🗊Презентация Методика ремонта сварочных аппаратов инверторного типа

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Методика ремонта сварочных аппаратов инверторного типа, слайд №1Методика ремонта сварочных аппаратов инверторного типа, слайд №2Методика ремонта сварочных аппаратов инверторного типа, слайд №3Методика ремонта сварочных аппаратов инверторного типа, слайд №4Методика ремонта сварочных аппаратов инверторного типа, слайд №5Методика ремонта сварочных аппаратов инверторного типа, слайд №6Методика ремонта сварочных аппаратов инверторного типа, слайд №7Методика ремонта сварочных аппаратов инверторного типа, слайд №8Методика ремонта сварочных аппаратов инверторного типа, слайд №9Методика ремонта сварочных аппаратов инверторного типа, слайд №10Методика ремонта сварочных аппаратов инверторного типа, слайд №11Методика ремонта сварочных аппаратов инверторного типа, слайд №12Методика ремонта сварочных аппаратов инверторного типа, слайд №13Методика ремонта сварочных аппаратов инверторного типа, слайд №14Методика ремонта сварочных аппаратов инверторного типа, слайд №15Методика ремонта сварочных аппаратов инверторного типа, слайд №16Методика ремонта сварочных аппаратов инверторного типа, слайд №17Методика ремонта сварочных аппаратов инверторного типа, слайд №18Методика ремонта сварочных аппаратов инверторного типа, слайд №19Методика ремонта сварочных аппаратов инверторного типа, слайд №20Методика ремонта сварочных аппаратов инверторного типа, слайд №21Методика ремонта сварочных аппаратов инверторного типа, слайд №22Методика ремонта сварочных аппаратов инверторного типа, слайд №23Методика ремонта сварочных аппаратов инверторного типа, слайд №24

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Методика ремонта сварочных аппаратов инверторного типа. Доклад-сообщение содержит 24 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Методика ремонта сварочных аппаратов инверторного типа.
модельных линеек
SOLUTION, PRESTIGE, DaVinci
Описание слайда:
Методика ремонта сварочных аппаратов инверторного типа. модельных линеек SOLUTION, PRESTIGE, DaVinci

Слайд 2





Некоторые данные по ремонту инверторов были любезно предоставлены китайскими поставщиками. В дальнейшем они были уточнены на основании практического опыта проведенных ремонтов сотрудниками СЦ ООО «Оптимист».  
Некоторые данные по ремонту инверторов были любезно предоставлены китайскими поставщиками. В дальнейшем они были уточнены на основании практического опыта проведенных ремонтов сотрудниками СЦ ООО «Оптимист».  
Это руководство по ремонту не может претендовать на универсальность. В него включены только несколько наиболее часто встречающихся неисправностей.
1. Аппарат не включается – проверить выключатель питания, сетевой кабель, цепи начальной запитки, IGBT, выпрямительный мост.
2. Аппарат включается, горят оба индикатора, нет выходного напряжения – проверить резисторы запитки цепей запуска, интегральный стабилизатор 7812 (7815), контроллер, выходные выпрямители, диоды питания внутренних схем.
3. Аппарат включается, горят оба индикатора, есть выходное напряжение – проверить цепи оптопары.
4. Аппарат включается, горит индикатор включения, не регулируется ток – проверить регулировки сварочного тока, контроллер.
5. Аппарат включается, есть выходное напряжение, не крутятся кулера – проверить цепи запитки кулеров, сами кулера.
6. Аппарат включается, есть выходное напряжение, не горят индикаторы – проверить цепи питания индикаторов, сами индикаторы.
Описание слайда:
Некоторые данные по ремонту инверторов были любезно предоставлены китайскими поставщиками. В дальнейшем они были уточнены на основании практического опыта проведенных ремонтов сотрудниками СЦ ООО «Оптимист». Некоторые данные по ремонту инверторов были любезно предоставлены китайскими поставщиками. В дальнейшем они были уточнены на основании практического опыта проведенных ремонтов сотрудниками СЦ ООО «Оптимист». Это руководство по ремонту не может претендовать на универсальность. В него включены только несколько наиболее часто встречающихся неисправностей. 1. Аппарат не включается – проверить выключатель питания, сетевой кабель, цепи начальной запитки, IGBT, выпрямительный мост. 2. Аппарат включается, горят оба индикатора, нет выходного напряжения – проверить резисторы запитки цепей запуска, интегральный стабилизатор 7812 (7815), контроллер, выходные выпрямители, диоды питания внутренних схем. 3. Аппарат включается, горят оба индикатора, есть выходное напряжение – проверить цепи оптопары. 4. Аппарат включается, горит индикатор включения, не регулируется ток – проверить регулировки сварочного тока, контроллер. 5. Аппарат включается, есть выходное напряжение, не крутятся кулера – проверить цепи запитки кулеров, сами кулера. 6. Аппарат включается, есть выходное напряжение, не горят индикаторы – проверить цепи питания индикаторов, сами индикаторы.

