בפירוט: תיקון עשה זאת בעצמך של גנרטורים אינוורטר מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
בנזין, גנרטור אינוורטר 1.68 קילוואט 230 וולט HUTER DN 2100 כאשר הגנרטור מתחיל, האור (מתח היציאה) נדלק לרגע במחבר היציאה עם נחשול יש 220 וולט, ואז נכנס להגנה והנורית (עומס יתר) נדלקת. ב המחבר (יציאת DC) יש 12V. ביחידה האלקטרונית לא נמצאו חלקים שרופים, אין קצר חשמלי בשום מקום. הלוח עם גוף קירור ענק נמצא במארז פלסטיק קשיח, מלא בתרכובת כהה, ככל הנראה "הצוואר הוא סודי ביותר"! עם פצצה כזו, אני עושה את זה בפעם הראשונה. מה אתה מייעץ?
- ב-ASC
הלקוח התקשר לשירות, יקר. הם מתקנים אותו על ידי החלפת המודול כולו, התיקון יעלה חצי מעלות הגנרטור. והמחיר שלו הוא 25,000 רובל.
טוב אז תקרע

(יש שתי תקלות באלקטרוניקה, מגע גרוע או אין בכלל) פתגם. כן זה נכון. מצאתי הלחמה קרה על ידי נגיעה במברג בפלט שהולך איפשהו בתוך הרדיאטור, בתמונה סימנתי אותו בצלב.

בפעולת הגנרטור בעומס 1.5 קילוואט מדדתי את המתח במידת האפשר, ראה תמונה.
(1) פלט מאלטרנטור 380 V - שלב (A)
(2) 380 V - שלב (B)
(3) 380 V - פאזה (C)
(4) + 380V
(5) + 380V
(6) + 380V
(7) + 380 V (UCC) - כיתוב מתחת לפלט
(8) (GND) נפוץ - תווית מתחת לפלט
(9) + 7V
(10) + 250 V (הלחמה גרועה - הלך להגנה)
(11) (GND)
(12) + 250V
(13) + 250V
(14) 0V
(15) + 5 V - כיתוב מתחת לפלט
(16) + 7V
(17) + 250V
(18) + 250V
(19) (GND)
(20) + 380 וולט
(21) LED (עומס יתר של בקרת מנורה)
תודה לכל. כל טוב.
אולי מישהו יעזור.C דחף באסון כזה. כמו כן, גנרטור דומה לא נותן מתח. ניקיתי את הלוח עם מגעים 14-20. יש שני GW20NC60VDs על הלוח ויש תרמיסטור בין המגעים 14 -15, שנשרף. לפי התמונה המצורפת ע"י pronnikov1. תודה למחבר.
![]() |
סרטון (לחץ להפעלה). |
הכל על גנרטורים חשמליים ותחנות כוח
כולם יודעים שגנרטורים אינוורטר טובים בהרבה מתחנות כוח מיני קונבנציונליות במספר אינדיקטורים - הם קטנים יותר בגודלם, מה שמפחית בהתאם את משקלם, עובדים שקטים יותר, אמינים יותר, הרבה יותר חסכוניים בדלק, בעוד הסינוסואיד 220V ב- תפוקת הגנרטור הרבה יותר טובה, אפשר לומר כמעט ללא רבב.
אבל זה נעשה הרבה יותר קשה לתקן גנרטורים אינוורטר אפילו במוסקבה, אפילו במגדאן. הספרות על תיקון מחולל אינוורטר מתפרסמת בעיקר בשפה זרה, בעוד שדיאגרמות מעגלים מתוארות במקרה הטוב כבלוקים פונקציונליים ללא תיאור מפורט.
בדיאגרמות המעגלים המצוינות בהוראות ההפעלה, המהפך מסומן בדרך כלל פשוט בגוש או ריבוע, מה שמקשה על תיקון המהפך לבד בבית, בתנאים אומנותיים. הניסיון מלמד כי נדרש לתקן את האלקטרוניקה של גנרטור אינוורטר כמעט בתדר קבוע: גנרטורים סיניים לאחר 200-240 שעות פעילות, אירופאים או יפניים לאחר 2000-2400 שעות פעילות. אם לוקחים בחשבון את עלות התיקונים במרכזי השירות, זה מגדיל משמעותית את העלות הממוצעת של 1 קילוואט של חשמל מופק, והופך את גנרטורים אינוורטרים לא כל כך אטרקטיביים. במקרים מסוימים, למטרות מסוימות קל הרבה יותר לרכוש גנרטור בנזין זול עם גנרטור סינכרוני מאשר לפתח תקופת שיפוץ יקרה לגנרטור אינוורטר.
הסיבות העיקריות לכשל של האלקטרוניקה של מחולל המהפך. תיקון גנרטור אינוורטר עשה זאת בעצמך
על מנת להאריך את תקופת השיפוץ זמן רב ככל האפשר, יש צורך להבין מדוע מחוללי האינוורטר נכשלים. אז כבר אפשר לא רק להציל ציוד יקר מכשל, אלא גם להבין היכן לחפש את סיבת הכשל של האלקטרוניקה המהפך.
