวเย็น



























- 1























ไปเจอที่ไหนสักแห่งในฟอรัม พวกเขาพูดอย่างนั้น แต่วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ตกใจกับการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของอุปกรณ์ นอกจากนี้ ช่างเชื่อมทุกคนไม่สามารถปรับกระแสระหว่างการเชื่อมได้ บน MS. ปู่ ฉันติดตั้งไดรฟ์จากกล้องวงจรปิดระยะไกลบนอุปกรณ์ซึ่งเปลี่ยนตัวเอง



เป็นไปได้สำหรับคีตาดังกล่าว ฉันทำ. แต่ถ้าคุณปิดสายปรับเส้นใดเส้นหนึ่งด้วยลวดเชื่อมโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณอาจตายได้ คุณสามารถหาเรกูเลเตอร์พร้อมมอเตอร์ได้ สิ่งเหล่านี้ใช้ในระบบเสียงมัลติมีเดียบางระบบ แต่จำเป็นต้องมีความต้านทานอย่างน้อยโดยประมาณ ตั้งค่าสองปุ่ม - กระแสขึ้นและกระแสลง (มอเตอร์ซ้าย - ขวา)





















- 2























อยากทำรีโมทควบคุม3-4เมตร
ทำไปเถอะ เขาไม่สนหรอก สองสามโหลทำ ไม่มีผลตอบแทน เพียงแค่ขอเพิ่มเติม เราเองที่ใส่หนึ่งในบริษัทดังกล่าว สิ่งที่ง่ายที่สุดที่จะทำคือการสลับไปมา
ฉันคิดว่าเป็นเรื่องบาป: ให้ชาวจีนเจ้าเล่ห์สร้างเซ็นเซอร์อุณหภูมิไว้
ไม่ แต่องค์ประกอบเหล่านี้ไม่ใช่อุตสาหกรรมการป้องกันและต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำงานในที่เย็น บางครั้งเขารักษา แต่ในความหนาวเย็นคุณไม่สามารถวัดได้เป็นเวลานานว่าอะไรผิดปกติตรงไหน แล้วจะเกิดอะไรขึ้น



ทำไปเถอะ เขาไม่สนหรอก สองสามโหลทำ ไม่มีผลตอบแทน เพียงแค่ขอเพิ่มเติม เราเองที่ใส่หนึ่งในบริษัทดังกล่าว สิ่งที่ง่ายที่สุดที่จะทำคือการสลับไปมา
ทำไมโพเทนชิออมิเตอร์ถึงมี 3 ขั้ว? Rezyuk เลือกแนวต้านที่จุดสิ้นสุดของมู่เล่? คุณแนะนำสวิตช์ใด (2 ตำแหน่ง, 9 ขั้ว)?





















- 2












































- 1
























นี้จะพอดี?

Kilomnik ปกติและหนึ่งกิโลครึ่ง ถึงตาย?
นี่คือแผนภาพการเดินสายไฟหรือไม่?




มีความคิดเห็นหรือไม่? เกี่ยวกับโพสต์ที่แล้ว







คุณจับความหมายได้ แต่จะไม่พบ 1 kOhm ฉันไม่รู้ว่ามันจะทำงานอย่างไรกับ 1.5
ช่างซ่อม OGS กล่าวว่าไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต มันจะทำให้กระแส SV ลดลงอย่างมาก แม้ว่าฉันอยากจะตอบด้วยคำว่า "Dimona" จาก "Our Rush": - Slavik แม้แต่ฉัน โอ้..อิอิ ฉันจะมองหา "omnic"





















- 3
























คุณจับความหมายได้ แต่จะไม่พบ 1 kOhm ฉันไม่รู้ว่ามันจะทำงานอย่างไรกับ 1.5
นี่คือสิ่งที่ฉันซื้อจากร้านวิทยุพฤกษศาสตร์:

สวิตช์บอกว่า: 3 แอมป์ 125 VAC บางชนิด
ขั้วต่อสเตอริโอของโซเวียตจะดูดีกว่าบนแผงของช่างเชื่อม! ฉันจะวาดไอคอนหูฟังทับมัน อย่างไรก็ตาม พนักงานขายหญิงรู้สึกยินดีกับข้อความที่ว่า "พ่อ" คนนี้จะไม่พอดีกับ "แม่" นี้ และโดยทั่วไปแล้ว 3 นิ้วสามารถเจาะ 5 รูได้อย่างไร ในรูปแบบของร้อยโทฉันบีบออก - ว่าฉันเติบโตในประเทศที่ผลิตทุกอย่างด้วยตัวเชื่อมต่อและ บ้างก็สอดนิ้วเข้าไปสามรูบ้าง























- 1























สุภาพบุรุษฉันดูที่ "เครื่องใน" และคิดว่า แต่ในทางทฤษฎีแล้วคุณสามารถวางจอแสดงผลดิจิตอลของความแข็งแกร่งในปัจจุบันได้



