בפירוט: תיקון ריתוך gugma161 עשה זאת בעצמך מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
האלמנט החלש ביותר של שנאי ריתוך הוא בלוק המסוף אליו מחוברים כבלי הריתוך. מגע רע, יחד עם זרם ריתוך גבוה, מוביל לחימום חזק של החיבור והחוטים המחוברים אליו. כתוצאה מכך, החיבור עצמו נהרס, הבידוד בקצות הפיתולים נשרף, וכתוצאה מכך נוצר קצר חשמלי.
תיקון שנאי הריתוך במקרה זה מסתכם במיון מפרק החימום, ניקוי משטחי המגע והידוק שלהם כדי להבטיח מגע הדוק של כל האלמנטים.
בין היתר מתרחשות התקלות הבאות.
כיבוי ספונטני של מכונת הריתוך. כאשר השנאי מחובר לרשת, ההגנה שלו מופעלת, וכתוצאה מכך המכשיר נכבה. זה עלול להתרחש עקב קצרים במעגל המתח הגבוה - בין החוטים למארז או החוטים בינם לבין עצמם. קצר חשמלי בין סיבובי הסלילים או היריעות של המעגל המגנטי, כמו גם התמוטטות של קבלים, יכולים גם הם להוביל לפעולת ההגנה. בעת תיקון יש צורך לנתק את השנאי מהרשת, למצוא את המקום הפגום ולבטל את התקלה - לשחזר את הבידוד, להחליף את הקבל וכו'.
זמזום שנאי חזקלעתים קרובות מלווה בחימום יתר. הסיבה עשויה להיות התרופפות הברגים המהדקים את רכיבי הגיליון של המעגל המגנטי, תקלות בהידוק הליבה או מנגנון הזזת הסלילים, עומס יתר של השנאים (פעולה ארוכה מדי, זרם ריתוך גבוה, קוטר אלקטרודה גדול). קצר חשמלי בין כבלי הריתוך או היריעות של המעגל המגנטי מוביל גם לזמזום חזק. יש צורך לבדוק ולהדק את כל הברגים והברגים, לבטל הפרות במנגנוני הצמדת הליבה והזזת הסלילים, לבדוק ולשחזר את הבידוד בכבלי הריתוך.
![]() |
סרטון (לחץ להפעלה). |
חימום יתר של מכונת הריתוך. הסיבות הנפוצות ביותר לכך כוללות הפרה של כללי ההפעלה בצורה של הגדרת זרם הריתוך מעל הערך המותר, שימוש באלקטרודה בקוטר גדול או עבודה ארוכה מדי ללא הפרעה. יש צורך להקפיד על מצב הפעולה הסטנדרטי - הגדר ערכי זרם מתונים, השתמש באלקטרודות בקטרים קטנים, עשה הפסקות בעבודה כדי לקרר את המכשיר.
חימום חזק עלול להוביל לקצר חשמלי בין סיבובי סליל הסליל עקב בעירה של הבידוד, בדרך כלל מלווה בעשן. זהו המקרה החמור ביותר, עליו אומרים כי המנגנון "נשרף". אם זה יקרה, אזי תיקון מכונת הריתוך ידרוש, במקרה הטוב, שיקום מקומי של הבידוד של חוט הסליל, במקרה הרע, היפוך מלא שלו. בגרסה האחרונה, על מנת לשמר את המאפיינים של המנגנון, יש צורך לסובב לאחור עם חוט של החלק המקורי - עם אותו מספר סיבובים כפי שהיה.
זרם ריתוך נמוך. ניתן להבחין בתופעה עם מתח נמוך ברשת האספקה או תקלה של ווסת זרם הריתוך.
ויסות זרם ריתוך לקוי. זה יכול להיגרם על ידי תקלות שונות במנגנוני הבקרה הנוכחיים, הנבדלים בעיצובים שונים של שנאי ריתוך. כלומר, תקלות בבורג הרגולטור הנוכחי, קצר חשמלי בין מסופי הווסת, הפרת ניידות הסלילים המשניים עקב חדירת חפצים זרים או סיבות אחרות, קצר חשמלי בסליל המשנק וכו'. יש צורך להסיר את המעטפת מהמכשיר ולבחון את מנגנון בקרת הזרם הספציפי עבור תקלה.הפשטות של המכשיר של מכונת הריתוך והזמינות של כל מרכיביה לבדיקה מקלים על פתרון התקלות.
הפרעה פתאומית של קשת הריתוך וחוסר היכולת להצית אותה מחדש. במקום קשת, נצפים רק ניצוצות קטנים. זה יכול להיגרם על ידי התמוטטות של מתפתל המתח הגבוה על מעגל הריתוך, קצר חשמלי בין חוטי הריתוך, או הפרה של החיבור שלהם למסופים של המכשיר.
צריכת זרם גבוהה מהרשת בהיעדר עומס. זה יכול להיגרם על ידי קצר חשמלי של סיבובי הפיתול, אשר בוטל על ידי שיקום מקומי של הבידוד או על ידי פיתול מלא של הסליל.
החלק האלקטרוני הקיים - מיישר דיודה ומודול בקרה - הופך את מיישר הריתוך לקשור למהפך. לכן, פתרון בעיות כולל בדיקת גשר הדיודה ורכיבי לוח הבקרה. גשר הדיודה הוא מרכיב אמין של מעגלים אלקטרוניים, אבל לפעמים הוא נכשל. באופן כללי, הסיבות לתקלה יכולות להיות שונות מאוד: המסלולים על הלוחות נשרפים, השנאים של מעגל הבקרה נכשלים. התמונה למטה מציגה מקרה שבו תיקון עשה זאת בעצמך של מכונת ריתוך, שכלל החלפת חלק לא עובד של לוח הבקרה עם מקביל רוסי, אפשר למשתמש לחסוך סכום ניכר בתיקונים (70% עלות מכונת הריתוך).