הסיבה הראשונה והחשובה ביותר לכשל של הגנרטור היא שבעלי תחנות כוח אינם קוראים את הוראות ההפעלה ואינם יכולים לעמוד בהפעלה/מנוחה ואחסנה של הגנרטור. הדרכון של מחולל המהפך מציין לא רק את כוח המוצא של הגנרטור, אלא גם את מצב הפעולה של הציוד - באיזו טמפרטורת סביבה, איזה עומס - פעיל ותגובתי, ניתן לטעון, וכן הלאה. הבעלים של גנרטורים אינוורטרים מעדיפים לרוב לבדוק את יכולות המהפך בפועל - הוא ימשוך או לא ימשוך את העומס, מתוך אמונה בטעות שמעגלי ההגנה עצמם יזרקו את העומס במצב פעולה בלתי מקובל של הגנרטור. כתוצאה מכך, המעגל החשמלי פועל במצב קיצוני, המגעים על הלוח המלאים בתרכובת נשרפים או מתחממים לטמפרטורה כזו כאשר הפח פשוט נמס ומתפשט - כתוצאה מכך, או שהמגע נעלם או קצר חשמלי. מתרחש במעגלי המוצא.
הסיבה השנייה, קרובה לראשונה, היא שיצרני גנרטורים אינוורטרים, במיוחד אסייתיים, מעריכים בכוונה את הספק המוצא הנקוב של תחנת הכוח, שהוא למעשה 30-50% פחות מהמוצהר. כלומר, לרוב גנרטור אינוורטר סיני בהספק של 3.5 קילוואט מורכב למעשה מרכיבים של 2-2.5 קילוואט (במיוחד לחלק המנוע-טכני). כתוצאה מכך, בעל תחנת הכוח, המעמיס את הגנרטור ב-70% המומלצים מההספק הנקוב, למעשה אונס את תחנת הכוח עד לקצה גבול היכולת הפיזית. כתוצאה מכך, המנוע לא מגיב כל כך טוב לירידות עומס, והאלקטרוניקה של מחולל המהפך עדיין מתחממת יתר על המידה, נשרף, מתקצר ומתקלקל ...
לפני אבחון הסיבות לכשל של מהפך הגנרטור, יש צורך להבין מאילו אלמנטים מורכב המעגל החשמלי - לוח מחולל המהפך. בצורה פשוטה, ניתן לחלק את בלוק מחולל המהפך לשלושה חלקים בקר PWM, מתגי בקרת כוח ושלב הפלט של השנאי.
בקר ה-PWM מייצר פולסים, שיוצרים לאחר מכן גל סינוס פלט של 50Hz. הפולסים המופקים מוזנים למתגי טרנזיסטור, שנמצאים יותר ויותר בשימוש על ידי MOSFETs רבי עוצמה עם ערוץ N. במקרה זה, המתח במוצא הטרנזיסטורים מתאים למתח סוללת האחסון. על מנת שהחשמל המופק יומר ל-220V 50Hz היקר, המתח מסופק לשלב המוצא של השנאי.
קח, למשל, מעגל מהפך טיפוסי המבוסס על בקר TL 494 PWM ו-IRF540 MOSFETs.
בדוק את מתח המצבר, מצב הנתיכים וחוטי החשמל מהסוללה. אם הכל תקין, פתחו את מכסה המהפך והשתמשו במולטימטר כדי לבדוק את הפעולה הנכונה של תדר המוצא והמתח.
רובוטריקים הם לרוב הגורם לנזק ללוח (בלוק) של מחולל המהפך. בדוק את מצב ההלחמה, מדוד את הפיתולים עם מולטימטר לפתיחה. ככלל, בכל זאת, השנאים מתגלים כעקשנים, ואם הכל בסדר איתם, אנו פונים לסיבה העיקרית לכשל של מחוללי המהפך.
כ-70-80% מכל הבעיות באלקטרוניקה בלוח מחולל המהפך קשורות לכשל של טרנזיסטורים וקבלים MOS רבי עוצמה בלוח המהפך. ברוב המכריע של המקרים, לוח החשמל של המהפך מלא בשכבה עבה של תרכובת, בעוד שלמעשה אף אחד מהיצרנים האסייתים לא שם רדיאטורים על הטרנזיסטורים של MOS לקירור. כתוצאה מכך, בעומס כבד, קבלים, דיודות וטרנזיסטורים פועלים בתנאי טמפרטורה קיצוניים, אשר משפיעים מאוד מאוד על חיי השירות שלהם.אלמנטים רדיו סיניים אינם עמידים כמו אלה יפניים, ולכן ממירים אסייתיים נשברים בתדירות גבוהה פי 10 מאלה האירופיים או היפנים.
כל אדם בעל ידע בסיסי באלקטרוניקה יכול לתקן גנרטור אינוורטר במו ידיו. תהליך התיקון העצמי עצמו הוא די מייגע, שכן עיקר התיקון יהיה מורכב בהסרה בזהירות של המתחם מלוח המהפך.
ניסיון מעשי מראה שסילוק התרכובת בכימיקלים אינה יעילה. הרבה יותר קל ויעיל להשתמש בחימום והסרה מכנית של התרכובת עם אזמל ואמצעים מאולתרים. לחימום המתחם עדיף להשתמש במייבש שיער לבנייה, באקדח חום או במייבש שיער תעשייתי. בבית, אתה יכול לחמם את הלוח בתנור בטמפרטורה של כ 100 מעלות צלזיוס. לאחר מכן שחררו את לוח האינוורטר המחומם ממארז הפלסטיק ולאט, בזהירות רבה, הסר את התרכובת מבלי לפגוע באלמנטי הרדיו ובמסלולי הלוח. בעת שימוש במייבש שיער, אתה לא צריך להשתמש בטמפרטורות גבוהות מדי, תוך הפניית זרם של אוויר מחומם לאורך משיק, נשים לא פוגעות באלמנטים ובחוטים המומסים בקלות.
שוב, אותו תרגול מראה שכאשר טרנזיסטורי כוח מתעופפים, הם נכשלים יחד, כולם ביחד, בהפסקה או קצרה. כשל בטרנזיסטורים גורר גם התנפחות (כשל) של קבלים. סביר להניח שגם יצטרכו להחליף אותם, לפחות למטרות מניעה.
כאשר מחליפים טרנזיסטורים, חובה להתקין עליהם רדיאטורים, גם הקטנים שבהם - הכל עדיף מכלום. רדיאטורים ישפרו באופן משמעותי את משטר הטמפרטורה של פעולתם. לאחר ניקוי המתחם, יש צורך להלחים את המגעים המפוקפקים, ולכסות את הלוח עצמו בשכבה דקה של לכה. לאיטום ניתן לכסות את הלוח בקצף פוליאוריטן או סיליקון, אך עדיין עדיף לא לעשות זאת, מכיוון שגם סיליקון וגם קצף פוליאוריטן מכילים רכיבים אגרסיביים, והם יחמירו משמעותית את העברת החום מפני השטח של רכיבי רדיו.

גנרטור אינוורטר נקרא תחנת כוח מיני המייצרת את הזרם החשמלי היציב ביותר. יחידה כזו הכרחית לחיבור מכשירים חשמליים רגישים במיוחד.
גנרטור חשמלי אינוורטר הוא מכשיר טכני מורכב. לכן, בתהליך הפעולה, כשל של אלמנטים ומכלולים שונים הוא כמעט בלתי נמנע. תיקון שוטף של גנרטורים אינוורטר והחלפת חלקים מסוימים יכולים להתבצע ביד.
מבחינה מבנית, המהפך מורכב משני חלקים נפרדים - המנוע והגנרטור. ניתן גם לחלק תקלות של גנרטורים ממירים לשתי תת-קבוצות:
הבעיות העיקריות כאן הן מחסור בדלק או שמן, כמו גם מסנן אוויר מלוכלך. בהיעדר דלק או חמצן, הגנרטור נתקע או לא מופעל.
כמו כן, עלולה להיווצר תקלה עקב היעדר ניצוץ הצתה. במקרה זה, יש לנקות ולייבש היטב את הנרות.
וידאו: כיצד לנקות מצת מחולל אינוורטר
אם הגנרטור אינו עמוס במלואו, כדאי להתאים את הקרבורטור.
אם יש לך בעיות רציניות עם הקרבורטור, מושל המהירות או מערכת הבוכנה, עליך לפנות למומחה.
קודם כל, יש לנתק את האנרגיה של המכשיר. לאחר מכן בדוק את תקינות המארז ופרק את המכשיר.
הבעיות הנפוצות ביותר עם גנרטור חשמלי הן:
- קשר גרוע או ללא קשר.
- מברשות בלויות או פגומות.
- ווסת עירור שחוק או פגום.
- אם יש לך ידע מסוים, אתה יכול להחליף את גשר הדיודה ואת הקבל במו ידיך. בהיעדר הידע הדרוש, עליך לפנות לאנשי מקצוע.
תקלות מסוימות של גנרטורים אינוורטר יכולות להיחשב סטנדרטיות. הם נפוצים ואת רובם תוכלו לתקן בעצמכם.
הגנרטור נדלק, פועל, אך אינו מספק מתח.
בעיה זו נפוצה מאוד. קודם כל, אתה צריך לבדוק את תקינות הפתיל והמתג. לאחר ביטול התקלות שנמצאו ובהעדר פגמים גלויים, עליך להפעיל את היחידה ולבדוק את המתח. אם הגנרטור באחריות, כדאי לפנות לסדנת האחריות.
לאחר תקופה מסוימת מתחילה החלקה ו"התעטשות" של הגנרטור החשמלי בנזין.
מסננים סתומים יכולה להיות אחת הסיבות. חלקיקים עדינים של אבק ולכלוך נכנסים לממברנות של מסנני הניקוי, וכתוצאה מכך נפגעת הזרקת הדלק לתא הבעירה. ניתן למנוע בעיה זו על ידי ניקוי קבוע של המסננים. אם הליך זה לא יתבצע, בסופו של דבר יהיה צורך לתקן או להחליף את המנוע כולו.
הוראות וידאו לניקוי מסנן האוויר של גנרטור אינוורטר:
ניקוי מסנן הדלק של יחידת המהפך
עשן נפוץ ביותר כאשר מפלס השמן גבוה מדי. היחידה, תוך שימוש בעודפים, מייצרת עשן. עשן עודף עובר דרך מסנן האוויר לתוך הארובה. במקרה של עשן, השלב הראשון הוא לבדוק את מפלס השמן ולהסיר את העודפים. אתה יכול גם להפעיל את היחידה בתפוקה מלאה כדי למחזר אותה בהקדם האפשרי.
זוהי לרוב תוצאה של השבתה ממושכת בהתקנה. כדאי לבדוק אם יש כמות מספקת של דלק במיכל - גם אם היה פעם, הוא מתאדה בזמן סרק ארוך. אם זו הבעיה, פשוט הוסף מעט דלק למיכל והמתן זמן מה. בגנראטורים עם התנעה אוטומטית בודקים גם את טעינת המצבר ומחליפים את המצבר במידת הצורך.
הזרם "פורץ" את גוף המכשיר.
תופעה זו מתרחשת במהלך שימוש ארוך טווח במכשיר. זה מופיע גם בשימוש לא נכון. השימוש בגנרטור חשמלי במקרה זה אסור, בשל האיום על בריאותם וחיי האנשים. יש צורך בהיפוך אלטרנטור לאחור, לשם כך יש לפנות לסדנה מוסמכת.
ניתן למנוע צרות רבות על ידי תחזוקה בזמן. זה יאריך משמעותית את חיי הגנרטור ויחסוך לבעלים בעיות רבות.
תחזוקה איכותית כוללת:
- ניקוי המנוע מפסולת ואבק. עבור אזורים שקשה להגיע אליהם, אתה יכול להשתמש במדחס אוויר.
- בודקים את השמן.
- בדיקה והחלפת דלק בתקופות ארוכות של חוסר פעילות.
- בדיקה והחלפה של מצתים, צינורות.
- בדוק את כל החיבורים לאיתור חלודה.
- אמינות הידוק של כל החלקים והמכלולים של ערכת הייצור.
- החלפת מסנן אוויר.
כדאי לקחת בחשבון שביצוע כל עבודה עם ציוד חשמלי דורש כישורים מסוימים. בהיעדר ניסיון, כדאי להתקשר למאסטר.

גנרטורים של בנזין, גם אם הם מיוצרים בסין, אמין מאוד עם טיפול נאות... עם זאת, במהלך פעולתם, יכולות להיווצר בעיות קטנות שבדרך כלל ניתן לתקן במהירות במו ידיך. תקלות חמורות עם הידע של בעל המכשיר ועקרון הפעולה של הגנרטור גם לא יוכלו להשבית אותו במשך זמן רב.
אם אתה מסדר תקלות אפשריות של מחולל הגז בסוג של דירוג, אתה מקבל את הרשימה הבאה:
- כשל או זיהום המצת: התנעה קשה או בלתי אפשרית, פעולה לא יציבה.
- קרבורטור סתום: התנעה קשה, צריכת דלק מוגזמת, פעולה לא יציבה בעומס קבוע.
- כשל בסליל ההצתה: אין ניצוץ, חוסר יכולת להתניע.
- תקלות סטרטר: שבר, נשיכת הכבל, הרס של הראצ'ט.
- הפרת מרווחי שסתומים: התנעה קשה, רעש מוגבר במהלך הפעולה.
- בלאי מברשות (בגנרטורים סינכרוניים) - היעדר מתח מוצא.
- תקלה במודד מהירות: מהירות מנוע צפה, צניחה בעת החלפת העומס.
- בלאי של מסבי גל הארכובה והרוטור של הגנרטור - עלייה ברעש ההפעלה, דליפת שמן.
- בלאי של הצילינדר, טבעות בוכנה - התנעה קשה של מנוע קר, צריכת שמן מוגזמת.
זה לא לוקח בחשבון תקלות הנובעות מהפרה בוטה של הכללים להפעלת הגנרטור: למשל, התקפים בצוואר גל הארכובה עקב מפלס שמן לא מספיק, שחיקה של פיתולי הגנרטור או ממיר מתח (במחוללי גז אינוורטר) עם עומסי יתר תכופים.
למעשה, ניתן לחלק תקלות של גנרטור בנזין לשלוש קבוצות: תקלות מכניות, חשמל ודלק/הצתה.
קושי להתניע את הגנרטור, שהתבטא בפתאומיות ולא מלווה בעלייה ברעש המנוע, הוא סימן ברור לסטיות בפעולת הקרבורטור (תערובת רזה מדי או עשירה), או מערכת הצתה פגומה (ניצוץ חלש או לסירוגין היווצרות). מכיוון שהאבחון של מצבן של מערכות אלו קשור זה בזה, הוא משולב למקטע אחד.
הסר את המצת ובדוק את משקעי הפחמן על האלקטרודות.
- מרבצי פחמן שחור צפופים ויבשים - סימן לתערובת עשירה (הקרבורטור פגום, מסנן האוויר סתום);
- פחמן שחור שמן - סימן לבלאי חמור של טבעות הבוכנה, שמן נכנס לתא הבעירה;
- פיח לבן - סימן של ריצה על תערובת רזה, יש צורך לבדוק את הקרבורטור.
- מרבצי פחמן חומים לבנים - רגיל למנועי קרבורטור.
- מצבורי פחמן אדום, ירוק-אדום - תוצאה של עבודה על דלק באיכות נמוכה.
קל לבדוק את הביצועים של מערכת ההצתה עצמה בגלל הפשטות המופלגת שלה: הפעל את ההצתה, הכנס מצת ידוע טוב למכסה הפקק, והצב אותו על החלק המתכתי הקרוב ביותר של המנוע עם החצאית שלו, סובב מתנע הרתיעה בפתאומיות. אם אין ניצוץ, נתק את מתג ההצתה ואת חיישן מפלס השמן מסליל ההצתה בתורו: אם, כאשר שני האלמנטים מנותקים, עדיין אין ניצוץ, החלף את סליל ההצתה.
אם הניצוץ קיים וחזק מספיק (לבן או כחול-לבן), הסר את המצת לאחר מספר ניסיונות התנעה. נר מלא בבנזין מעיד על העשרת יתר של התערובת, נר יבש הוא חוסר בדלק.
לפעמים, לאחר אחסון ארוך, מחט הקרבורטור והמצוף נדבקים ומונעים לזרום מבנזין פנימה. כמה פעמים בחדות, אבל אל תפגע חזק מאוד במכסה תא המצוף ולהתחיל מחדש.
התקלה הנפוצה ביותר בקרבורטור היא זיהום. חדירת לכלוך לתעלות האוויר מובילה להעשרה יתר של התערובת, לסילוני הדלק - לדלדול. לכלוך על מחט כיבוי המצוף מוביל לאובדן אטימות ומילוי יתר של תא המצוף, אשר יורגש מיד על ידי דליפת דלק מהקרבורטור.
בואו נסתכל על תחזוקת הקרבורטור באמצעות הדוגמה של מנוע הונדה GX המותקן - העיצוב שלו אופייני לגנרטור בנזין.

