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柜式空调故障现象有哪些?应该怎么维修呢

1.故障现象:市电正常,按“制热”键不能制热。
分析与检修:相关电路图附后。图中S2为“制热”按键。正常时按下制热键盘s2,Ic2 11脚输入正脉冲,13脚输出高电平使三极管VT3导通,制热辅助继电器K3受电吸合,常开接点K3-1接通,制热继电器KA3线圈受电吸合,KA3—1接通,KM1通电吸合,其常开主接点KM1—1、KM1—2、KM1一3接通,电加热管EH受电发热,机组进入制热状态工作,同时制热指示灯LED1亮。空调器不制热,先对K3进行检查,发现K3受电吸合后常开接点K3—1来接通。断电更换K3后,制热恢复正常。
2.故障现象:市电正常,按“制热”键能制热,但时间不长机内散出焦糊昧。
分析与检修:能制热表明电加热管工作正常,有焦糊味大多为室内风机未启动所致。室内风机电路由风速继电器KA1(低速风)或(高速风)的常开接点KA1-1、KA1—2、KA2—2控制。而继电器KA1、KA2线圈又受控十制热辅助继电器的常开接点K3—2。试用导线短接常开接点K3—2后试机,焦糊味消失。断电后更换继电器K3,故障消除。
具有自诊断功能的空调器有利于维修,能快速分析查找和处理故障。故障代码显示方法有几种,一是由液显直接显示代码数字;二是利用发光二极管以不同的闪烁来显示;二是利用设在电脑板上的发光二极管闪烁频率、亮,火变化来显示。本文以三菱柜机常见故障代码介绍故障分析与处理。
三菱2.5P、3P、5P空调室外机控制板上采用8只发光二极管指示工作状态和故障代码,工作状态以发光二极管亮熄显示,检查代码以闪烁状态显示。
室内机在操作时若发生故障,空调就会停机并进入自诊断状态,通过控制面板上的定时器指示灯来显示故障部位,此时所有其他指示灯会熄灭。在操作使温度灯亮起时,同时按调上、调下键2秒以上,定时器指示灯会显示最新故障并记忆,直到下一次再发生故障时为止。在试运转时同时按调上或调下键2秒以上可清除记忆。在自诊断状态下除了电源开关按钮可退出该状态外,其余按钮均无效。
家用空调器发生故障,很多是使用不当或环境不良等原因,故可先自查,不能处理时应请专业人员检修。而且自查情况也是维修的参考信息。
噪音大:空调噪音大有两方面的原因。一是因为过滤网脏了,引起内机空气循环不畅,所以要定期清洗过滤网。二是前罩壳松动,这就要看前罩壳过滤网是否安装到位,最好重新调整一下。
不启动:电源、空调工作模式以及温度设置都会影响空调启动。最好先检查电源是否正常,比如观察空调器启动瞬间的电压是否正常,电灯有无闪烁现象。如有就要请专业人员来检查供电电源。另外,如果开停机频繁,要对照说明书确认工作模式是否正确。同时也要注意根据天气合理设置温度,温度不能过高或过低。
遥控定时不关机:出现这样的问题,是因为在空调定时过程中,可能再次操作了遥控器。有时设定好定时功能后,继续操作遥控器,可能因再次操作不慎而取消已经设定的定时时间,又重新恢复常态运行。
遥控板不显示或不发射信号:这很可能是电池接触不良或无电。在换季和停用时应将电池取出,以免电池漏液蚀腐接触片。
开机出风不畅或有异味:搁置了一阵的旧空调重新使用时发现有异味。一般情况下是过滤网或蒸发器太脏的原因,所以先检查清洗过滤网。
一、工作原理
1.稳压电路
接通电源,交流电220V由电源变压器TB降压,一组9V由D5~D8组成桥式整流再由Q4、Q5稳压后输出+5V、4.9V,通过CN4⑤脚和CN4⑦脚为液晶显示器LCD供电;另一组13.5V由D9-D12组成桥式整流,由稳压块7812输出+12V,为驱动块ULN2003和继电器供电。
2.工作状态
(1)制冷:接通电源,延时几分钟后,从液晶显示器LCE的CN4①脚和CN3③脚输出4.9V电压.经过R7、R12降压为2v到ULN2003的⑥脚、①脚输入端,使11、16脚输出低电平,J3、J7继电器动作,交流接触器53C得电工作,室内室外风机、压缩机开始工作处于制冷状态。
(2)制热:来自LCD的4.9V控制电压通过CN4①脚、CN3③、⑤、⑦脚输入,使ULN2003的11、13、15、16脚输出低电平,使J4继电器动作,52C交流接触器接通,使三只辅助电加热1DR-3DR工作,J5动作使电磁换向阀4V得电工作,J3、J7动作使室内室外风机、压缩机工作使系统处于制热状态。
(3)灯管LP、扫风SW由J2、J1继电器控制,室内风机IFM的高速HF、中速MF、低速LF相应由J6、J7、J8继电器控制。
(4)冬天制热运行44
分钟后,室外化霜感温包TH2检测温度低于-5℃时开始除霜,这时电路板上DL和AC L间有220V交流电压,光电耦台器V2①、②脚得电工作,③、④脚导通,④脚与液晶显示器LCD和CN4⑨脚相连,LCD得到控制信号使CN3⑤、⑦脚无4.7V控制电压,J5、J6断开,使辅助电加热器和电磁换向阀4V断电不工作,直到除霜8分钟或室外侧点温度高于+10℃时,化霜才停止,然后进入正常制热运行。
强制制冷:接通电源“嘀”一声后,液晶显示器LCD无显示,按一下温度下降设置键“▽”即可。
强制制冷:接通电源“嘀”一声后,液晶显示器LCD无显示.按一下温度上升设置键“△”即可。
二、故障检修实例
1.不能启动运行,无任何显示
接通电源,有+12V、+5V输出,测Q5 C2253①、②脚电压为8V、0V,正常应是11V、5V,检测C2253正常,测C4电容变质,容量由1000uF降为3uF,将C4更换后启动运行正常。
2.显示“E1”
首先,测0VC和AC L间有220V交流电,重点检查电路板,发现光电耦台器V1的③、④脚开路,更换后故障排除。
3.制热效果差
(1)测辅助电加热器1DR~3DR两端无电压,但J4继电器已动作,测52C交流接触器没有动作,后检查TFU限温器开路,更换后故障排除。
(2)测辅助电加热器1DR~3DR两端无电压,J4继电器没有动作,测CN3⑦脚无4.9V控制电压输入,问题出在液晶显示器LCD上,发现管温感温包TH3阻值只有430Ω,更换后故障排除。
4.无任何显示
经测FS3保险管熔断,更换后一上电又熔断,检查发现压敏电阻ZNR1已击穿短路,更换后故障排除。
一、电路分析
1.室外机开关电源的工作原理室外机交流输入电源经整流、滤波后,又经C15去耦、L01消干扰得到300V左右的直流电压。经过开关变压器的初级绕组加到TOP232的漏极D。刚接通电源时TOP232内部的MOSFET管处于截止状态,此时内部的高压开关接通,对接在TOP232 C极的C36充电,当电压达到5.8V时内部控制电路被激活,电路进入软启动状态,10毫秒后控制电路使输出占空比达到最大,MOSFET管进入饱和状态,开关变压器的初级绕组产生感应电压(上正下负),同时反馈绕组也产生上负下正的电动势。二极管D08处十截止状态,PC01中无电流流过。此时C36开始放电,为内部电路供电,当电压下降到5.8V以下时MOSFET管截止,开关变压器的初级绕组产生上负下正的自感电动势,同样反馈绕组将产生上正下负的电动势。
二极管D08导通,反馈电压加到光耦PC01上,电流加到TOP的C脚上,对C36进行充电,当电压达到5.8V时控制电路使MOSFET管又导通。同时反绩绕组又产生上负下正的电动势。二极管D08处于截止状态,PC01中无电流流过,C36又放电,当电压下降到5.8V以下时MOSFET管又截止。如此循环使实现了振荡。在+5V和+12V的输出端分别接了取样电阻和TL431、PC01相连,通过调节流过光耦的电流可调节脉冲占空比。当输出电压上升时-TL431基准电压上升-TL431电流上升-PC01电流上升-IC电流上升-脉冲占空比减小-输出电压下降。从而实现了稳压。电路原理图见图1所示。
2.室外电压检测电路  传统的电压检测没置都是对交流电压通过互感器进行检测的。该系列机型采用对整流后的直流电压进行检测后经过压/频转换后驱动光耦将信号传递给CPU(原理图见图2所示)。
整流滤波后的电压经过R42和R39分压得到取样信号,再经过R43、c70、C44低通滤波,以消除电网干扰,送到IC06LM331⑦脚,与⑥脚的电压进行比较,在⑨脚输出脉冲,该林冲的频率与输入电压成正比关系。③脚通过外接的光耦PC02、电阻R47、R44再将频率信号转换成电压信号送到单片机25脚,从而实现了电压检测功能。
3.室外数据(温度、电流)采集电路  温度采集是通过NTC的热敏电阻进行的,然后送给单片机进行处理。电流通过电流互感器检测并经整流、滤波后送到单片机进行处理。
4.室外输出驱动电路(风机、四通阀、主继电器、压缩机)风机、四通阀、主继电器是通过单片机控制反相驱动器来进行的,电路见图3所示。
当单片机输出高电平时反相驱动器的控制端得到高电平相应的输出端输出低电平,相应的继电器吸合,相应的部件工作。压缩机驱动是通过单片机的④~⑨脚输出的脉冲控制IPM板上的光耦实现的。
5.室内过零检测电路(见图4所示)、电源和风机调速电路(见图5所示)变压器的次级绕组经过控制基板上的插座CN02连接到整流二极管D02、D08、D09、D10上,整流后产生12V直流电压,再经IC03(LM7805)稳压产生5V电压。
通过二极管D07隔离使三极管Q01的基极得到100Hz的脉动直流信号。当三极管的基极电压低于0.7V时三极管截止,集电极为高电平(即单片机32脚认为此时电源过零点),当电压高于0.7V时三极管Q01饱和,集电极输出低电平(单片机32脚认为电源非过零点),单片机以此信号为基准,控制CPU第⑥脚输出宽度可延时的脉冲低电平触发可控硅IC05导通,控制风机的转速。当电压过零时可控硅关断,然后⑥脚再以过零信号为基准输出延迟同样时间的触发信号,从而达到调速的目的。
当遥控改变风速时,将改变过零后⑥脚触发信号的延迟时间来调节风速。延迟的时间越短即可控硅导通时间越长风速越快,延迟的时间越长即可控硅导通的时间越短风机转速越慢。风机控制信号的频率100Hz是不变的。
6.室内、外通讯电路  室内外通讯电路利用了电网中的火、零线,故室内、外端子板上火零线必须保持一致。其具体的工作原理如下(电路略):
室内电源电压AC220V经R10、R07、R04分压限流、D04半波整流、ZD01稳压C01滤波形成约DC24V直流电作为室内外串行通讯信号的载波信号。当室内向室外发射信号时,室外电路板上光耦PC04一直处于导通状态,即室外CPU(IC101)①脚一直处于高电平,而室内CPU(IC08)⑨脚SCIO通过发射方波信号来传输室内机状态与指令。当SCIO为高电平时,光耦IC201截止,室外芯片信号接收端63脚为低电平;SCIO为低电平时,光耦IC02发光二极管导通,使光耦IC01中发光二极管也导通,PC03中发光二极管也导通,于是室外CPU 63@脚将接收到高电平,而室内CPU⑧脚也接收到反馈低电平,以表明室外CPU已接收到了室内发出的信号。这样室内CPU⑨脚发射方波电信号,室外CPU 63脚和室内CPU ⑧脚则均同时接收到一个方波信号。
反之.当室内接收信号,室外发射信号时室内CPU⑨脚SCIO始终为低电平,使光耦IC02工作导通,当室外CPU①脚为低电平时,PC04不工作,从而导致整个通迅电路不工作。室内CPU⑧为高电平,室外CPU 63脚均处丁低电平,当室外CPU ①脚为高电平时,Pc04导通,从而使IC01和PC04均上作导通。室内CPU⑧脚SC11为低电平,室外CPU 63脚为高电平,以表明室内接收到室外发射的电平信号。这样,室外CPU①脚发射一个方波信号,则室外CPU 63脚和室内⑧脚均同时得到个方波电信号。而每一组方波信号均代表特定的指令参数信息。这样,通过室内与室外交替连续发送信号,来保证室内外机协凋有序工作。
7.故障代码表  表1为KFR-3066GW/BP型空调器在压缩机运转状态下,室外机控制板上的3个LED指示出压缩机当前运行频率所受限制的原因。
在压缩机停止运转时,室外机的LED用于显示故障内容,如表2所示。
连续按传感器切换3次,室内机显示故障代码如(显示3秒后恢复正常显示)表3所示。
 
 
 

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