בניגוד לשנאי ריתוך, שהוא יותר מוצר חשמלי, מהפך ריתוך הוא מכשיר אלקטרוני. המשמעות היא שהאבחון והתיקון של ממירי ריתוך כוללים בדיקת ביצועים של טרנזיסטורים, דיודות, נגדים, דיודות זנר ואלמנטים אחרים המרכיבים את המעגלים האלקטרוניים. אתה צריך להיות מסוגל לעבוד עם אוסילוסקופ, שלא לדבר על מולטימטרים, מדי מתח וציוד מדידה רגיל אחר.
תכונה של תיקון ממירים היא שבמקרים רבים קשה או אפילו בלתי אפשרי לקבוע את הרכיב הכושל על פי אופי התקלה, יש לבדוק את כל מרכיבי המעגל ברצף.
מהאמור לעיל עולה כי תיקון מוצלח של מהפך ריתוך במו ידיך אפשרי רק אם יש לך לפחות ידע בסיסי באלקטרוניקה וניסיון מועט בעבודה עם מעגלים חשמליים. אחרת, תיקון עצמי יכול לגרום רק לבזבוז זמן ומאמץ.
כפי שאתה יודע, עקרון הפעולה של מהפך ריתוך הוא להמיר בהדרגה אות חשמלי:
- תיקון זרם הרשת - באמצעות מיישר הכניסה.
- המרת זרם מתוקן לזרם חילופין בתדר גבוה - במודול המהפך.
- הורדת המתח בתדר גבוה לריתוך - על ידי שנאי כוח (בעל גודל קטן מאוד בגלל תדר המתח הגבוה).
- תיקון זרם חילופין בתדר גבוה לריתוך ישיר - על ידי מיישר פלט.
בהתאם לפעולות שבוצעו, המהפך מורכב מבחינה מבנית ממספר מודולים אלקטרוניים, שהעיקריים שבהם הם מודול מיישר הקלט, מודול מיישר היציאה ולוח הבקרה עם מפתחות (טרנזיסטורים).
למרות שהרכיבים העיקריים בממירים בעיצובים שונים נשארים ללא שינוי, הפריסה שלהם במכשירים מיצרנים שונים יכולה להשתנות מאוד.
בדיקת טרנזיסטורים. הנקודה החלשה ביותר בממירים הם טרנזיסטורים, ולכן תיקון של מכונות ריתוך אינוורטר מתחיל בדרך כלל בבדיקתן. טרנזיסטור פגום בדרך כלל נראה מיד - מארז פרוץ או סדוק, מסקנות שרופות. אם זה נמצא, אתה יכול להתחיל לתקן את המהפך על ידי החלפתו. כך נראה מפתח שבור.
וכך הוא הותקן במקום השרוף. הטרנזיסטור מותקן על גריז תרמי (KPT-8), המספק פיזור חום טוב לרדיאטור האלומיניום.
לפעמים אין סימנים חיצוניים לתקלה, כל המפתחות נראים שלמים.לאחר מכן, כדי לקבוע את הטרנזיסטור הפגום, נעשה שימוש במולטימטר כדי לבדוק אותם.
זיהוי אלמנטים פגומים הוא טוב מאוד, אבל רחוק מהכל. תיקון מכונות ריתוך אינוורטר כרוך גם בחיפוש אחר, במקום אלמנטים שרופים, אנלוגים מתאימים. לשם כך, המאפיינים של האלמנטים הכושלים נקבעים (על פי גיליון הנתונים) ועל פיו נבחרים אנלוגים להחלפה.
בדיקת רכיבי דרייבר. טרנזיסטורי כוח בדרך כלל אינם נכשלים מעצמם, לרוב קודמים לכך כישלון האלמנטים של הנהג ש"מניף" אותם. להלן תמונה של הלוח עם אלמנטים של דרייבר אינוורטר Telwin Tecnica 164. הבדיקה מתבצעת באמצעות אוהםמטר. כל החלקים הפגומים מולחמים ומוחלפים בעמיתים מתאימים.
בדיקת מיישרים. מיישרי קלט ופלט, שהם גשרי דיודה המורכבים על רדיאטור, נחשבים לאלמנטים אמינים של ממירים. עם זאת, לפעמים גם הם נכשלים. זה לא חל על אלה המוצגים בתמונה למטה, הם ניתנים לשירות.
הכי נוח לבדוק את גשר הדיודה על ידי ביטול הלחמת החוטים ממנו והוצאתו מהלוח. זה מקל על העבודה ואינו מטעה בנוכחות קצר חשמלי במעגל. אלגוריתם האימות הוא פשוט, אם כל הקבוצה מצלצלת תוך זמן קצר, אתה צריך לחפש דיודה פגומה (שבורה).
להלחמת חלקים נוח להשתמש במלחם עם יניקה.
בקרת לוח בקרה. לוח בקרת המפתח הוא המודול המורכב ביותר של מהפך הריתוך; אמינות התפקוד של כל רכיבי המכשיר תלויה בפעולתו. תיקון מוסמך של ממירי ריתוך צריך להסתיים בבדיקה של נוכחות אותות בקרה המגיעים אל פסי השער של מודול המפתח. בדיקה זו מתבצעת באמצעות אוסילוסקופ.
מכונות ריתוך אינוורטר צוברות יותר ויותר פופולריות בקרב רתכי מאסטר בשל גודלן הקומפקטי, המשקל הנמוך והמחירים הסבירים. כמו כל ציוד אחר, מכשירים אלו עלולים להיכשל עקב פעולה לא תקינה או עקב ליקויים בתכנון. במקרים מסוימים ניתן לבצע תיקון של מכונות ריתוך אינוורטר באופן עצמאי על ידי בדיקת התקן המהפך, אך ישנן תקלות שניתן לתקן רק במרכז שירות.
ממירי ריתוך, בהתאם לדגמים, פועלים הן מרשת חשמל ביתית (220 וולט) והן מתלת-פאזית (380 וולט). הדבר היחיד שיש לקחת בחשבון בעת חיבור המכשיר לרשת ביתית הוא צריכת החשמל שלו. אם זה חורג מהאפשרויות של חיווט חשמלי, אז היחידה לא תעבוד עם רשת נפולת.
אז, המכשיר של מכונת ריתוך המהפך כולל את המודולים העיקריים הבאים.
בדיוק כמו דיודות, טרנזיסטורים מותקנים על גופי קירור לפיזור חום טוב יותר. כדי להגן על בלוק הטרנזיסטור מפני עליות מתח, מותקן מולו מסנן RC.
להלן תרשים המראה בבירור את עקרון הפעולה של מהפך הריתוך.
אז, עקרון הפעולה של מודול זה של מכונת הריתוך הוא כדלקמן. המיישר הראשי של המהפך מקבל מתח מרשת החשמל הביתית או מגנרטורים, בנזין או סולר. הזרם הנכנס משתנה, אך עובר דרך בלוק הדיודה, הופך קבוע. הזרם המיושר מוזן למהפך, שם הוא מומר הפוך לזרם חילופין, אך עם מאפייני תדר משתנים, כלומר, הוא הופך לתדר גבוה. יתר על כן, המתח בתדר גבוה מופחת על ידי שנאי ל-60-70 וולט עם עלייה בו זמנית בחוזק הזרם. בשלב הבא, הזרם נכנס שוב למיישר, שם הוא מומר לזרם ישר, ולאחר מכן הוא מוזן למסופי המוצא של היחידה. כל ההמרה הנוכחית נשלט על ידי יחידת בקרת מיקרו-מעבד.
ממירים מודרניים, במיוחד אלה המיוצרים על בסיס מודול IGBT, תובעניים למדי לגבי כללי ההפעלה. זה מוסבר על ידי העובדה כי במהלך הפעולה של היחידה, המודולים הפנימיים שלה לתת הרבה חום. למרות שגם גופי קירור וגם מאוורר משמשים להסרת חום מיחידות כוח ולוחות אלקטרוניים, אמצעים אלו לפעמים אינם מספיקים, במיוחד ביחידות זולות. לכן, יש צורך לעקוב בקפדנות אחר הכללים המצוינים בהוראות למכשיר, אשר מרמזים על כיבוי תקופתי של היחידה לקירור.
כלל זה מכונה בדרך כלל "משך הפעלה" (DU), הנמדד באחוזים. ללא התבוננות ב-PV, המרכיבים העיקריים של המנגנון מתחממים יתר על המידה ונכשלים. אם זה קורה עם יחידה חדשה, כישלון זה אינו כפוף לתיקון באחריות.
כמו כן, אם מכונת ריתוך המהפך פועלת בחדרים מאובקים, אבק מתיישב על הרדיאטורים שלו ומפריע להעברת חום רגילה, מה שמוביל בהכרח להתחממות יתר והתמוטטות של רכיבים חשמליים. אם אי אפשר להיפטר מנוכחות אבק באוויר, יש צורך לפתוח את מארז המהפך לעתים קרובות יותר ולנקות את כל רכיבי המכשיר ממזהמים שהצטברו.
אבל לא פעם, ממירים נכשלים כשהם לעבוד בטמפרטורות נמוכות. תקלות מתרחשות עקב הופעת עיבוי על לוח בקרה מחומם, וכתוצאה מכך קצר חשמלי בין חלקי המודול האלקטרוני הזה.
תכונה ייחודית של הממירים היא נוכחות של לוח בקרה אלקטרוני, כך שרק מומחה מוסמך יכול לאבחן ולתקן תקלה ביחידה זו.. בנוסף, גשרי דיודה, בלוקי טרנזיסטור, שנאים וחלקים אחרים של המעגל החשמלי של המכשיר עלולים להיכשל. כדי לבצע אבחון במו ידיך, עליך להיות בעל ידע ומיומנויות מסוימים בעבודה עם מכשירי מדידה כגון אוסילוסקופ ומולטימטר.
מהאמור לעיל מתברר כי ללא הכישורים והידע הדרושים, לא מומלץ להתחיל בתיקון המכשיר, במיוחד אלקטרוניקה. אחרת, זה יכול להיות מושבת לחלוטין, ותיקון של מהפך ריתוך יעלה חצי מהעלות של יחידה חדשה.
כפי שכבר הוזכר, ממירים נכשלים בגלל ההשפעה על בלוקים "החיוניים" של המנגנון של גורמים חיצוניים. כמו כן, תקלות במהפך הריתוך עלולות להתרחש עקב פעולה לא תקינה של הציוד או שגיאות בהגדרות שלו. לרוב נתקלים בתקלות הבאות או בהפרעות בפעולת הממירים.
לעתים קרובות מאוד כשל זה נגרם כשל בכבל רשת התקן. לכן, תחילה עליך להסיר את המעטפת מהיחידה ולצלצל כל חוט כבל עם בודק. אבל אם הכל בסדר עם הכבל, אז תידרש אבחון רציני יותר של המהפך. אולי הבעיה נעוצה באספקת החשמל בהמתנה של המכשיר. הטכניקה לתיקון "חדר החובה" באמצעות הדוגמה של מהפך ממותג Resant מוצגת בסרטון זה.
תקלה זו יכולה להיגרם על ידי הגדרת זרם שגויה עבור קוטר אלקטרודה מסוים.
צריך גם לקחת את זה בחשבון מהירות ריתוך. ככל שהוא קטן יותר, יש להגדיר את הערך הנוכחי נמוך יותר בלוח הבקרה של היחידה. בנוסף, על מנת שהחוזק הנוכחי יתאים לקוטר התוסף, ניתן להשתמש בטבלה למטה.
אם זרם הריתוך אינו מותאם, הסיבה עשויה להיות כשל הרגולטור או הפרה של המגעים של החוטים המחוברים אליו. יש צורך להסיר את מעטפת היחידה ולבדוק את אמינות החיבור של המוליכים, ובמידת הצורך, לצלצל לרגולטור עם מולטימטר. אם הכל תקין עם זה, אז התמוטטות זו יכולה להיגרם על ידי קצר חשמלי במשרן או תקלה של השנאי המשני, אשר יהיה צורך לבדוק עם מולטימטר.אם נמצאה תקלה במודולים אלה, יש להחליפם או לגלגל אותם מחדש על ידי מומחה.
צריכת חשמל מופרזת, גם כאשר המכונה אינה בעומס, גורמת, לרוב, קצר במעגל באחד השנאים. במקרה זה, לא תוכל לתקן אותם בעצמך. יש צורך לקחת את השנאי למאסטר להיפוך לאחור.
זה קורה אם ירידת מתח ברשת. כדי להיפטר מהאלקטרודה הנדבקת לחלקים שיש לרתך, יהיה עליך לבחור ולכוון נכון את מצב הריתוך (על פי הוראות המכונה). כמו כן, המתח ברשת עלול לצנוח אם המכשיר מחובר לכבל מאריך עם קטע חוט קטן (פחות מ-2.5 מ"מ 2).
זה לא נדיר שנפילת מתח גורמת להיצמדות אלקטרודה להתרחש בעת שימוש בהארכת חשמל ארוכה מדי. במקרה זה, הבעיה נפתרת על ידי חיבור המהפך לגנרטור.
אם המחוון דולק, הדבר מצביע על התחממות יתר של המודולים הראשיים של היחידה. כמו כן, המכשיר עשוי לכבות באופן ספונטני, מה שמעיד טיול הגנה תרמית. כדי שההפרעות הללו בפעולת היחידה לא יקרו בעתיד, שוב, יש להקפיד על מחזור העבודה הנכון (PV). לדוגמה, אם PV = 70%, המכשיר חייב לפעול במצב הבא: לאחר 7 דקות של פעולה, ליחידה יינתנו 3 דקות להתקרר.
למעשה, יכולות להיות לא מעט תקלות וסיבות שונות שגורמות להן, וקשה לפרט את כולן. לכן, עדיף להבין מיד באיזה אלגוריתם משתמשים כדי לאבחן את מהפך הריתוך בחיפוש אחר תקלות. ניתן לברר כיצד מאובחן המכשיר על ידי צפייה בסרטון ההדרכה הבא.
תירשם בשביל חשבון. זה פשוט!
כבר רשום? היכנס כאן.
הם הביאו את PT Devolt702 ku, s, סוג 1 לתיקון. הסתכלתי על דיאטקו בפירוט, הוא קיים אבל סוג 2, נשאלת השאלה, האם העוגנים שלהם ניתנים להחלפה? אם מישהו יודע בבקשה תגיד לי.
החלפת צ'אק ללא מפתח במברג פנסוניק
אם הצ'אק של המברג שלך הפך גרוע בלהחזיק חלקים או להידבק, אז אתה צריך לפרק אותו,
נקו והחליפו כדורי עצירה או החליפו לחלוטין עם תותב וקפיץ
אם אין לך כלי מיוחד (כלי פתיחה) בהישג יד, אז אתה יכול להסתדר עם שני מברגים קטנים מחורצים
אנו מורידים את שרוול המחסנית למטה ומכניסים מברג משני הצדדים, אנו מחברים את טבעת השמירה עם מברג אחד
הסר את טבעת השמירה, ולאחר מכן הסר את הקפיץ ומשוך החוצה את התותב
ולשלוף בזהירות את הכדורים
לאחר מכן, אתה יכול לנקות הכל ולשים חלקים חדשים
תיקון פאזל חשמלי של בוש (החלפת לוחית בסיס)
עם הזמן, הסוליה של הפאזל שלך עלולה להישבר, שקול כיצד להחליף אותה במהירות במו ידיך ומבלי ליצור קשר עם השירות.
אנו מבריגים את בורג המשושה בתחתית הסוליה, המחובר דרך המרווח
לפנינו פתחנו את הברגים המקבעים את הצלחת
אין כאן שום דבר מסובך, אנו בוחרים מברג מחורר ומבריגים את כל הברגים
לאחר מכן אנו מוציאים את הצלחת ומחליפים אותה באחת חדשה.
אז אנחנו אוספים הכל בסדר הפוך
תיקון ממירי ריתוך, למרות מורכבותו, ברוב המקרים ניתן לבצע באופן עצמאי. ואם יש לך הבנה טובה של העיצוב של מכשירים כאלה ויש לך מושג מה יש סיכוי גבוה יותר להיכשל בהם, אתה יכול בהצלחה לייעל את עלות השירות המקצועי.
החלפת רכיבי רדיו בתהליך תיקון מהפך ריתוך
המטרה העיקרית של כל מהפך היא יצירת זרם ריתוך ישיר, המתקבל על ידי תיקון זרם חילופין בתדר גבוה. השימוש בזרם חילופין בתדר גבוה, המומר על ידי מודול מהפך מיוחד מרשת מתוקנת, נובע מהעובדהשניתן להגדיל ביעילות את עוצמתו של זרם כזה לערך הנדרש באמצעות שנאי קומפקטי. עיקרון זה העומד בבסיס פעולת המהפך הוא שמאפשר לציוד כזה להיות קומפקטי בגודלו עם יעילות גבוהה.
תרשים פונקציונלי של מהפך הריתוך
התוכנית של מהפך הריתוך, הקובעת את המאפיינים הטכניים שלו, כוללת את האלמנטים העיקריים הבאים:
- יחידת מיישר ראשונית, המבוססת על גשר דיודה (המשימה של יחידה כזו היא לתקן זרם חילופין המגיע מרשת חשמל סטנדרטית);
- יחידת אינוורטר, שהמרכיב העיקרי בה הוא מכלול טרנזיסטור (בעזרת יחידה זו מומר הזרם הישר המסופק לכניסתה לזרם חילופין, שתדירותו 50–100 קילו-הרץ);
- שנאי ירידה בתדר גבוה, שעליו, על ידי הורדת מתח הכניסה, עוצמת זרם המוצא עולה משמעותית (בשל עקרון הטרנספורמציה בתדר גבוה, ניתן להפיק זרם במוצא של מכשיר כזה, החוזק שלו מגיע ל-200–250 A);
- מיישר פלט מורכב על בסיס דיודות כוח (המשימה של יחידת מהפך זו היא לתקן זרם חילופין בתדר גבוה, הכרחי לריתוך).
מעגל מהפך הריתוך מכיל מספר אלמנטים נוספים המשפרים את פעולתו ואת הפונקציונליות שלו, אך העיקריים שבהם הם אלו המפורטים לעיל.
תיקון של מכונת ריתוך מסוג אינוורטר יש מספר תכונות, אשר מוסבר על ידי המורכבות של העיצוב של מכשיר כזה. כל מהפך, בניגוד לסוגים אחרים של מכונות ריתוך, הוא אלקטרוני, מה שדורש ממומחים המעורבים בתחזוקה ובתיקון שלו לפחות ידע בסיסי בהנדסת רדיו, כמו גם מיומנויות בטיפול במכשירי מדידה שונים - מד מתח, מולטימטר דיגיטלי, אוסילוסקופ וכו'. .
במהלך תחזוקה ותיקון נבדקים האלמנטים המרכיבים את מעגל מהפך הריתוך. זה כולל טרנזיסטורים, דיודות, נגדים, דיודות זנר, שנאים ומכשירי משנק. המאפיין העיצובי של המהפך הוא שלעתים קרובות מאוד במהלך התיקון שלו זה בלתי אפשרי או קשה מאוד לקבוע את הכשל של איזה אלמנט גרם לתקלה.
סימן לנגד שרוף עשוי להיות פיח קטן על הלוח, שקשה להבחין בו לעין לא מנוסה.
במצבים כאלה, כל הפרטים נבדקים ברצף. כדי לפתור בעיה כזו בהצלחה, יש צורך לא רק להיות מסוגל להשתמש במכשירי מדידה, אלא גם להבין מעגלים אלקטרוניים מספיק טוב. אם אין לך מיומנויות וידע כאלה לפחות ברמה הראשונית, אז תיקון מהפך ריתוך במו ידיך יכול להוביל לנזק חמור עוד יותר.
באמת להעריך את החוזקות, הידע והניסיון שלך ולהחליט לבצע תיקון עצמאי של ציוד מסוג אינוורטר, חשוב לא רק לצפות בסרטון הדרכה בנושא זה, אלא גם ללמוד היטב את ההוראות שבהן יצרנים מפרטים את התקלות האופייניות ביותר של ממירי ריתוך, כמו גם דרכים לחסל אותם.
ניתן לחלק מצבים שעלולים לגרום לכשל במהפך או להוביל לתקלות לשני סוגים עיקריים:
- קשור לבחירה שגויה של מצב ריתוך;
- נגרם כתוצאה מכשל של חלקי המכשיר או הפעלה לא נכונה שלהם.
השיטה לזיהוי תקלה במהפך לתיקון לאחר מכן מצטמצמת לביצוע רציף של פעולות טכנולוגיות, מהפשוטות למורכבות ביותר. המצבים שבהם מתבצעות בדיקות כאלה ומהותם מצוינים בדרך כלל בהוראות לציוד.
תקלות נפוצות של ממירים, הסיבות והפתרונות שלהן
אם הפעולות המומלצות לא הובילו לתוצאות הרצויות ופעולת המכשיר לא שוחזרה, לרוב זה אומר שיש לחפש את הגורם לתקלה במעגל האלקטרוני. הסיבות לכישלון בלוקים ואלמנטים בודדים שלה עשויות להיות שונות. אנו מציגים את הנפוצים ביותר.
- לחות חדרה לחלק הפנימי של היחידה, דבר שעלול להתרחש אם היחידה נחשפה למשקעים.
- אבק הצטבר על מרכיבי המעגל האלקטרוני, מה שמוביל להפרה של הקירור המלא שלהם. כמות האבק המרבית נכנסת לממירים כאשר הם מופעלים בחדרים מאובקים מאוד או באתרי בנייה. על מנת למנוע מהציוד להגיע למצב כזה, יש לנקות את החלק הפנימי שלו באופן קבוע.
- התחממות יתר של רכיבי המעגל האלקטרוני של המהפך, וכתוצאה מכך, כישלון שלהם יכול להיגרם מאי עמידה במחזור החובה (DU). פרמטר זה, אשר יש להקפיד עליו, מצוין בגיליון הנתונים הטכניים של הציוד.
עקבות של חדירת נוזלים לתוך בית המהפך
התקלות הנפוצות ביותר בהן נתקלים בפעולת ממירים הן כדלקמן.
שריפה לא יציבה של קשת הריתוך או ניתז פעיל של מתכת
מצב זה עשוי להצביע על כך שהחוזק הנוכחי נבחר באופן שגוי לריתוך. כפי שאתה יודע, פרמטר זה נבחר בהתאם לסוג וקוטר האלקטרודה, כמו גם למהירות הריתוך. אם האריזה של האלקטרודות שבהן אתה משתמש אינה מכילה המלצות לגבי חוזק הזרם האופטימלי, תוכל לחשב זאת באמצעות נוסחה פשוטה: 20-40 A של זרם ריתוך צריך ליפול על קוטר של 1 מ"מ של אלקטרודה. כמו כן, יש לזכור שככל שמהירות הריתוך נמוכה יותר, חוזק הזרם צריך להיות נמוך יותר.
התלות של קוטר האלקטרודות בחוזק זרם הריתוך
בעיה זו יכולה לנבוע ממספר סיבות, שרובן מבוססות על מתח אספקה נמוך. דגמים מודרניים של מכשירי אינוורטר פועלים גם במתח מופחת, אך כאשר ערכו יורד מתחת לערך המינימלי שעבורו מיועד הציוד, האלקטרודה מתחילה להידבק. נפילת מתח במוצא הציוד עלולה להתרחש אם בלוקים של המכשיר אינם יוצרים מגע טוב עם שקעי הפאנל.
סיבה זו בוטלה בפשטות רבה: על ידי ניקוי שקעי המגע וקיבוע הלוחות האלקטרוניים בהם בצורה הדוקה יותר. אם לחוט שאיתו מחובר המהפך לרשת יש חתך רוחב של פחות מ-2.5 מ"מ, הדבר עלול להוביל גם לירידת מתח בכניסת המכשיר. מובטח שזה יקרה גם אם חוט כזה ארוך מדי.
אם אורך חוט האספקה עולה על 40 מטר, כמעט בלתי אפשרי להשתמש במהפך שיחובר אליו לריתוך. המתח במעגל האספקה עלול לרדת גם אם המגעים שלו נשרפים או מתחמצנים. סיבה תכופה להידבקות האלקטרודה היא הכנה לא מספקת של משטחי החלקים לריתוך, אותם יש לנקות ביסודיות לא רק ממזהמים קיימים, אלא גם מסרט התחמוצת.
בחירת מקטע כבל הריתוך
מצב זה מתרחש לעתים קרובות במקרה של התחממות יתר של מנגנון המהפך. במקביל, מחוון הבקרה בלוח המכשיר אמור להידלק. אם הזוהר של האחרון כמעט ולא מורגש, ולמהפך אין פונקציית אזהרה קולית, ייתכן שהרתך פשוט לא מודע להתחממות יתר. מצב זה של מהפך הריתוך מאפיין גם שבירה או ניתוק ספונטני של חוטי הריתוך.
כיבוי ספונטני של המהפך במהלך הריתוך
לרוב, מצב זה מתרחש אם מתח האספקה מנותק על ידי מפסקי זרם שפרמטרי הפעולה שלהם נבחרו בצורה שגויה. כאשר עובדים באמצעות מכשיר מהפך, יש להתקין בלוח החשמל מפסקי זרם המדורגים לזרם של לפחות 25 A.
סביר להניח שמצב זה מצביע על כך שהמתח ברשת האספקה נמוך מדי.
כיבוי אוטומטי של המהפך במהלך ריתוך מתמשך
רוב מכשירי המהפך המודרניים מצוידים בחיישני טמפרטורה המכבים אוטומטית את הציוד כאשר הטמפרטורה בחלק הפנימי שלו עולה לרמה קריטית. יש רק דרך אחת לצאת מהמצב הזה: תנו למכונת הריתוך מנוחה של 20-30 דקות, במהלכה היא תתקרר.
אם לאחר הבדיקה מתברר שהגורם לתקלות בפעולת התקן המהפך נעוץ בחלק הפנימי שלו, יש לפרק את המארז ולהמשיך לבדוק את המילוי האלקטרוני. ייתכן שהסיבה היא הלחמה באיכות ירודה של חלקי המכשיר או חוטים מחוברים בצורה גרועה.
בדיקה מדוקדקת של מעגלים אלקטרוניים תגלה חלקים פגומים שעלולים להיות כהים, סדוקים, עם מארז נפוח או בעלי מגעים שרופים.
חלקים שרופים על לוח אינוורטר Fubac IN-160 (ווסת AC-DC, טרנזיסטור 2NK90, נגד 47 אוהם)
במהלך התיקון, יש להסיר חלקים כאלה מהלוחות (רצוי להשתמש במלחם עם יניקה לשם כך), ולאחר מכן להחליף אותם בדומה. אם הסימון על האלמנטים הפגומים אינו קריא, ניתן להשתמש בטבלאות מיוחדות כדי לבחור אותם. לאחר החלפת חלקים פגומים, רצוי לבדוק את הלוחות האלקטרוניים באמצעות בודק. זה הכרחי במיוחד אם הבדיקה לא גילתה את האלמנטים שיש לתקן.
בדיקה ויזואלית של המעגלים האלקטרוניים של המהפך וניתוחם עם בודק צריכה להתחיל עם יחידת כוח עם טרנזיסטורים, שכן הוא זה הפגיע ביותר. אם הטרנזיסטורים פגומים, סביר להניח שגם המעגל (דרייבר) שמניע אותם נכשל. יש לבדוק תחילה גם את האלמנטים המרכיבים מעגל כזה.
לאחר בדיקת בלוק הטרנזיסטור, נבדקים כל שאר הבלוקים, שעבורם נעשה שימוש גם בבודק. יש לבחון בקפידה את פני השטח של לוחות מעגלים מודפסים כדי לקבוע את נוכחותם של אזורים שרופים ושברים עליהם. אם נמצאו כאלה, כדאי לנקות בזהירות מקומות כאלה ולהלחים עליהם מגשרים.
אם נמצאו חוטים שרופים או שבורים במילוי המהפך, אז במהלך התיקון יש להחליף אותם בחתך דומים. למרות שגשרי הדיודה של מיישרי המהפך הם אלמנטים אמינים למדי, יש להפעיל אותם גם עם בודק.
המרכיב המורכב ביותר של המהפך הוא לוח ניהול המפתח, שבו תלויים ביצועי המכשיר כולו. לוח כזה עבור נוכחות של אותות בקרה המוזנים לאפיקי השער של בלוק המפתח נבדק באמצעות אוסילוסקופ. השלב האחרון בבדיקה ותיקון המעגלים האלקטרוניים של מכשיר המהפך צריך להיות בדיקת המגעים של כל המחברים הזמינים ולנקות אותם עם מחק רגיל.
תיקון עצמי של מכשיר אלקטרוני כזה כמו מהפך הוא די מסובך. זה כמעט בלתי אפשרי ללמוד איך לתקן את הציוד הזה רק על ידי צפייה בסרטון הדרכה, בשביל זה אתה צריך ידע ומיומנויות מסוימים. אם יש לך ידע וכישורים כאלה, אז צפייה בסרטון כזה תיתן לך את ההזדמנות לפצות על חוסר הניסיון.
ידוע כי תיקון מכונות ריתוך ברוב המוחלט של המקרים ניתן לארגון ולבצע באופן עצמאי.היוצא מן הכלל היחיד הוא שחזור המהפך האלקטרוני, שמורכבות המעגל שלו אינה מאפשרת תיקון מלא בבית.
רק ניסיון אחד להשבית את הגנת המהפך יכול לבלבל אפילו מהנדס חשמל. אז במקרה זה, עדיף לבקש עזרה מסדנה מיוחדת.

- המכשיר אינו נדלק כאשר הוא מחובר לחשמל ומתנע;
- הדבקה של האלקטרודה עם זמזום סימולטני באזור הממיר;
- כיבוי ספונטני של מכונת הריתוך במקרה של התחממות יתר.
התיקון מתחיל תמיד בבדיקה של מכונת הריתוך, בדיקת מתח האספקה. לא קשה לתקן מכונות ריתוך שנאי, יתר על כן, הן בררניות בתחזוקה. עבור התקני אינוורטר, קשה יותר לקבוע תקלה, ותיקונים בבית הם לרוב בלתי אפשריים.
עם זאת, עם טיפול נכון, ממירים מחזיקים מעמד זמן רב ואינם נשברים. זה חייב להיות מוגן מפני אבק, לחות גבוהה, כפור, ולאחסן במקום יבש. ישנן התקלות האופייניות ביותר של מכונות ריתוך, אותן תוכלו לתקן במו ידיכם.
במקרה זה, קודם כל, עליך לוודא שיש מתח ברשת ואת תקינות הנתיכים המותקנים בפיתולי השנאי. אם הם במצב טוב, השתמשו בבוחן כדי לצלצל בפיתולי הזרם ובכל אחת מדיודות המיישרים, ובכך לבדוק את הביצועים שלהן.

לפעמים קבל המסנן נכשל. במקרה זה, התיקון יכלול בדיקתו והחלפתו בחלק חדש.
במקרה שכל מרכיבי המעגל תקינים, יש צורך להתמודד עם מתח הרשת, שניתן לזלזל בו מאוד ופשוט לא מספיק לתפקוד תקין של מכונת הריתוך.
הסיבה להידבקות האלקטרודה והפסקת הקשת עשויה להיות ירידה במתח עקב קצר חשמלי בפיתולי השנאי, דיודות פגומות או מגעים רופפים. ייתכן גם התמוטטות של מסנן הקבלים או קיצור של חלקים בודדים לגוף מכונת הריתוך.

אם ההדבקה מלווה בזמזום חזק של השנאי, הדבר מעיד גם על עומס יתר במעגלי העומס של המכשיר או קצר חשמלי בחוטי הריתוך.
אחת מאפשרויות התיקון כדי לחסל את ההשפעות הללו יכולה להיות שחזור הבידוד של הכבלים המחברים, כמו גם הידוק של מגעים רופפים ובלוקים טרמינלים.
במקרים מסוימים, תיקונים יכולים להתבצע באופן עצמאי אם המכשיר מתחיל להיכבות באופן ספונטני. רוב הדגמים של מכונות ריתוך מצוידים במעגל מגן (אוטומטי), הפועל במצב קריטי, המלווה בסטייה מהפעולה הרגילה. אחת האפשרויות להגנה כזו כוללת חסימת פעולת המכשיר כאשר מודול האוורור כבוי.
לאחר כיבוי ספונטני של מכונת הריתוך, קודם כל, עליך לבדוק את מצב ההגנה ולנסות להחזיר את האלמנט הזה למצב תקין.
כאשר הצומת המגן מופעל שוב, יש צורך להמשיך לפתרון בעיות באמצעות אחת מהשיטות שתוארו לעיל הקשורות לקצרים או תקלה של חלקים בודדים.
במצב זה, ראשית, יש לוודא שיחידת הקירור של היחידה פועלת כשורה ושלא נכללת התחממות יתר של החללים הפנימיים.

בהיעדר הגנה פנימית, ניתן להתקין את המפסק בלוח החשמל. כדי לשמור על תפקוד תקין של יחידת הריתוך, ההגדרות שלה חייבות להתאים למצבים שנבחרו.
אז, כמה דגמים של מכשירים כאלה (מהפך ריתוך, בפרט), בהתאם להוראות, חייבים לעבוד על פי לוח זמנים הכולל הפסקה של 3-4 דקות לאחר 7-8 דקות של ריתוך רצוף.
לפני תיקון מכונת ריתוך אינוורטר במו ידיך, רצוי להכיר את עקרון הפעולה, כמו גם את המעגל האלקטרוני שלה. הידע שלהם יאפשר לך לזהות במהירות את הגורמים לתקלות ולנסות לחסל אותם בזמן.

השימוש באות ביניים בתדר גבוה מאפשר להשיג מכשיר פולס קומפקטי בעל יכולת לכוונן ביעילות את זרם המוצא.
ניתן לחלק תקלות של כל ממירי הריתוך לסוגים הבאים:
- תקלות הקשורות לשגיאות בבחירת מצב הריתוך;
- כשלים בפעולה עקב כשל במודול האלקטרוני (המרה) או חלקים אחרים של המכשיר.
השיטה לזיהוי תקלות במהפך הקשורות לתקלות בפעולת המעגל כרוכה בביצוע רציף של פעולות המבוצעות על פי העיקרון "מנזק פשוט לכשל מורכב יותר". אופי וגורם התקלות, כמו גם שיטות תיקון, ניתן למצוא בפירוט רב יותר בטבלת הסיכום.
הוא גם מספק נתונים על הפרמטרים העיקריים של ריתוך, ומספק פעולה ללא בעיות (ללא כיבוי המהפך) של המכשיר.
תחזוקה ותיקון של מכונות ריתוך מסוג אינוורטר נבדלים על ידי מספר תכונות הקשורות למורכבות המעגלים של יחידות אלקטרוניות אלה. כדי לתקן אותם תזדקק לידע מסוים וכן ליכולת לטפל במכשירי מדידה כמו מולטימטר דיגיטלי, אוסילוסקופ וכדומה.
בתהליך תיקון מעגל אלקטרוני, תחילה מתבצעת בדיקה ויזואלית של הלוחות על מנת לזהות אלמנטים שרופים או "חשודים" כחלק ממודולים פונקציונליים בודדים.
אם במהלך הבדיקה לא ניתן למצוא הפרות, פתרון התקלות ממשיך באיתור הפרות בפעולת המעגל האלקטרוני (בדיקת רמות מתח ונוכחות אות בנקודות הבקרה שלו).


זה ידרוש אוסילוסקופ ומולטימטר, שאותם יש להתחיל רק אם יש לך ביטחון מלא ביכולות שלך. אם יש לך ספקות לגבי הכישורים שלך, ההחלטה הנכונה היחידה תהיה לקחת (לקחת) את המכשיר לסדנה מיוחדת.
מומחים לתיקון מכשירי דחף מורכבים ימצאו ויבטלו במהירות את התקלה שנוצרה, ובמקביל הם יבצעו תחזוקה של יחידה זו.
אם החלטתם לתקן את הלוח בעצמכם, אנו ממליצים להשתמש בטיפים הבאים מאנשי מקצוע מנוסים.
אם נמצאו חוטים וחלקים שרופים במהלך בדיקה ויזואלית, יש להחליפם בחדשים, ובמקביל יש לחבר את כל המחברים, מה שיבטל את האפשרות לאובדן מגע בהם.

לשם כך, יש צורך למצוא מקורות המספקים דיאגרמות של מתחים וזרמים, המיועדים להבנה מלאה יותר של פעולת יחידה זו.
התמקדות בתרשימים אלה באמצעות אוסילוסקופ, אתה יכול לבדוק ברצף את כל המעגלים האלקטרוניים ולזהות צומת שבו תמונת המרת האותות הרגילה מופרעת.
אחד המרכיבים המורכבים ביותר של מכונת ריתוך אינוורטר הוא לוח בקרת המפתח האלקטרוני, שניתן לבדוק את יכולת השירות שלו באמצעות אותו אוסילוסקופ.
אם אתה מפקפק בביצועים של לוח זה, אתה יכול לנסות להחליף אותו עם אחד עובד (ממהפך עובד אחר) ולנסות להפעיל את מכונת הריתוך שוב.
במקרה של תוצאה חיובית, נותר רק לתת את הלוח שלך לתיקון או להחליף אותו בחדש שנרכש. אותו הדבר צריך להיעשות אם יש חשדות לגבי יכולת השירות של כל המודולים או הבלוקים האחרים של מכונת הריתוך.
לסיכום, נזכיר כי תיקון כל יחידות ריתוך (וממירים, בפרט) נחשב להליך מסובך למדי הדורש כישורים מסוימים ויכולת להתמודד עם ציוד מדידה מורכב.
![]() |
סרטון (לחץ להפעלה). |
אם יש לך ספק קטן לגבי המקצועיות שלך, עליך להיעזר במומחים ולתת להם את האפשרות להחזיר את המכשיר התקול לעבודה.