- הסר את מכסה תא הציפה (4). שטפו אותו בבנזין או בתרסיס לניקוי קרבורטור - לכלוך ומשקעים מצטברים בתחתית.
- המשך באותו אופן עם אגירת שסתום הגז (22).
- בדוק אם שסתום הגז נשף במצב "פתוח".
- הוצא את פיר המצוף (3), הוצא את המצוף ואת מחט הכיבוי (2). לפוצץ את הערוץ עם אוויר.
- נשפו את סילון הדלק (25), צינור האמולסיה (11) ואת כל מעברי הקרבורטור עם מנקה אירוסול או אוויר דחוס.
- הסר את בורג הכוונון (5), פוצץ את התעלה שלו. לאחר מכן הברג אותו פנימה עד שייעצר והשתחרר, בהתאם לסוג מסנן האוויר, ב-2 (קצף, מסנני נייר) - 2.5 סיבובים (מסנני ציקלון).
- הרכיב את הקרבורטור.
מערכת החשמל של גנרטורים גז אמינה למדי.לרוב, אתה יכול להתמודד עם שתי בעיות: חוסר טעינת הסוללה על גנרטורים עם התנעה חשמלית או חוסר מתח במוצא הגנרטור.
- היעדר טעינת הסוללה הוא תוצאה של כשל במיישר או בפיתול מתח נמוך. קל לבדוק את המערכת הזו במו ידיכם: חבר נורת 12 וולט במקביל לפיתול המתח הנמוך של הגנרטור והפעל אותה. נורית דולקת פירושה שהגנרטור עצמו פועל כשורה, ויש צורך להחליף את המיישר.
- היעדר מתח בפלט הגנרטור הוא לרוב תוצאה של בלאי של המברשות. הסר אותם והעריך את מידת הבלאי, החלף במידת הצורך. אם הגנרטור שלך הוא מסוג אינוורטר, בדוק אם המתח מגיע לכניסת הממיר על ידי חיבור מנורה 220V בהספק נמוך במקביל אליו.
סרטון על תיקון שלב אחר שלב של מחולל הגז
אחת התחזוקה השוטפת שמספק חוברת ההוראות למחוללי גז היא בקרה והתאמה, במידת הצורך, של מרווחי מנגנון השסתומים. עלייה במרווחים מעל לנורמה תוביל לירידה בכוח המנוע, לעלייה ברעש במהלך הפעולה. המסוכן ביותר הוא ירידה בפער, מכיוון שהוא אינו נשמע במהלך הפעולה, אך השסתומים הצבוטים, במיוחד הפליטה, מתחילים להישרף במהירות. כתוצאה מכך, המנוע מתחיל לעבוד בצורה לא יציבה, וכאשר הצלחת נשרפת, הוא מפסיק להתניע.
הליך כוונון שסתום די פשוט:
- הסר את כל הרכיבים המפריעים להסרת מכסה שסתום המנוע.
- הסר את המצת.
- הסר את מכסה השסתום.
- הגדר את גל הארכובה למרכז המת העליון של מהלך הדחיסה לפי הסימון על גלגל התנופה (אם יש) או על ידי שליטה בתנועת הבוכנה דרך חור המצת. אל תבלבל דחיסה TDC (שני השסתומים סגורים) עם בעיית TDC (שסתום היציאה נסגר, שסתום הכניסה נפתח).
- שחררו את אגוזי הנעילה של ברגי הכוונון ובאמצעות מישוש שטוח המוכנס בין זרוע הנדנדה לקצה השסתום, הגדר את המרווחים על ידי סיבוב הבורג. בדרך כלל, מרווח של 0.2 מ"מ מאומץ עבור שסתום היציאה, ו-0.15 עבור שסתום הכניסה (בדוק בהוראות ההפעלה).
- הדק את אגוזי הנעילה וסובב את גל הארכובה פעמיים ל-TDC. אם הכל נעשה נכון, במרכז המת הבא שני הפערים ייעלמו, לאחר סיבוב נוסף הם ייקחו את הערך שנקבע. הפערים המוגדלים לאחר המהפכה הראשונה הם סימן לכך שהם הותאמו ב-TDC של מהלך הפליטה.
- הרכיבו את הגנרטור.
תקלות מתנע ידני - אולי הבעיה המכנית הנפוצה ביותר... או שהכבל נשבר, או שהסטרטר מסרב לגלגל אותו לאחור בגלל קפיץ חוזר שבור, או שהמחגר לא מסובב את גל הארכובה.

הסר את המתנע על ידי שחרור הברגים מסביב למארז שלו. על ידי שחרור הבורג (1), ניתן להסיר את המחגר. בדוק את המצלמות (4) ואת קפיצי החזרה (5). לאחר מכן הסר בזהירות את הגלגלת עם הקפיץ (7). החלף כבל שבור או קפיץ שבור, מה שגרם לתיקון.
בעת הרכבה מחדש של המתנע, יש להקפיד על כך שהקפיץ יישאר בחיבור עם התכריך והגלגלת במהלך ההתקנה. הכבל חייב להיות מלופף במלואו סביב הגלגלת. עם המחגר במקום, בדוק את מהלך הכבל וכיצד המתנע חוזר למקומו המקורי.
סקירה ותיקון של מחולל הגז Einhell STE800
לפעמים קורה שצריך להפעיל את הגנרטור בדחיפות, ומתנע הרתיעה נכשל באותו רגע. במידת הצורך, קיימות מספר שיטות התחלת חירום.
השיטות המפורטות להלן מְסוּכָּן!
הסר את מכסה המתנע. מתחתיו ממוקם גלגל תנופה עם אימפלר קירור, שנמשך אל גל הארכובה על ידי אום. כדי לגרום לזה להסתובב, אתה יכול:
- עם חבל כרוך סביב גלגל התנופה, השתמש בו באותו אופן כמו חבל מתנע רתיעה.שימו לב שאם הוא נתקע בלהבי המאוורר, החבל הזה יהפוך לשוט שוט בעת הפעלת המנוע, אז היזהר. עמוד כך שהחבל לא ייתפס בידיים או בראש שלך.
- ניתן להפעיל מנועים עם הספק נמוך גם באופן ידני: כשההצתה כבויה, סובב את גל הארכובה מספר פעמים, סובב את הגלגלת ביד לכיוון הרצוי. במקרה זה, שסתום הגז חייב להיות פתוח, ואת התריס של התקן ההתנעה חייב להיות סגור. לאחר מכן, מפעילים את ההצתה, הביאו את גל הארכובה ל-TDC הדחיסה (תרגישו עלייה במאמץ על גלגל התנופה), ולאחר מכן סובבו את הגלגלת בתנופה חדה כך שאנרגיית הניצוץ תספיק כדי להצית את התערובת.
- מקדחה אלחוטית חזקה וראש מאריך מערך הכלים מהווים תחליף טוב למתנע חשמלי מהיר. מהדקים את הארכובה בצ'אק, הניחו עליו ראש בגודל מתאים והברגו את גל הארכובה באמצעות אום גלגל התנופה. נכון, בדרך זו ניתן יהיה להפעיל רק גנרטור בעל הספק נמוך - עבור מנוע בנפח גדול, מומנט המקדחה אינו מספיק כדי להפעיל אותו על מהלך הדחיסה.
מספר תקלות, למרבה הצער, די קשה לתקן במו ידיך, ללא כישורים מספקים: לדוגמה, ממיר מהפך פגום או ווסת מתח ניתן לתיקון רק עם הבנה טובה של עקרון הפעולה והמעגלים של מכשירים כאלה. לא כל בעל גנרטור גז ייקח את מחיצת המנוע, למרות שזה לא כל כך קשה כמו שזה נראה.
במקרה זה, כדאי לפנות לחנות תיקונים מתמחה. אתה יכול לברר את הקואורדינטות של סדנאות בעיר שלך באינטרנט או בחנויות לממכר כלים מונעי בנזין.
בערים גדולות כמו סדנאות רבות, הנה רק חלק קטן מהם:
JLCPCB, 10 אבות טיפוס PP במשלוח של 2$ ויומיים בלבד!
פתחתי את הלוח, שסיפקתי באדיבות WatchCat, הכימיה התבררה כחסרת תועלת, הפלסטיק התחיל להתמוסס, בעזרת מטחנה ואמא כזו הצליחה לבחור את הלוח. אני אגיד מיד, חצי יום עבודה
ביציאה, 3 מתוך 4 טרנזיסטורי IGBT מנוקבים, ו-2 מהם קצרים (כל 3 היציאות)
מיישר מבוקר קלט, בקרת צעד במהפך attiny29 ב-attiny2313
_________________
כמה גילויים נפלאים מכינה לנו רוח ההארה.
"כשלחברה אין בידול צבע של מכנסיים, אז אין מטרה!"
_________________
כמה גילויים נפלאים מכינה לנו רוח ההארה.
"כשלחברה אין בידול צבע של מכנסיים, אז אין מטרה!"
אתה יכול להמציא משלך, אבל הכל סטנדרטי שם, זה נשען רק על הקושחה mk))))) יש לי pribluda שמאפשרת לאפס את הנתיכים כברירת מחדל, אבל אם זה ימחק את הקושחה או לא זה לא ידוע)))))
סיכה היא נקודת בקרה כלשהי
לעת עתה, אני רק אנסה להחיות את הלוח, אבל ברגע שאני קונה IGBT, מתרחשת תקלה, ככל הנראה בגלל העובדה שברגע שבו המנוע דומם, אספקת הכוח של מעגל הבקרה של מתג היציאה טיפות, בסופו של דבר יש לנו התמוטטות. באופן מוזר, לא מצאתי שום דבר שרוף מלבד טרנזיסטורים, נראה שאפילו הדרייברים שלמים.
אני חושב, שים ממסר כדי לספק מתח גבוה למקשי היציאה ולמתג הבורר. בהתאם לכך, הפעל אותו רק לאחר התנעת המנוע, וכבה אותו לפני עצירתו.
ראשית אתה רק צריך לנסות לקרוא אותו. ייתכן ש- Phzy לא מותקן. ואם מותקנים, אז איפוס אותם אמור למחוק את הקושחה.
האם היא גם קמה לתחייה לאחר בחירה בכוח? מוּפתָע.
אבוי - זה בדרך כלל מת ישר. זה יכול לסבול בריונות חוזרת ונשנית עם מטוס חשמלי, כמו השכן שלי, או שהוא יכול למות מעצמו כשהוא מופעל על ידי מחשב נייד וכמה נורות כמו שכן אחר.
ואם יש שליטה ישירה על המקשים מהח"כ, אז זה יקרה עם כל תקלה של הח"כ מכל הפרעה.כפי שהסבירו לי חבריי הישראלים, שליטה ישירה במקשי ההפעלה מבית MK היא פתרון פשוט, ברור, זול, אך שגוי. חייב להיות מיקרו-מעגל מיוחד של בקר PWM, משהו כמו UC3842 או TL494, והגנה מפני מצבים לא מקובלים חייבת להיות "חומרה". ו-MK יכול רק להפריע לאות המשוב. וכך, אם ה-MC עובר לאפס, האות מקבל ערך בטוח (מחזור עבודה PWM מינימלי). אז זה לא ימות. מתג המתג לא ישמור, שכן ההפרעות ב-MC מגיעות ברגע בלתי צפוי בזמן, וגם המנוע יכול להיעצר בכל עת מסיבות שונות.