Слайд 3





Инструменты
паяльник 300Вт 
паяльник 60Вт 
блок питания 24вольт 1А  
универсальный мультиметр 
крестообразная отвертка 
полая игла из нержавеющей стали (игла для шприца)
Описание слайда:
Инструменты паяльник 300Вт паяльник 60Вт блок питания 24вольт 1А универсальный мультиметр крестообразная отвертка полая игла из нержавеющей стали (игла для шприца)

Слайд 4





Альтернативный вариант.
«Девайс» для прочистки отверстий от припоя – изготавливается из 2-х миллиметрового электрода.
Строительный фен (термоган).
Паяльники 100 Вт и 40 Вт, припой, канифоль, термопаста КПТ-8, «девайс» для прочистки отверстий от припоя – делается из сварочной проволоки диаметром 0,8 мм.
Отвертки прямая и крестовая, пинцет, кусачки (бокорезы монтажные) .
Цифровой мультиметр.
Описание слайда:
Альтернативный вариант. «Девайс» для прочистки отверстий от припоя – изготавливается из 2-х миллиметрового электрода. Строительный фен (термоган). Паяльники 100 Вт и 40 Вт, припой, канифоль, термопаста КПТ-8, «девайс» для прочистки отверстий от припоя – делается из сварочной проволоки диаметром 0,8 мм. Отвертки прямая и крестовая, пинцет, кусачки (бокорезы монтажные) . Цифровой мультиметр.

Слайд 5





Принцип   ремонта
Основой  такого  преобразователя  является инвертор – электронный   блок,  преобразующий   постоянный   ток  в переменный повышенной частоты.
Поясним основной принцип действия инвертора. Переменный ток промышленной  частоты  50 Гц поступает на низкочастотный выпрямитель  НВ, а  затем  на  низкочастотный  фильтр  НФ. Полученный  постоянный  ток преобразуется инвертором ИН  в переменный  (частотой 20-50 кГц), после чего трансформатором Тр. достигаются величины, необходимые для сварки.
Высокочастотный  выпрямитель ВВ выпрямляет переменный ток. Пройдя через высокочастотный фильтр ВФ, ток поступает на электрод.
Ремонт  таких  аппаратов  сводится к диагностике  неисправности платы, управляющей  блоком  коммутирующих транзисторов. Следует   отметить, что в таких схемах  практически нет предохранительных  блокировок, поэтому  очень часто выход из строя управляющей  схемы ведет к выходу из строя силовых транзисторов.
Принцип  ремонта  состоит в  диагностике  и  замене  неисправных элементов, а затем в проверке схемы управления от внешнего источника  питания  (24В).  И  только  потом  проверяется вся плата в целом. Наличие  импульсов частотой 50 кГц на затворах   силовых   транзисторов   говорит  о  работоспособности   схемы управления.
Описание слайда:
Принцип ремонта Основой такого преобразователя является инвертор – электронный блок, преобразующий постоянный ток в переменный повышенной частоты. Поясним основной принцип действия инвертора. Переменный ток промышленной частоты 50 Гц поступает на низкочастотный выпрямитель НВ, а затем на низкочастотный фильтр НФ. Полученный постоянный ток преобразуется инвертором ИН в переменный (частотой 20-50 кГц), после чего трансформатором Тр. достигаются величины, необходимые для сварки. Высокочастотный выпрямитель ВВ выпрямляет переменный ток. Пройдя через высокочастотный фильтр ВФ, ток поступает на электрод. Ремонт таких аппаратов сводится к диагностике неисправности платы, управляющей блоком коммутирующих транзисторов. Следует отметить, что в таких схемах практически нет предохранительных блокировок, поэтому очень часто выход из строя управляющей схемы ведет к выходу из строя силовых транзисторов. Принцип ремонта состоит в диагностике и замене неисправных элементов, а затем в проверке схемы управления от внешнего источника питания (24В). И только потом проверяется вся плата в целом. Наличие импульсов частотой 50 кГц на затворах силовых транзисторов говорит о работоспособности схемы управления.