เป็นการดีกว่าที่จะเปลี่ยนสวิตช์สลับเป็นรีเลย์ที่จะสลับหน้าสัมผัสง่ายๆ เมื่อพ่อเชื่อมต่อกับแม่ ด้วยเหตุนี้ พ่อต้องมีหน้าสัมผัสไฟฟ้าลัดวงจรคู่หนึ่งซึ่งพลังงานจะไปยังขดลวดรีเลย์ และแจ็คเพลงก็ขยะเต็มไปหมด
ตัวฉันเองเป็นผู้ถ่ายทอดที่ดี เพลง "ห้า" ที่มีอยู่ในร้านมีความเกี่ยวข้องมากที่สุด มีขั้วต่อสำหรับไมโครโฟนมืออาชีพ 4 นิ้ว - มีขนาดใหญ่เกินไป รีโอสแตทไหลผ่านได้กี่แอมป์?
การซ่อมแซมอินเวอร์เตอร์เชื่อม แม้จะมีความซับซ้อน แต่ส่วนใหญ่สามารถทำได้โดยอิสระ และถ้าคุณมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการออกแบบอุปกรณ์ดังกล่าวและมีแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งที่มีแนวโน้มที่จะล้มเหลวในอุปกรณ์เหล่านี้ คุณสามารถปรับต้นทุนการบริการอย่างมืออาชีพให้เหมาะสมได้สำเร็จ
การเปลี่ยนส่วนประกอบวิทยุในกระบวนการซ่อมอินเวอร์เตอร์เชื่อม
วัตถุประสงค์หลักของอินเวอร์เตอร์คือการก่อตัวของกระแสเชื่อมโดยตรงซึ่งได้มาจากการแก้ไขกระแสสลับความถี่สูง การใช้กระแสสลับความถี่สูงซึ่งแปลงโดยโมดูลอินเวอร์เตอร์พิเศษจากเครือข่ายที่แก้ไขแล้วนั้นเกิดจากการที่ความแรงของกระแสดังกล่าวสามารถเพิ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นค่าที่ต้องการโดยใช้หม้อแปลงขนาดกะทัดรัด เป็นหลักการพื้นฐานของการทำงานของอินเวอร์เตอร์ที่ช่วยให้อุปกรณ์ดังกล่าวมีขนาดกะทัดรัดและมีประสิทธิภาพสูง
แผนภาพการทำงานของอินเวอร์เตอร์เชื่อม
โครงร่างของอินเวอร์เตอร์เชื่อมซึ่งกำหนดลักษณะทางเทคนิคประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้:
- หน่วยเรียงกระแสหลักซึ่งใช้ไดโอดบริดจ์ (งานของหน่วยดังกล่าวคือการแก้ไขกระแสสลับที่มาจากเครือข่ายไฟฟ้ามาตรฐาน)
- หน่วยอินเวอร์เตอร์ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักคือการประกอบทรานซิสเตอร์ (ด้วยความช่วยเหลือของหน่วยนี้ที่กระแสตรงที่จ่ายให้กับอินพุตจะถูกแปลงเป็นกระแสสลับซึ่งมีความถี่ 50-100 kHz)
- หม้อแปลงสเต็ปดาวน์ความถี่สูงซึ่งโดยการลดแรงดันอินพุตความแรงของกระแสไฟขาออกจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก (เนื่องจากหลักการของการแปลงความถี่สูงกระแสสามารถสร้างได้ที่เอาต์พุตของอุปกรณ์ดังกล่าว ความแข็งแกร่งถึง 200–250 A);
- วงจรเรียงกระแสเอาต์พุตที่ประกอบขึ้นจากไดโอดกำลัง (งานของหน่วยอินเวอร์เตอร์นี้คือการแก้ไขกระแสสลับความถี่สูงซึ่งจำเป็นสำหรับการเชื่อม)
วงจรอินเวอร์เตอร์การเชื่อมประกอบด้วยองค์ประกอบอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่งที่ช่วยปรับปรุงการทำงานและฟังก์ชันการทำงาน แต่องค์ประกอบหลักมีดังต่อไปนี้
การซ่อมเครื่องเชื่อมประเภทอินเวอร์เตอร์มีคุณสมบัติหลายประการ ซึ่งอธิบายได้จากความซับซ้อนของการออกแบบอุปกรณ์ดังกล่าว อินเวอร์เตอร์ใด ๆ ที่แตกต่างจากเครื่องเชื่อมประเภทอื่น ๆ เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องการผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม อย่างน้อยต้องมีความรู้ด้านวิศวกรรมวิทยุขั้นพื้นฐานตลอดจนทักษะในการจัดการเครื่องมือวัดต่างๆ เช่น โวลต์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป ฯลฯ . . .
ในระหว่างการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ส่วนประกอบที่ประกอบเป็นวงจรอินเวอร์เตอร์การเชื่อมจะถูกตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงทรานซิสเตอร์ ไดโอด ตัวต้านทาน ไดโอดซีเนอร์ หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์โช้ค คุณลักษณะการออกแบบของอินเวอร์เตอร์คือบ่อยครั้งมากในระหว่างการซ่อมแซม เป็นไปไม่ได้หรือยากมากที่จะระบุความล้มเหลวขององค์ประกอบที่ทำให้เกิดความผิดปกติ
สัญญาณของตัวต้านทานการไหม้อาจเป็นเขม่าเล็กๆ บนกระดาน ซึ่งยากต่อการมองเห็นสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์
ในสถานการณ์เช่นนี้ รายละเอียดทั้งหมดจะถูกตรวจสอบตามลำดับ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวได้สำเร็จ ไม่เพียงแต่จะต้องสามารถใช้เครื่องมือวัดได้เท่านั้น แต่ยังต้องเข้าใจวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้ดีพอด้วย หากคุณไม่มีทักษะและความรู้ดังกล่าวอย่างน้อยก็ในระดับเริ่มต้น การซ่อมอินเวอร์เตอร์การเชื่อมด้วยมือของคุณเองอาจนำไปสู่ความเสียหายร้ายแรงยิ่งขึ้น
การประเมินจุดแข็ง ความรู้ และประสบการณ์ของคุณจริงๆ และตัดสินใจซ่อมแซมอุปกรณ์ประเภทอินเวอร์เตอร์โดยอิสระ ไม่เพียงแต่ต้องดูวิดีโอการฝึกอบรมในหัวข้อนี้เท่านั้น แต่ยังต้องศึกษาคำแนะนำอย่างละเอียดถี่ถ้วนซึ่งผู้ผลิตระบุรายการความผิดปกติที่มักพบบ่อยที่สุด ของอินเวอร์เตอร์เชื่อมรวมถึงวิธีการกำจัดพวกมัน
สถานการณ์ที่อาจทำให้อินเวอร์เตอร์ล้มเหลวหรือนำไปสู่ความผิดปกติสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก:
- เกี่ยวข้องกับการเลือกโหมดการเชื่อมที่ไม่ถูกต้อง
- เกิดจากความล้มเหลวของชิ้นส่วนของอุปกรณ์หรือการทำงานที่ไม่ถูกต้อง
วิธีการระบุความผิดปกติของอินเวอร์เตอร์สำหรับการซ่อมแซมในภายหลังจะลดลงเป็นการดำเนินการทางเทคโนโลยีตามลำดับจากง่ายที่สุดไปซับซ้อนที่สุด โหมดที่ทำการตรวจสอบดังกล่าวและสาระสำคัญมักจะระบุไว้ในคำแนะนำสำหรับอุปกรณ์