אגב, לא הייתי ממציא את המהפך, אלא עשיתי לתחנות הכוח פלט מתח נמוך של 24V לטעינת הסוללות, והמהפך השתמש ב-DC/AC 24 עד 220 סינית מוכנה אפילו עם סינוס אם מישהו באמת צריך את זה, לפחות בלי סינוס אם, כמוני, לא קניתי ציוד רגיש לסינוס.
לדוגמא Meanwell 600 וואט יצליח בסדר גמור. ואין בעיות עם זרמי התנעה של כל מקרר וכדומה - הסוללות יבלעו הכל, בניגוד למנוע הבעירה הפנימית.
וכדי לעשות ממיר חזק 310 ל-24 - אתה יכול להשתמש ביחידת אספקת חשמל למחשב, הם עכשיו גם 600 וואט, אבל אתה עדיין לא יכול לקחת יותר ממנוע זה - המנוע עצמו ימות מהר.
הוא עדיין יצטרך לחתוך את מהירות הפעולה בחצי למטרת משאב קטן יותר ובעל תושייה, אחרת זה מגיע מתחת לחמשת אלפים.
בעיות יתירות חשמל עדיין פופולריות בקרב משתמשי כוח. למטרות אלו, יצרנים מייצרים כיום גנרטורים חשמליים מסוגים ויכולות שונות. בין כל העיצובים של מכשירים כאלה, ניתן מקום מיוחד לדגמי עילית הפועלים על העיקרון של ייצור חשמל באיכות גבוהה.
לשם כך, האלגוריתם שלהם מיישם את השיטה של טרנספורמציה מהפך של הפרמטרים העיקריים של אותות חשמליים. בשל כך, הם נקראים מחוללי אינוורטר.
ניתן לייצר אותם עם כוחות שונים, אבל הפופולריים ביותר בקרב האוכלוסייה הם דגמים מ-800 עד 3000 וואט.
מקור האנרגיה להפעלת המנוע יכול להיות:
כיצד פועל גנרטור אינוורטר
עיצוב המכשיר, המוקף בגוף אחד, כולל:
מנוע בעירה פנימי,
אַלְטֶרְנָטוֹר:
יחידת המרה מהפך;
מחברים לחיבור מעגלי פלט;
גופי בקרה ובקרה למעקב אחר תהליכים טכנולוגיים.
כדי לחבר מכשירי חשמל, נעשה שימוש בתפוקה תעשייתית כללית של חשמל באמצעות שלושה מגעי חשמל של שקע רגיל של 220 וולט AC.
בנוסף למתח החילופין, הגנרטור מספק זרם ישר שניתן להשתמש בו לטעינת סוללות שונות, למשל, המשמשות להתנעת מנוע רכב. לשם כך, ערכת המסירה כוללת מהדקים מיוחדים לחיבורו למסופי הקלט שלו.
הגנרטור מצויד בהגנות הפותחות אוטומטית את מעגל האספקה כאשר מופעל עומס יתר על מגעי המוצא. כמו כן, הגנות שולטות במצב הטכני של המנוע, במיוחד בהשגת מפלס שמן קריטי. כאשר לא יספיק לשמן את כל החלקים הנעים, המנוע יפסיק אוטומטית מפעולת ההגנות. כדי להימנע מכך, יש צורך לפקח על מפלס השמן בתא הארכובה.
גנרטורים אלה מצוידים בדרך כלל במנוע ארבע פעימות שסתום עילי.
עקרון הפעולה של יחידת המהפך
הדיאגרמה של החיבור בין תהליכים טכנולוגיים שונים המתרחשים במהלך היפוך האותות מומחשת על ידי האיור.
מנוע הבעירה הפנימית מסובב גנרטור קונבנציונלי המייצר אנרגיה חשמלית סינוסואידית.זרימתו מופנית לגשר מיישר המורכב מדיודות כוח הממוקמות על רדיאטורים קירור עוצמתיים. כתוצאה מכך נוצר מתח אדווה במוצא שלו.
לאחר הגשר, מסנן קבלים פועל, המחליק את האדוות לקו ישר יציב, אופייני למעגלי DC. הקבלים האלקטרוליטיים תוכננו במיוחד לפעולה אמינה עם מתחים מעל 400 וולט.
העתודה נעשית כדי לא לכלול את ההשפעה של שיאים פועמים של משרעת מתח ההפעלה של 220 V: 220 ∙ 1.4 = 310 V. הקיבול של הקבלים מחושב לפי הספק של העומס המחובר. בפועל, הוא נע בין 470 μF ומעלה עבור קבל אחד.
המהפך מקבל זרם ישר מיוצב מתוקן ומייצר ממנו הרמוניה איכותית של התדר התעשייתי.
להפעלת המהפך פותחו אלגוריתמים שונים של תהליכים טכנולוגיים, אך למעגלי גשר עם שנאי יש את צורת האות הטובה ביותר.
האלמנט העיקרי שיוצר אות סינוסואידי הוא מתג טרנזיסטור מוליכים למחצה, המורכב על רכיבי IGBT או MOSFIT.
להיווצרות של סינוסואיד, נעשה שימוש בעקרון של יצירת מחזוריות חוזרת כפולה של אפנון רוחב דופק. על מנת לממש זאת, כל חצי תקופה של תנודת המתח נוצרת על ידי פעולה של זוג טרנזיסטורים מסוים במצב פולס בתדר גבוה עם המשרעת המתאימה, המשתנה עם הזמן לפי חוק הסינוס.
היישור הסופי של גל הסינוס והחלקה של פסגות הדופק נעשה על ידי מסנן מעבר נמוך במעבר גבוה.
כך, יחידת המהפך משמשת להמרת החשמל שנוצר על ידי פיתולי הגנרטור לערך מיוצב בעל מאפיינים מטרולוגיים מדויקים המספקים תדר יציב של 50 הרץ ומתח של 220 וולט.
פעולת יחידת המהפך מתבצעת על ידי מערכת בקרה השולטת, באמצעות משוב, על כל התהליכים הטכנולוגיים של הגנרטור ממצבים שונים של מנוע הבעירה הפנימית ועד לצורת סינוסואיד של מתח וגודל העומס המחובר למנוע. מעגלי פלט.
במקרה זה, הזרם המגיע מפיתולי הגנרטור ליחידת ההמרה יכול להיות שונה באופן משמעותי בתדר ובצורת האות מהערכים הנומינליים. זה ההבדל העיקרי בין דגמי אינוורטר מכל העיצובים האחרים.
השימוש בממירים מאפשר לך להשיג יתרונות משמעותיים על פני גנרטורים קונבנציונליים:
1. יש להם יעילות מוגברת עקב התאמה אוטומטית של מהירות המנוע במהלך הפעולה ויצירת מצב אופטימלי עבורו בהתאם לערך העומס בפועל.
ככל שמופעל יותר כוח על המנוע, הציר שלו מתחיל להסתובב מהר יותר בתנאים שבהם צריכת הדלק מאוזנת בקפדנות על ידי מערכת הבקרה. בגנרטורים מסורתיים, צריכת הדלק תלויה במידה חלשה בעומס המופעל.
2. מחוללי אינוורטר מייצרים גל סינוס כמעט מושלם כאשר מפעילים צרכנים תחת עומס. זרם איכותי זה חשוב מאוד לתפעול של ציוד דיגיטלי רגיש.
3. מידות דגמי העילית קומפקטיות וקלות משקל בהשוואה למכשירים קונבנציונליים בעלי אותו הספק.
4. האמינות של גנרטורים אינוורטרים כה גבוהה עד שהיצרנים שלהם מבטיחים להם פי שניים את חיי השירות בהשוואה למקבילים פשוטים.
גנרטורים אינוורטר מיועדים לשימוש בשלושה מצבים:
1. פעולה ארוכת טווח בעומס נקוב שאינו עולה על הספק המוצא המוצהר על ידי היצרן;
2. עומס יתר לטווח קצר לא יותר מחצי שעה;
3.התנעת המנוע והגעה למצב ההפעלה של הגנרטור, כאשר נדרש להתגבר על כוחות התנגדות גדולים של סיבוב הרוטור ועומס קיבולי במעגל הכוח.
במצב השלישי, המהפך יכול לעמוד בכמות משמעותית של הספק מיידי מנוגד, אך זמן הריצה שלו מוגבל לכמה אלפיות שניות בלבד.
לשם כך, עליך לבצע מספר פעולות. הבה נשקול את הרצף שלהם בדוגמה של אחד הדגמים הזמינים של מחולל ER 2000 i. עדיפות לפעולות:
1.בדוק את מפלס השמן, כי בלעדיו, התנעה לא תתרחש עקב חסימה על ידי הגנות והסתברות גבוהה מאוד להתמוטטות;
2. לשפוך דלק - בלעדיו, למנוע לא יהיה היכן לקבל אנרגיה כדי ליצור תנועה סיבובית;
3. פתח את שסתום מכסה מיכל הדלק;
4. העבר את המצערת למצב "התחל";
5. הגדר את ידית ברז הדלק למצב "פעולה";
6. הפעל את הגנרטור בסיבוב ידני עם הכבל.
בהתנעה הראשונית של המנוע, נורית עומס יתר נדלקת לזמן קצר, ולאחר מכן למשך זמן רב - מחוון המתח במצב רגיל, ששריפתו מעידה על תנאי פעולה אופטימליים.
לאחר התנעת המנוע, הגנרטור פועל בסרק ובעל פרמטרים חשמליים אופטימליים. המתח והתדר המוצגים בתמונה הם ערכים נורמליים.
לאחר בדיקת מאפייני הסרק, אנו מחברים את העומס לגנרטור, למשל באמצעות מייבש שיער תעשייתי רב עוצמה.
הספק המכשיר המחובר לא שינה את המתח והתדר ביציאת המכשיר, ולפי ציון זרם הפעולה ניתן לשפוט את ההספק שצורך מייבש השיער.
לאחר הניסוי הזה, אנחנו מחברים מחשבים דיגיטליים לפלט DC ורואים שהוא עובד בצורה אמינה. בעת שימוש בגנראטורים קונבנציונליים ללא יחידת מהפך, התקנים דיגיטליים של מיקרו-מעבד נכשלים עקב האיכות הירודה של מתח האספקה.
המלצות לשימוש בטוח
מחוללי אינוורטר מתייחסים לציוד המשתמש בהתקני מיקרו-מעבד ובסיס אלקטרוני מורכב. שמירה נכונה על תנאי ההפעלה, כמו גם הובלה ותחזוקה קפדנית של תנאי טמפרטורה ולחות במהלך האחסון הם ערובה לביצועים לטווח ארוך.
![]() |
סרטון (לחץ להפעלה). |
אם אתה כל הזמן בחורף במוסך לא מחומם, עלול להיווצר עיבוי על כל החלקים הפנימיים, מה שיגרום לכשל של רכיבים אלקטרוניים.