Слайд 6





Общая диагностика
В случае, когда при включении аппарата горят оба индикатора, с помощью измерительного прибора проверьте, нет ли короткого замыкания на выходе аппарата. 
При коротком замыкании на выходе, необходимо проверить выходные диоды, поочередно выпаивая их.
Если КЗ отсутствует, проверьте резисторы 6,8 кОм, а также мелкие выпрямительные диоды, служащие для питания элементов схемы и кулеров в штатном режиме.
Если это все живое, переходите к диагностике контроллера, описанной ниже. 
Если при включении аппарата не горит ни один индикатор, то необходимо проверить цепи начальной запитки схемы инвертора и, скорее всего, IGBT транзисторы.
Описание слайда:
Общая диагностика В случае, когда при включении аппарата горят оба индикатора, с помощью измерительного прибора проверьте, нет ли короткого замыкания на выходе аппарата. При коротком замыкании на выходе, необходимо проверить выходные диоды, поочередно выпаивая их. Если КЗ отсутствует, проверьте резисторы 6,8 кОм, а также мелкие выпрямительные диоды, служащие для питания элементов схемы и кулеров в штатном режиме. Если это все живое, переходите к диагностике контроллера, описанной ниже. Если при включении аппарата не горит ни один индикатор, то необходимо проверить цепи начальной запитки схемы инвертора и, скорее всего, IGBT транзисторы.

Слайд 7





Стартовая запитка схемы управления
Сгоревший резистор 51 Ом (22 Ома) чаще всего (но не всегда) указывает на выход из строя IGBT транзисторов, которые проверяются мультиметром на диапазоне для проверки полупроводников. Если он показывает прямое падение напряжения на переходе коллектор-эмитер или затвор-эмитер ноль (0) вольт, то транзистор требуется заменить. 
Следует помнить, что они не выходят из строя по одному. Методика поиска неисправного IGBT транзистора довольно сносно описана в этой методичке китайскими поставщиками ниже.
Если все транзисторы всё же «живые», то можно рискнуть включить аппарат через лампу накаливания (200-500 Вт), включаемую вместо этого резистора.
Проверьте резисторный делитель, через который осуществляется стартовое питание управляющей схемы. Наличие горелых резисторов сужает круг поиска неисправностей, но не может точно указать на неисправность. 
При отсутствии номинального тока в дуге, проверьте на слух, срабатывает ли пусковое реле при включении аппарата, и если срабатывает, то убедитесь, что контакты полностью замыкают пусковой резистор 51 Ом (22 Ома) – любые напряжения на нем после срабатывания реле должны отсутствовать. Если же реле не срабатывает, то необходимо проверить цепь питания обмотки реле, и в случае ее исправности, заменить реле.
Описание слайда:
Стартовая запитка схемы управления Сгоревший резистор 51 Ом (22 Ома) чаще всего (но не всегда) указывает на выход из строя IGBT транзисторов, которые проверяются мультиметром на диапазоне для проверки полупроводников. Если он показывает прямое падение напряжения на переходе коллектор-эмитер или затвор-эмитер ноль (0) вольт, то транзистор требуется заменить. Следует помнить, что они не выходят из строя по одному. Методика поиска неисправного IGBT транзистора довольно сносно описана в этой методичке китайскими поставщиками ниже. Если все транзисторы всё же «живые», то можно рискнуть включить аппарат через лампу накаливания (200-500 Вт), включаемую вместо этого резистора. Проверьте резисторный делитель, через который осуществляется стартовое питание управляющей схемы. Наличие горелых резисторов сужает круг поиска неисправностей, но не может точно указать на неисправность. При отсутствии номинального тока в дуге, проверьте на слух, срабатывает ли пусковое реле при включении аппарата, и если срабатывает, то убедитесь, что контакты полностью замыкают пусковой резистор 51 Ом (22 Ома) – любые напряжения на нем после срабатывания реле должны отсутствовать. Если же реле не срабатывает, то необходимо проверить цепь питания обмотки реле, и в случае ее исправности, заменить реле.

Слайд 8





Проверка IGBT транзисторов
С помощью мультиметра проверьте, не находится ли транзистор  в режиме короткого замыкания. (цепь эмитер-коллектор, КЭ). В схеме несколько транзисторов включены параллельно, поэтому, если обнаружено короткое замыкание, необходимо выпаивать транзисторы по одному и проверять на наличие пробоя. Также необходимо проверить «обвеску» транзисторов.
ВНИМАНИЕ! После замены транзисторов ни в коем случае не включайте плату в сеть, т.к. возможно, не устранены причины и последствия выхода транзисторов из строя и включение платы в сеть, приведет к их повторному выходу из строя.
Описание слайда:
Проверка IGBT транзисторов С помощью мультиметра проверьте, не находится ли транзистор в режиме короткого замыкания. (цепь эмитер-коллектор, КЭ). В схеме несколько транзисторов включены параллельно, поэтому, если обнаружено короткое замыкание, необходимо выпаивать транзисторы по одному и проверять на наличие пробоя. Также необходимо проверить «обвеску» транзисторов. ВНИМАНИЕ! После замены транзисторов ни в коем случае не включайте плату в сеть, т.к. возможно, не устранены причины и последствия выхода транзисторов из строя и включение платы в сеть, приведет к их повторному выходу из строя.