ความผิดปกติทั่วไปของอินเวอร์เตอร์ สาเหตุและวิธีแก้ไข
หากการดำเนินการที่แนะนำไม่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการและการทำงานของอุปกรณ์ไม่ได้รับการฟื้นฟู ส่วนใหญ่มักจะหมายความว่าควรค้นหาสาเหตุของการทำงานผิดพลาดในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สาเหตุของความล้มเหลวของบล็อกและองค์ประกอบแต่ละรายการอาจแตกต่างกัน เราแสดงรายการที่พบบ่อยที่สุด
- ความชื้นได้แทรกซึมเข้าไปภายในเครื่อง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากเครื่องสัมผัสกับฝน
- ฝุ่นสะสมอยู่บนองค์ประกอบของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนำไปสู่การละเมิดความเย็นเต็มที่ ปริมาณฝุ่นสูงสุดจะเข้าไปในอินเวอร์เตอร์เมื่อใช้งานในห้องที่มีฝุ่นมากหรือในสถานที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เข้าสู่สภาวะดังกล่าว ต้องทำความสะอาดภายในอย่างสม่ำเสมอ
- ความร้อนสูงเกินไปขององค์ประกอบของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของอินเวอร์เตอร์ และด้วยเหตุนี้ ความล้มเหลวขององค์ประกอบเหล่านี้อาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามวัฏจักรหน้าที่ (DU) พารามิเตอร์นี้ซึ่งต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจะระบุไว้ในเอกสารข้อมูลทางเทคนิคของอุปกรณ์
ร่องรอยของของเหลวที่ไหลเข้าสู่ตัวเรือนอินเวอร์เตอร์
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในการทำงานของอินเวอร์เตอร์มีดังนี้
การเผาไหม้ที่ไม่เสถียรของส่วนโค้งการเชื่อมหรือการกระเด็นของโลหะ
สถานการณ์นี้อาจบ่งชี้ว่ากำลังเชื่อมถูกเลือกอย่างไม่ถูกต้อง ดังที่คุณทราบ พารามิเตอร์นี้ถูกเลือกขึ้นอยู่กับชนิดและเส้นผ่านศูนย์กลางของอิเล็กโทรด ตลอดจนความเร็วในการเชื่อม หากบรรจุภัณฑ์ของอิเล็กโทรดที่คุณใช้ไม่มีคำแนะนำเกี่ยวกับความแรงของกระแสไฟที่เหมาะสม คุณสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรง่ายๆ: กระแสเชื่อม 20–40 A ควรตกบนเส้นผ่านศูนย์กลางของอิเล็กโทรด 1 มม. ควรระลึกไว้เสมอว่ายิ่งความเร็วในการเชื่อมต่ำ ความแรงของกระแสไฟก็จะยิ่งต่ำลงเท่านั้น
การพึ่งพาเส้นผ่านศูนย์กลางของอิเล็กโทรดต่อความแข็งแรงของกระแสเชื่อม
ปัญหานี้อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายต่ำ อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์รุ่นทันสมัยยังทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้าที่ลดลง แต่เมื่อค่าของมันลดลงต่ำกว่าค่าต่ำสุดที่อุปกรณ์ได้รับการออกแบบ อิเล็กโทรดจะเริ่มติด แรงดันไฟตกที่เอาต์พุตของอุปกรณ์อาจเกิดขึ้นได้หากบล็อกอุปกรณ์ไม่สัมผัสกับแจ็คของแผงควบคุม
เหตุผลนี้หมดไปอย่างง่ายดาย: โดยการทำความสะอาดซ็อกเก็ตหน้าสัมผัสและยึดแผงอิเล็กทรอนิกส์ไว้แน่นยิ่งขึ้น หากสายไฟที่ต่อกับอินเวอร์เตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟหลักมีหน้าตัดน้อยกว่า 2.5 มม.2 ก็อาจทำให้แรงดันไฟตกที่อินพุตของอุปกรณ์ได้เช่นกัน สิ่งนี้รับประกันได้ว่าจะเกิดขึ้นแม้ว่าสายดังกล่าวจะยาวเกินไป
หากความยาวของสายไฟเกิน 40 เมตร แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้อินเวอร์เตอร์ในการเชื่อมซึ่งจะเชื่อมต่อกับมัน แรงดันไฟฟ้าในวงจรจ่ายไฟอาจลดลงเช่นกันหากหน้าสัมผัสถูกไฟไหม้หรือออกซิไดซ์ สาเหตุที่พบบ่อยของการเกาะติดของอิเล็กโทรดคือการเตรียมพื้นผิวของชิ้นส่วนที่จะเชื่อมคุณภาพสูงไม่เพียงพอ ซึ่งต้องทำความสะอาดอย่างทั่วถึงไม่เพียงแค่จากสิ่งปนเปื้อนที่มีอยู่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงจากฟิล์มออกไซด์ด้วย
การเลือกส่วนสายเชื่อม
สถานการณ์นี้มักเกิดขึ้นในกรณีที่อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ร้อนเกินไป ในเวลาเดียวกัน ไฟแสดงสถานะควบคุมบนแผงอุปกรณ์จะสว่างขึ้น หากแทบไม่สังเกตเห็นการเรืองแสงของไฟด้านหลัง และอินเวอร์เตอร์ไม่มีฟังก์ชันการเตือนด้วยเสียง ช่างเชื่อมก็อาจไม่ทราบถึงความร้อนสูงเกินไปสถานะของอินเวอร์เตอร์การเชื่อมนี้เป็นลักษณะของการแตกหักหรือการตัดการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นเองของสายเชื่อม
การปิดระบบอินเวอร์เตอร์ที่เกิดขึ้นเองระหว่างการเชื่อม
สถานการณ์ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นหากแรงดันไฟฟ้าถูกปิดโดยเบรกเกอร์วงจรที่เลือกพารามิเตอร์การทำงานไม่ถูกต้อง เมื่อทำงานโดยใช้อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ ต้องติดตั้งเบรกเกอร์วงจรที่มีพิกัดกระแสไฟอย่างน้อย 25 A ในแผงไฟฟ้า
เป็นไปได้มากว่าสถานการณ์นี้บ่งชี้ว่าแรงดันไฟฟ้าในเครือข่ายอุปทานต่ำเกินไป
การปิดอินเวอร์เตอร์อัตโนมัติระหว่างการเชื่อมอย่างต่อเนื่อง
อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ที่ทันสมัยส่วนใหญ่มีเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่จะปิดอุปกรณ์โดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิในส่วนภายในเพิ่มขึ้นถึงระดับวิกฤต มีทางเดียวเท่านั้นที่จะออกจากสถานการณ์นี้: ให้เครื่องเชื่อมพักเป็นเวลา 20-30 นาที ในระหว่างนั้นเครื่องจะเย็นลง
หากหลังจากการทดสอบเป็นที่ชัดเจนว่าสาเหตุของการทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์อยู่ที่ชิ้นส่วนภายใน คุณควรถอดชิ้นส่วนเคสออกแล้วดำเนินการตรวจสอบการเติมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปได้ว่าสาเหตุมาจากการบัดกรีชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือสายไฟที่เชื่อมต่อไม่ดี
การตรวจสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างระมัดระวังจะเผยให้เห็นชิ้นส่วนที่ชำรุดซึ่งอาจมืด แตก บวม หรือมีหน้าสัมผัสไหม้
ชิ้นส่วนที่ไหม้บนบอร์ดอินเวอร์เตอร์ Fubac IN-160 (ตัวควบคุม AC-DC, ทรานซิสเตอร์ 2NK90, ตัวต้านทาน 47 โอห์ม)
ในระหว่างการซ่อมแซมจะต้องถอดชิ้นส่วนดังกล่าวออกจากบอร์ด (แนะนำให้ใช้หัวแร้งที่มีแรงดูดสำหรับสิ่งนี้) แล้วแทนที่ด้วยชิ้นส่วนที่คล้ายกัน หากไม่สามารถอ่านการทำเครื่องหมายบนองค์ประกอบที่ผิดพลาดได้ ก็สามารถใช้ตารางพิเศษเพื่อเลือกองค์ประกอบเหล่านั้นได้ หลังจากเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดแล้ว ขอแนะนำให้ทดสอบแผงอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เครื่องทดสอบ นี่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งหากการตรวจสอบไม่เปิดเผยองค์ประกอบที่จะซ่อมแซม
การตรวจสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของอินเวอร์เตอร์ด้วยสายตาและการวิเคราะห์ด้วยเครื่องทดสอบควรเริ่มต้นด้วยหน่วยพลังงานที่มีทรานซิสเตอร์เนื่องจากเป็นผู้ที่อ่อนแอที่สุด หากทรานซิสเตอร์มีข้อบกพร่อง เป็นไปได้มากว่าวงจร (ไดรเวอร์) ที่แกว่งไปมาก็ล้มเหลวเช่นกัน ต้องตรวจสอบองค์ประกอบที่ประกอบเป็นวงจรดังกล่าวก่อน
หลังจากตรวจสอบบล็อกทรานซิสเตอร์แล้ว บล็อกอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกตรวจสอบซึ่งใช้เครื่องทดสอบด้วย ต้องตรวจสอบพื้นผิวของแผงวงจรพิมพ์อย่างระมัดระวังเพื่อตรวจสอบว่ามีบริเวณที่ถูกไฟไหม้หรือไม่ หากพบสิ่งใดคุณควรทำความสะอาดสถานที่ดังกล่าวและจัมเปอร์บัดกรีอย่างระมัดระวัง
หากพบสายไฟที่ไหม้หรือหักในการเติมอินเวอร์เตอร์ในระหว่างการซ่อมแซมจะต้องแทนที่ด้วยสายไฟที่คล้ายกันในส่วนตัดขวาง แม้ว่าไดโอดบริดจ์ของวงจรเรียงกระแสอินเวอร์เตอร์จะเป็นองค์ประกอบที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือ แต่ก็ควรทดสอบด้วยเครื่องทดสอบด้วย
องค์ประกอบที่ซับซ้อนที่สุดของอินเวอร์เตอร์คือบอร์ดการจัดการหลัก ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการซ่อมบำรุงซึ่งขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ทั้งหมด บอร์ดดังกล่าวสำหรับการมีสัญญาณควบคุมที่ป้อนไปยังเกทบัสของบล็อกกุญแจถูกตรวจสอบโดยใช้ออสซิลโลสโคป ขั้นตอนสุดท้ายในการทดสอบและซ่อมแซมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ควรตรวจสอบหน้าสัมผัสของขั้วต่อที่มีอยู่ทั้งหมดและทำความสะอาดด้วยยางลบปกติ
การซ่อมแซมตนเองของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นอินเวอร์เตอร์นั้นค่อนข้างซับซ้อน แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเรียนรู้วิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์นี้เพียงแค่ดูวิดีโอการฝึกอบรม สำหรับสิ่งนี้ คุณต้องมีความรู้และทักษะบางอย่าง หากคุณมีความรู้และทักษะดังกล่าว การดูวิดีโอดังกล่าวจะทำให้คุณมีโอกาสชดเชยการขาดประสบการณ์
นั่นคือมันเปิดได้ แต่เมื่อคุณพยายามปรุงอาหาร มันจะปิดทันที
ไม่ทราบว่าไคลเอ็นต์เป็นอย่างไร แต่อุปกรณ์นี้ไม่ต้องการเปิดตามปกติเลย เมื่อเปิดเครื่อง อินเวอร์เตอร์เริ่มทำงาน พัดลมเริ่มหมุน รีเลย์คลิก แต่หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีรีเลย์ก็ปิดอีกครั้งและพัดลมดับลง มีเพียงสวิตช์ไฟเท่านั้นที่ติดสว่าง ทั้งหมดนี้สามารถเห็นได้ในวิดีโอนี้
อินเวอร์เตอร์ AWI ARC200 หลังการซ่อมแซม
เปิดไฟได้ดีและปรุงอาหารด้วย
ความสนใจ!
คุณเสี่ยงด้วยการซ่อมแซมอินเวอร์เตอร์การเชื่อมด้วยตัวเอง!
ซ่อมอินเวอร์เตอร์เชื่อม AWI และผู้ผลิตรายอื่น
หากคุณรู้วิธีซ่อมแซมอินเวอร์เตอร์การเชื่อมด้วยมือของคุณเอง คุณสามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ได้ด้วยตัวเอง การมีข้อมูลเกี่ยวกับข้อบกพร่องอื่นๆ จะช่วยป้องกันค่าบริการที่ไม่สมเหตุสมผล
เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ให้การเชื่อมคุณภาพสูงโดยมีทักษะระดับมืออาชีพน้อยที่สุดและความสะดวกสบายสูงสุดสำหรับช่างเชื่อม พวกเขามีการออกแบบที่ซับซ้อนกว่าเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าแบบเชื่อมและมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่า ต่างจากรุ่นก่อนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ค่อนข้างซับซ้อน
ดังนั้น ในกรณีที่ส่วนประกอบใด ๆ ของอุปกรณ์นี้ล้มเหลว ส่วนหนึ่งของการวินิจฉัยและการซ่อมแซมจะเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของไดโอด ทรานซิสเตอร์ ไดโอดซีเนอร์ ตัวต้านทาน และองค์ประกอบอื่น ๆ ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์อินเวอร์เตอร์ เป็นไปได้ว่าคุณจะต้องมีความสามารถในการทำงานไม่เฉพาะกับโวลต์มิเตอร์ มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล อุปกรณ์วัดทั่วไปอื่นๆ แต่ยังรวมถึงออสซิลโลสโคปด้วย

การซ่อมแซมเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ยังโดดเด่นด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้: มักมีกรณีที่เป็นไปไม่ได้หรือยากที่จะระบุองค์ประกอบที่ล้มเหลวโดยธรรมชาติของความผิดปกติและจำเป็นต้องตรวจสอบส่วนประกอบทั้งหมดของวงจรตามลำดับ จากทั้งหมดที่กล่าวมา เพื่อให้การซ่อมแซมตัวเองประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ (อย่างน้อยก็ในระดับเริ่มต้น ขั้นพื้นฐาน) และทักษะเพียงเล็กน้อยในการทำงานกับวงจรไฟฟ้า หากไม่มีสิ่งเหล่านี้ การซ่อมแซมที่ต้องทำด้วยตัวเองอาจทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน เวลา และแม้กระทั่งนำไปสู่การทำงานผิดปกติเพิ่มเติม

แต่ละหน่วยมาพร้อมกับคู่มือการใช้งานที่ประกอบด้วยรายการที่สมบูรณ์ของความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นและวิธีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้นก่อนที่จะทำอะไร คุณควรทำความคุ้นเคยกับคำแนะนำของผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์เสียก่อน
ความผิดปกติทั้งหมดของอินเวอร์เตอร์เชื่อมทุกประเภท (ในครัวเรือน, มืออาชีพ, อุตสาหกรรม) สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่อไปนี้:
- เนื่องจากการเลือกโหมดการทำงานของการเชื่อมที่ไม่ถูกต้อง
- เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวหรือความผิดปกติของส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ของอุปกรณ์

ไม่ว่าในกรณีใดกระบวนการเชื่อมจะยากหรือเป็นไปไม่ได้ ความผิดปกติของเครื่องอาจเกิดจากปัจจัยหลายประการ ควรระบุตามลำดับ โดยย้ายจากการดำเนินการธรรมดา (การดำเนินการ) ไปเป็นการดำเนินการที่ซับซ้อนมากขึ้น หากการตรวจสอบที่แนะนำทั้งหมดเสร็จสิ้น แต่การทำงานปกติของเครื่องเชื่อมไม่ได้รับการฟื้นฟู มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดความผิดปกติในวงจรไฟฟ้าของโมดูลอินเวอร์เตอร์ สาเหตุหลักของความล้มเหลวของวงจรอิเล็กทรอนิกส์:

- ความชื้นที่เข้าสู่อุปกรณ์มักเกิดจากการตกตะกอน (หิมะ ฝน)
- ฝุ่นที่สะสมอยู่ภายในตัวเครื่องรบกวนการระบายความร้อนตามปกติขององค์ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎแล้ว ฝุ่นส่วนใหญ่จะเข้าไปในอุปกรณ์ระหว่างการใช้งานในสถานที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับอินเวอร์เตอร์ จะต้องทำความสะอาดเป็นระยะ
- การไม่ปฏิบัติตามโหมดความต่อเนื่องของงานเชื่อมที่ผู้ผลิตจัดเตรียมไว้สามารถนำไปสู่ความล้มเหลวของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของอินเวอร์เตอร์อันเนื่องมาจากความร้อนสูงเกินไป
บ่อยครั้งที่การทำงานผิดพลาดเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอก การตั้งค่า และข้อผิดพลาดในการทำงานของอินเวอร์เตอร์ สถานการณ์ทั่วไปมากที่สุด:
- อาร์กการเชื่อมเผาไหม้ไม่เสถียรหรืองานมีวัสดุอิเล็กโทรดกระเด็นมาพร้อมกันมากเกินไป สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อเลือกกระแสไม่ถูกต้องซึ่งจะต้องสอดคล้องกับเส้นผ่านศูนย์กลางและประเภทของอิเล็กโทรดตลอดจนความเร็วในการเชื่อม คำแนะนำสำหรับการเลือกความแรงของกระแสจะแสดงโดยผู้ผลิตอิเล็กโทรดบนบรรจุภัณฑ์ ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลดังกล่าว ควรใช้สูตรที่ง่ายที่สุด: ใช้ 20-40 A ต่อเส้นผ่านศูนย์กลางอิเล็กโทรด 1 มม. หากความเร็วในการเชื่อมลดลง ควรลดค่าปัจจุบันลง
- อิเล็กโทรดสำหรับการเชื่อมจะเกาะติดกับโลหะ - เกิดได้จากหลายสาเหตุ ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นเนื่องจากแรงดันไฟที่จ่ายต่ำเกินไปของเครือข่ายที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ และในกรณีของอินเวอร์เตอร์ที่มีความสามารถในการทำงานที่แรงดันไฟฟ้าต่ำ ค่าหลังจะลดลงเมื่อโหลดเชื่อมต่อกับระดับที่ต่ำกว่า ขั้นต่ำที่ให้มา อีกสาเหตุที่เป็นไปได้คือการสัมผัสโมดูลอุปกรณ์ในช่องเสียบแผงไม่ดี ขจัดออกโดยการขันให้แน่นหรือการยึดเม็ดมีด (บอร์ด) ให้แน่นยิ่งขึ้น แรงดันไฟฟ้าตกที่อินพุตของอุปกรณ์อาจเกิดจากการใช้สายเคเบิลต่อขยายเครือข่าย ซึ่งลวดมีหน้าตัดน้อยกว่า 2.5 มม. 2 ซึ่งทำให้แรงดันไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์ลดลงในระหว่าง การเชื่อม นอกจากนี้ สาเหตุอาจเกิดจากสายต่อที่ยาวเกินไป (ด้วยความยาวสายต่อขยายมากกว่า 40 ม. โดยทั่วไปการทำงานที่มีประสิทธิภาพจะไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีการสูญเสียขนาดใหญ่มากในวงจรจ่ายไฟ) การเกาะติดอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเผาไหม้หรือการเกิดออกซิเดชันของหน้าสัมผัสในวงจรไฟฟ้า ซึ่งทำให้แรงดันไฟฟ้าตกอย่างมีนัยสำคัญ ปัญหานี้ยังสามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีของการเตรียมชิ้นงานที่มีคุณภาพต่ำเพื่อทำการเชื่อม (ฟิล์มออกไซด์จะทำให้การสัมผัสของชิ้นงานกับอิเล็กโทรดแย่ลงอย่างมาก)
- อินเวอร์เตอร์เปิดอยู่ ไฟแสดงสถานะทำงาน แต่ไม่มีการเชื่อม ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นเนื่องจากอุปกรณ์มีความร้อนสูงเกินไป เมื่อแทบไม่สังเกตเห็นการเรืองแสงของไฟแสดงการควบคุมหรือหลอดไฟ (ถ้ามี) และไม่มีสัญญาณเสียงจากอินเวอร์เตอร์ เหตุผลที่สองคือการตัดการเชื่อมต่อโดยธรรมชาติของสายเชื่อมหรือการแตกหัก (ความเสียหาย)
- การปิดแรงดันไฟหลักระหว่างการเชื่อม - มีการติดตั้งเบรกเกอร์วงจรที่เลือกไม่ถูกต้องในแผงไฟฟ้า อุปกรณ์นี้ต้องได้รับการจัดอันดับสำหรับกระแสไฟสูงถึง 25 A
- อินเวอร์เตอร์ไม่เปิด - แรงดันไฟต่ำในเครือข่ายไม่เพียงพอสำหรับการทำงานของอุปกรณ์
- อินเวอร์เตอร์จะหยุดทำงานระหว่างการเชื่อมแบบต่อเนื่อง เป็นไปได้มากว่าการป้องกันอุณหภูมิจะสะดุด ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ หลังจากหยุดชั่วคราว 20-30 นาที การเชื่อมจะกลับมาทำงานต่อได้
การพังทลายของโมดูลอินเวอร์เตอร์อย่างรุนแรงอาจระบุได้ด้วยกลิ่นของการเผาไหม้หรือควันที่ปรากฏขึ้นจากเคส ในกรณีนี้ ทางที่ดีควรขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญบริการ การซ่อมแซมอินเวอร์เตอร์การเชื่อมแบบ Do-it-yourself ต้องใช้ทักษะและความรู้บางอย่าง
เพื่อระบุและขจัดสาเหตุของการทำงานผิดพลาด ร่างกายของอุปกรณ์จะเปิดขึ้นและทำการตรวจสอบด้วยสายตาของการเติม บางครั้งสิ่งทั้งหมดเป็นเพียงการบัดกรีชิ้นส่วน, สายไฟ, หน้าสัมผัสอื่น ๆ บนแผงวงจรคุณภาพต่ำเท่านั้นและเพียงพอที่จะบัดกรีอีกครั้งเพื่อให้อุปกรณ์ทำงานได้ ขั้นแรก พวกเขาพยายามระบุชิ้นส่วนที่เสียหายด้วยสายตา - พวกมันอาจร้าว มีเคสที่มืดลงหรือขั้วที่ไฟดับบนบอร์ด ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าจะบวมที่ส่วนบน องค์ประกอบที่ผิดพลาดที่ระบุทั้งหมดจะถูกบัดกรีและแทนที่ด้วยองค์ประกอบที่เหมือนกันหรือคล้ายกันที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม การเลือกทำตามเครื่องหมายบนเคสหรือตามตาราง เมื่อทำการบัดกรีชิ้นส่วน การใช้หัวแร้งแบบมีแรงดูดจะให้ความเร็วและความสะดวกสูงสุด

หากการตรวจสอบด้วยสายตาไม่ได้ผล ให้ดำเนินการดัง (ทดสอบ) ชิ้นส่วนด้วยโอห์มมิเตอร์หรือมัลติมิเตอร์ องค์ประกอบที่เปราะบางที่สุดของโมดูลอินเวอร์เตอร์คือทรานซิสเตอร์ ดังนั้นการซ่อมแซมอุปกรณ์มักจะเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบและตรวจสอบ ทรานซิสเตอร์กำลังมักจะล้มเหลวด้วยตัวเอง - ตามกฎแล้วสิ่งนี้นำหน้าด้วยความล้มเหลวขององค์ประกอบของวงจร (ไดรเวอร์) ที่ "แกว่ง" พวกมันซึ่งมีการตรวจสอบรายละเอียดก่อนในทำนองเดียวกันผ่านผู้ทดสอบจะเรียกองค์ประกอบที่เหลือของกระดาน
บนกระดาน จำเป็นต้องตรวจสอบสภาพของตัวนำที่พิมพ์ออกมาทั้งหมดว่าไม่มีรอยขาดและรอยไหม้ พื้นที่ที่ถูกไฟไหม้จะถูกลบออกและจัมเปอร์ถูกบัดกรีเช่นเดียวกับในกรณีที่มีการแตกหักด้วยลวด PEL (มีหน้าตัดที่สอดคล้องกับตัวนำของบอร์ด) คุณควรตรวจสอบและหากจำเป็น ให้ทำความสะอาด (ด้วยยางลบสีขาว) หน้าสัมผัสของขั้วต่อทั้งหมดที่มีอยู่ในอุปกรณ์

วงจรเรียงกระแส (อินพุตและเอาต์พุต) ซึ่งเป็นไดโอดบริดจ์ธรรมดาที่ติดตั้งบนหม้อน้ำ ถือเป็นส่วนประกอบที่เชื่อถือได้ของอินเวอร์เตอร์ แต่บางครั้งพวกเขาก็ล้มเหลวเช่นกัน สะดวกในการตรวจสอบไดโอดบริดจ์หลังจากถอดสายไฟออกจากบอร์ดแล้วถอดออกจากบอร์ด หากไดโอดทั้งกลุ่มสั้น คุณควรมองหาไดโอดที่ชำรุด (ชำรุด)
สิ่งสุดท้ายที่ต้องตรวจสอบคือคณะกรรมการจัดการคีย์ ในโมดูลอินเวอร์เตอร์ นี่เป็นองค์ประกอบที่ซับซ้อนที่สุด และการทำงานของส่วนประกอบอื่นๆ ของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับการทำงานของอุปกรณ์ ขั้นตอนสุดท้ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์เชื่อมอินเวอร์เตอร์ควรตรวจสอบว่ามีสัญญาณควบคุมที่มาถึงเกตบัสของบล็อกกุญแจหรือไม่ วินิจฉัยสัญญาณนี้โดยใช้ออสซิลโลสโคป
ในกรณีที่ไม่ชัดเจนและซับซ้อนกว่าที่อธิบายไว้ข้างต้น จำเป็นต้องมีการแทรกแซงของผู้เชี่ยวชาญ พยายามแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองไม่คุ้มเลย โดยเฉพาะเมื่ออุปกรณ์ Inverter อยู่ในประกัน
![]() |
วิดีโอ (คลิกเพื่อเล่น) |