Слайд 9





Проверка схемы управления силовых транзисторов
Описание слайда:
Проверка схемы управления силовых транзисторов

Слайд 10





Проверка схемы управления силовых транзисторов
Описание слайда:
Проверка схемы управления силовых транзисторов

Слайд 11





Проверка схемы управления силовых транзисторов
Описание слайда:
Проверка схемы управления силовых транзисторов

Слайд 12





Диагностика контроллера.
Самый простой способ диагностики ЦП – это проверка напряжения на входе интегрального стабилизатора 7812, расположенного в непосредственной близости от ЦП. Напряжение должно быть около 24 Вольт. Если напряжение  на входе 7812 равняется 12-15 Вольтам и нестабильно     (мультиметр показывает постоянно меняющееся напряжение от 12 до 15 Вольт), а также перегреваются резисторы 5 Вт – 6,8 кОм, то ЦП необходимо заменить.
Если цепи регулировки сварочного тока исправны, а ток либо минимальный, либо максимальный и не регулируется, то это тоже может служить поводом для замены контроллера.
Описание слайда:
Диагностика контроллера. Самый простой способ диагностики ЦП – это проверка напряжения на входе интегрального стабилизатора 7812, расположенного в непосредственной близости от ЦП. Напряжение должно быть около 24 Вольт. Если напряжение на входе 7812 равняется 12-15 Вольтам и нестабильно (мультиметр показывает постоянно меняющееся напряжение от 12 до 15 Вольт), а также перегреваются резисторы 5 Вт – 6,8 кОм, то ЦП необходимо заменить. Если цепи регулировки сварочного тока исправны, а ток либо минимальный, либо максимальный и не регулируется, то это тоже может служить поводом для замены контроллера.

Слайд 13





Замена контроллера
Описание слайда:
Замена контроллера

Слайд 14





Приложение. 120A
Точки подключения 24В для проверки схемы управления.
Описание слайда:
Приложение. 120A Точки подключения 24В для проверки схемы управления.

Слайд 15





Приложение. 140-150A
Точки подключения 24В для проверки схемы управления.
Описание слайда:
Приложение. 140-150A Точки подключения 24В для проверки схемы управления.

Слайд 16





Приложение. 160A
Точки подключения 24В для проверки схемы управления.
Описание слайда:
Приложение. 160A Точки подключения 24В для проверки схемы управления.

Слайд 17





Приложение. 180A
Точки подключения 24В для проверки схемы управления.
Описание слайда:
Приложение. 180A Точки подключения 24В для проверки схемы управления.

Слайд 18





Приложение. 210A
Точки подключения 24В для проверки схемы управления.
Описание слайда:
Приложение. 210A Точки подключения 24В для проверки схемы управления.

Слайд 19





Приложение. 250A
Точки подключения 24В для проверки схемы управления.
Описание слайда:
Приложение. 250A Точки подключения 24В для проверки схемы управления.

Слайд 20





Приложение. 300A
Точки подключения 24В для проверки схемы управления.
Описание слайда:
Приложение. 300A Точки подключения 24В для проверки схемы управления.

Слайд 21





Приложение. «DaVinci» и «Prestige …S» 
Точки подключения +24 В в этих сериях практически совпадают
Описание слайда:
Приложение. «DaVinci» и «Prestige …S» Точки подключения +24 В в этих сериях практически совпадают

Слайд 22


Методика ремонта сварочных аппаратов инверторного типа, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23





Типичные неисправности аппаратов с двухплатной компоновкой - нарушение контакта в разъемах межплатных соединений
Описание слайда:
Типичные неисправности аппаратов с двухплатной компоновкой - нарушение контакта в разъемах межплатных соединений

Слайд 24





Как видно из снимков, дефекты на разных аппаратах, имеющих двухплатную компоновку, часто один и тот же – нарушение контактов в межплатных соединениях.
Описание слайда:
Как видно из снимков, дефекты на разных аппаратах, имеющих двухплатную компоновку, часто один и тот же – нарушение контактов в межплатных соединениях.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию