空调常见故障维修Word下载.docx
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7、钳形表
钳形表是一种应用十分普遍的测量仪器,是制冷设备电气故障检修中最常常利用的工具,它能够测量交流或直流电压、交流电流、电阻等,实物如图2-38所示:
①、测量交流、直流电压
先将转换开关转换到交流电压(ACV)或直流电压档(DCV),并选择大于被测电压的量程,然后把红黑表笔别离插入被测供电插座插孔内,面板显示数字即为被测电压值,交流电压没有固定的极性,所以钳形表的表笔能够不分正负极利用。
测量直流电压时,则应把转换开关旋转到直流电压档(DCV),并注意选择大于被测电压的量程,同时还要弄清楚被测电压的极性,测量时,红表笔接电压正极,黑表笔接电压负极,若是表笔极性接错,钳形表可能会损坏。
②、测量交流电流
将转换开关旋到交流电流(ACA)适合量程上,测量时只要将被测电线夹在它的钳形口里,利用电磁感应原理,显示屏就可以指示电线中的电流强度。
③、测量电阻
将转换开关旋转到适合的量程上,测量前,将两表笔直接连通(短接),这时显示屏读数应为0Ω并发出鸣叫声,若是显示数字不为0Ω,说明钳形表损坏或电力不足,测量时,将表笔接在被测电阻两头,屏幕上显示数字即为被测电阻值。
第二节电气控制系统维修案例
案例一、可控硅坏、室内机噪音
故障现象:
关机后,室内风机慢慢转动,开机后发出剌耳噪声。
原因分析:
按照用户反映及现象分析,初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压,关机状态下电机上有100V电压,关机后室内电机仍缓慢持续运行,室内电机发烧使塑料的电机架遇热变形,塑封电机位置偏移,如此则致使贯流风叶要与底盘相碰,发出难听的噪音,而且有一股烧焦的味道。
由此判定为风机控制可控硅损坏。
解决办法:
换主控板。
经验总结:
分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的,当电源电压较低或波动较大时,会造成可控硅单相击穿,停机时室内风机仍有电压,电机仍会慢转,由于可控硅为单相击穿,电机供电电源非正弦波形,电机运转不平稳,噪音较大。
案例二、室内风机关机后不断及未开机风机就运行
关机后,室内风机不断、未开机风机就运行。
按照用户反映故障现象,通电即发觉室内风机运行,用遥控开机后关机,室内风机仍在运行,初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压,通电状态或关机装态下电机上有158V电压输出,因此通电后室内电机就运行,由此判定为风机控制可控硅损坏。
改换同型号控制器后试机正常。
分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的,当电源电压较低或波动较大时,会造成可控硅单相击穿,停机或关机时室内风机仍有电压,室内风机不能关闭。
案例三、遥控器接收器坏
遥控不开机
检查遥控器,用遥控器对准普通收音机,按遥控器上的任何键,收音机均有反映,说明遥控器属正常,故障在室内机主控板或遥控接收器。
打开室内机外盖,检查220伏输入电源及12伏与5伏电压均正常,用手动启动空调,空调能正常启动运转,说明主控板无问题,故障部位在遥控接收器元器件上,经检查,发觉原因在于控制器接收回路上瓷片电容(103Z/50v)绝缘电阻偏小,只有几kΩ,质量好的瓷片电容应该在10000MΩ以上,漏电电流偏大而引发的遥控不接收。
将103电容直接剪除或改换显示板后,空调器一直运转正常。
造成不接收遥控信号的原因很多,除上述电容漏电外,无件虚焊也会造成不接收,另外空调利用环境对遥控接收影响专门大,当环境湿度高时,冷凝水在遥控显示板背部焊接点脚与脚凝结,线路板发霉,绝缘性能下降,焊点之间有漏电致使遥控不开机或遥控器失灵,清洁线路板,用吹风机干燥处置后,在遥控显示板背部焊接一层玻璃胶,遥控能够正常接收。
用收音机AM档可检测遥控器是不是发射信号,如手动开机后空调运行正常,能够排除主控板故障,由此可肯定问题出在接收器,维修时不能简单地改换配件,尤其是短时刻内重复维修时,应仔细分析一下配件损坏原因。
案例四、温度传感器故障
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空调制热效果差,风速始终很低。
上门检查,开机制热,风速很低,出风口很热,转换空调模式,在制冷和送风模式下风速可高、低调整,高、低风速明显,证明风扇电机正常,怀疑室内管温传感器特性改变。
改换室内管温传感器后试机一切正常。
经验总经:
空调制热时,由于有防冷风功能,室内温传感器室内换热器达到25摄氏度以上时内风机以轻风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作。
以上故障第一观察发觉风速低,且出风温度高,故检查风机是不是正常,当判定风速正常后,分析可能传感器检查温度不正确,造成室内风机不能以设定风速运转,故改换传感器。
温度传感器故障在空调故障中占有比较大的比例,要准确判断第一要了解其功能,空调控制部份共设有三个温度传感器:
一、室温传感器:
主要检测室内温度,当室内温度达到设定要求时,控制内外机的运行,制冷时外机停,内机继续运行,制热时内机吹余热后停。
二、室内管温传感器:
主要检测室内蒸发器的盘管温度,在制热时起防冷风、防过热保护、温度自动控制作用。
刚开机盘管温度如未达到25度,室内风机不运行,达到25摄氏度以上38摄氏度以下时内风机以轻风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作;
当室内盘管温度达到57摄氏度持续10S时,停止室外风机运行,当温度超过62摄氏度持续10S时,紧缩机也停止运行,只有等温度下降到52摄氏度时室外机才投入运行,因此当盘管阻值比正常值偏大时,室内机可能不能起动或一直以低风速运行,当盘管阻值偏小时,室外机几回繁停机室内机吹冷风。
在制冷时起防冻结保护作用,当室内盘管温度低于-2摄氏度持续2分钟时,室外机停止运行,当室内管温度上升到7摄氏度时或紧缩机停止工作超过6分钟时,室外机继续运行,因此当盘管阻值偏大时,室外机可能停止运行,室内机吹自然风,出现不制冷故障。
3、室外化霜温度传感器:
主要检测室外冷凝器盘管温度,
当室外盘管温度低于-6摄氏度持续2分钟时刻,内机转为化霜状态,当室外盘管传感器阻值偏大时,室内机不能正常工作。
案例五、空调不制冷、通信故障
室内机“运行”灯闪(其余灯灭),内外机不工作
按照用户反映的情形,开机工作正常,未出现用户反映的情形,但大约30分钟后,内外机停止工作,控制面板上运行灯闪烁,按任何键空调都没反映,拔掉电源从头试机,机械能正常工作,但30分钟后又出现一样故障,因停机之前空调制冷正常,因此系统上不会存在问题,初步判断为外界信号问题,从公司提供的故障显示代码上也能够判定是通信故障,测量内外机信号连接线正常,因另外界信号干扰问题。
在电脑板信号线间并联上103瓷片电容,或改换华发生产的抗干扰C3Y电脑板后故障消除。
在维修时,要擅长观察故障时面板的指示状态,按照公司提供的故障代码快速找到故障原因。
若室外管温传感器故障或内外机信号连接线断路,无数码显示功能的“按时指示灯”闪1次/秒,如有数码显示功能则会显示E2代码,三相A系列“温度灯”闪,其余指示灯全灭。
案例六、外界信号干扰
工作时无规律自动停机,并伴有蜂鸣器异样持续叫声。
检查遥控器正常,应急正常,说明电源供电,主板正常,测量内机各传感器正常,据用户讲同时购买同型号的两台空调,一台正常,另一台有故障,怀疑有干扰源存在,发觉有故障机械的房间装有电子整流式的节能灯,每当关掉灯后,机械正常。
打开灯后,测量接收头信号输入端有2V的交流电,关掉灯后,遥控器不操作时测量电压为0V机械正常。
建议用户改换品牌的电子整流的日光灯后,机械正常。
电子式整流日光灯产生的频率,波形叠加到遥控发射的红外波形上,引发机械接收不正常,产生频率干扰源,在维修此类故障前,应仔细询问用户的利用情形和实地观察机械利用的外部环境。
空调信号干扰源分为:
电源质量差的电磁干扰、频率干扰、红外线干扰,此故障属于前者。
在处置时,可在遥控接收头前增加一块透明的深色滤光挡板,或在接收板线束上增加一磁环,也可改换更改后的控制器。
案例七、电源相序保护
开机时“按时”灯和“运行”灯同时闪,系统停机
按照故障代码判定为室外机保护,强制运转紧缩机,能正常工作,检查压力开关等都正常,电源也正常,初步判定为相序检测保护,换相序后开机,紧缩机突然反转,于是证明是属于相序检测板故障。
改换室外机检测板后空调运行正常。
按照故障代码,逐个排除,维修人员要有必然的电路工作原理的维修经验,检测故障时应遵循有间到繁,避免走弯路(按照以上所述,调整相序后,开机紧缩机反转,现在只需调整紧缩机接线,使紧缩机正转,问题即可解决),A系列采用三相电源,在安装时安装人员有时将相线与零线接反也造成压机不启动,在维修时要特别注意。
案例八、FS、DS控制面板按键失灵
控制面板按键失灵,遥控器能够操作
因遥控操作能够接收,因此能够排除是主电脑板问题,经查为常州弘都生产显示板上按键扫描用的D1~D12二极管利用了低频二极管IN4007,而主程序对于按键的处置为高频;
使个别的控制面板与其本身的主板不兼容,在按键操作时主程序不能正确的响应按键发出的信号,致使按键操作失灵。
该故障的控制面板和主板不配套主要发生在2004年2月以前常州弘都电子有限公司生产的产品。
发觉此类故障时,能够用常州弘都电子有限公司2004年2月以后的生产的控制面板进行改换或用其他公司与我公司配套的控制面板改换,也可将控制面板上的D1~D12二极管改换为IN4148高频管。
除DS存在按键失灵外,FS(Y)温度调节按钮失灵也可能失灵,显示面板设计时考虑按键手感留的间隙较小,塑胶分厂塑料面板按键变形,与中面板间隙过小造成操作失灵,碰到此种故障只需改换同型号控制面板。
案例九、紧缩机低压不起动
开机外机紧缩机不启动
开机室内机工作正常,控制器外机紧缩机电压输出正常,测量紧缩机电容正常,因此为紧缩机问题,测量紧缩机各绕组,阻值正常,当测量用户电压时,发觉电压只有198V,但在标设计标准范围之内,应为紧缩机(48D129)启动性能差。
改换一35UF紧缩机专用电容,并在紧缩机电容上并联一只辅助启动器,空调开启正常,不须改换紧缩机。
案例十、紧缩机电容、风机电容
制冷时,紧缩机一启动,空气开关跳闸。
该空调开机制冷运行,紧缩机一启动即跳闸,单独试内机运行正常,因此判断故障在室外机。
打开外机机壳检查电源线L、N线两头电阻为∞,肯定两线无短路或对地短路现象,然后一一检查室外机械件,当检查到紧缩机电容时,发觉该电容击穿短路。
改换紧缩机电容,试机正常。
空调紧缩机启动即跳闸的情形,第一应检查电源L和N线是不是短路,再确认是室内仍是室外问题,继续检查内、外机元器件是不是存在短路现象。
案例十一、外机风扇电容坏
停机频繁,效果差
该空调安装一年多,利用地为一餐馆,电源220伏,用户反映空调工作一段时刻后,一会儿制冷一会不制冷,不能正常工作,上门检查压力为5Kg,电流为,怀疑冷凝器太脏,清洗冷凝器后故障未排除,观察室外机发觉空调工作时外风扇电机转速慢,工作30分钟外风机停,紧缩机电流上升停机,现在检查风扇电机绕组开路,电机外壳很烫,待电机冷却后测量绕组阻值正常,判断风机电容坏。
改换风机和电容,试机工作正常。
按照检测能够判定:
由于风扇电容失效造成风机保护,风机停转后系统散热不良,致使压机过流停压机,三分钟后压机再启动,如此反复,造成频繁开停,由此故障能够看出,有些故障产生的原因是多方面的,是电控与系统彼此影响产生的,因此,在维修时要认真细致地检测观察,避免走弯路。
案例十二、变压器坏
开机无反映
按照故障分析,第一检查电源,有220V输入,排除电源问题,测量电源插头L、N电阻为无穷大,可能保险丝烧坏或变压器烧坏,打开室内机面板检查主板检查,保险丝良好,测量变压器时,发觉低级断路。
改换变压器,试机正常,故障排除。
在维修时如遇整机上电无反映,应先从电源电路着手,如此快捷而准确查出故障所在。
案例十三、交流接触器
不制热
开机制热,外风机转,压机不转,四通阀吸合,测内板四通阀继电器输出,测交流接触器供电正常,强制按下交流接触器,紧缩机起动,再测交流接触器线圈巳断路。
改换交流接触器试机正常。
不制热若是内机供电正常,外风机、四通阀吸合正常,紧缩机不动作,应第一查接触器是不是吸合,线圈阻值是不是正常,然后再查紧缩机问题,交流接触器损坏一般都为线圈烧、触点松动、脏、烧焦等。
案例十四、电源线路问题
不制冷
上电开机,内机工作正常,观察外机,压机启动时发出“嗡”声,不能正常启动,测电压由230伏降为138伏,压机保护,认定电源有问题,查用户电源插座,发觉装修工把接地线当零线利用,处置后试机正常。
把地线与零线接对
安装时必然要用N端接零线,不能用接地线代替,地线与零线接反,还可能造成空气开关跳闸,新装机出现此问题时要重点检查电源,有时电源线过细,空调启动时电流大,在导线上产生大压降也会造成启动困难。
除电源线问题外,空气开关大小往往也造成启动跳闸。
第三节空调制冷系统维修案例
制冷系统故障是咱们维修当中常风的故障,故障现象也是五花八门,千奇百怪,但仍是有规律可循,有经验可借鉴。
这里介绍的是空调制冷系统故障的检查步骤,虽不是必需的,可是维修时应顺着此思路进行检修。
一、制冷系统检修要点
一、观察内外机的工作情形:
如指示灯板的显示情形,内机是不是工作,风速输出是不是正常,外机风扇、紧缩机是不是运行,从而判断是电器问题仍是系统问题致使的不制冷。
二、检测空调器各项数据:
A、空调流水情形,一般内机滴水持续空调正常,但受环境湿度、温度影响只能作为一参考值。
B、进出风口温差,正常的进出风温差应在12-14度,但也会受环境温度、风速的影响。
C、测量系统管路压力值,一般制冷时低压压力在,制热时高压压力在之间,但压力要受环境温度影响,空调进风温度越高,排气压力越高,冷凝温度越高,反之则小;
空调负荷越大,吸气压力越高,蒸发温度升高(蒸发器正常蒸发温度在5-7度之间)。
二、制冷系统故障类型
一、制冷系统堵:
常常发生在毛细管及干燥过滤器处,因为这两个地方是系统中最狭小的地方,常见的堵塞原因有三种:
脏堵、冰堵及焊堵。
A、脏堵一般发生在毛细管的入口处,是因系统内的污物(如焊渣、锈宵、氧化皮等)堵塞了管路,检查时轻轻敲击毛细管处可能会暂时恢复正常,另从管路和元件表面凝露、结霜和停机时压力恢复速度时刻等都能够对堵塞的位置及性质作出判断。
B、冰堵一般发生在毛细管的出口处,是因系统含有水分,在毛细管出口处突然汽化降温而凝结成小冰粒堵塞在毛细管的出口处,判断时可在毛细管出口处用焊枪加热若是效果恢复正常或好转说明是冰堵,或是在空调关机后再开机机械又能制冷一段时刻,说明是冰堵,冰堵一般发生在新装机或刚维修过的空调上。
C、焊堵一般也是发生在毛细管的焊接处,现象与脏堵冰堵差不多,多发生在新装机上。
二、制冷系统漏:
空调制冷制热的载体是制冷剂,如系统出现漏点,制冷剂泄漏则空调制冷差或完全不制冷,而空调器出现泄漏的地方主要集中在两器的各焊接头、毛细管焊接处、紧缩机吸排气管、喇叭口、铜钠子裂、连接管等处,要检查时可先进行目测,重点检查连接管各接头处,泄漏处一般都有油迹。
3、四通阀故障,通常发生在制热时,四通阀吸合不好、串气或卡死,引发制热性能差,在判断时可对四通阀通断电听吸合是不是良好,在维修时可通过反复给四通阀通电或轻轻敲打四通阀使其复位。
4、单向阀故障,单向阀在制冷时直接导通,但在制热时制冷剂要通过辅助毛细管,当单向阀密封不严或是辅助毛细管堵塞时,制热在受影响,因此若是空调制冷正常但制热差时,在排除四通阀问题后要重点检查单向阀。
案例一:
外机毛细管冰堵
故障故障现象:
上门检查空调在刚开机时制冷正常,约25分钟后空调压力、电流降低,用户反映此空调曾换过紧缩机,因此排除紧缩机本身故障。
由于开机25分钟内制冷大体正常,因此初步分析可能为系统脏堵或冰堵,打开室外机顶板,观察发觉毛细管出口处结霜,用打火机烤结霜处,压力电流恢复正常,判断为系统冰堵,后经了解为改换紧缩机时正好下雨,有水分进入系统。
将制冷剂回收到室外机,在外机低压管处加装干燥过滤器,从头排空开机运行,直至冰堵完全消除,拆掉干燥过滤器,开机制冷效果正常。
维修人员在对系统进行维修时要避免系统进水,不然容易形成冰堵。
在判断是冰堵仍是脏堵时能够观察外机毛细管处,若结霜的位置是从毛细管入口处开始,则为脏堵,若是从毛细管出口处开始则为冰堵。
案例二:
外机毛细管脏堵
制冷效果差
上门开机检查,机械能正常运转,检查室内机过滤网及换热器、室外机换热器都比较干净不会影响到制冷效果。
查室内外风机电容及各项参数正常,测电压220V、电流、低压压力、无加长管线,室外机紧缩机运转也正常,表面看来也未发觉节流现象。
机械大约运转20分钟后,再次测量电流及压力,发觉电流为15A、系统压力为,制冷效果变差,按照:
测量数据分析系统有堵或有节流的地方,检查室内外机之间连接管并无问题,不存在节流现象,考虑节流装置(毛细管)位于室外机,因此着重检查室外机毛细管,观察发觉连接分派器的毛细管有两组略结霜,由此能够判断是该组毛细管问题,将该分派器与毛细管焊开,发觉分派器内部过滤网已经被油泥及异物堵住,但未堵死,从而致使该组毛细管的流量不足而引发节流、结霜。
将该机械分派器改换新件后,系统进行氮气清洗,抽真空,充氟后整机进行,效果良好。
对于一些反映制冷性能较差的机械,应综合考虑,但应有清楚的处置思路,由主到次,由表及里,由外到内进行慢慢的查找,一般要考虑以下情形
一、考虑机械是不是正常工作。
二、室内外机散热情形如何,考虑利用处所有无影响。
3、考虑室内外风机转速影响散热。
4、测量各项参数是不是正常,从而分析原因。
五、机械有无管线加长,考虑加长管线对机械性能的影响。
六、室外机紧缩机有无偷停现象,考虑间歇工作的影响。
7、系统有无节流,考虑冷媒流量对制冷性能的影。
案例三:
内机蒸发器分液毛细管堵
此机为新装机,两器干净,内外机通风正常,检查用户电源正常,内机出风正常,检测室内机进出风口温差偏小,观察室外机连接管处,发觉低压管处结霜,因此判断系统氟利昂过量,放掉部份氟利昂后效果更差,分析错误,因此分析系统存在截流,打开室内机面板,触摸蒸发器,发觉蒸发器上下部份温差明显偏高,再用手摸内机蒸发器分液毛细管,发觉下两路毛细管只有微冷并有轻微结霜,因此判断为此两路毛细管阻。
焊下此两路毛细管,出现毛细管口处有焊液将毛细管出口处阻塞,改换毛细管后试机正常。
按照故障表面现象,很容易误以为系统多氟,此类现象分析时,第一应看室内机风量是不是良好。
如正常,再查看管路是不是二次节流,仔细分析故障现象,最终判断是什么故障。
案例四:
外机过滤器脏堵
不制冷,室外机启停频繁
上门维修,不制冷,室外机启停频繁,室内性能正常遥控运行,但室外机在三分钟左右启停,且三分钟内出风不冷,由此初步判断为制冷系统故障,用压力表测试低压侧压力,由于停机时平衡压力为,到启动后逐渐降到到停机后逐渐返回平衡压力,且在外机运行时发觉从过滤器开始到毛细管到高压管全数结霜,由此能够判定为过滤器脏堵。
改换新过滤器后,试机一切正常。
对于外机启动频繁的故障,第一确认是电路故障或制冷系统故障。
一般过滤器堵会出现以下现象:
毛细管出口结霜,蒸发器局部也会结霜,检测低压压力低于正常值,高压压力略低于正常压力,停机平衡压力接近环境温度下的饱和压力,紧缩机排气温度及机壳温度升高。
碰到电流偏大,跳停现象不必然就是紧缩机故障,要综合考虑故障现象,一般空调维修时要检查电流及维修压力,电流大、压力低是系统堵,着重检查过滤器及毛细管。
案例五、蒸发器连接管漏
用户反映不制冷,经检查室内外机都运转,排除有接触不良现象,在检测运行压力时发觉室外机运行压力为负压,检测内外机管子接头处无漏氟现象,内机蒸发器及外机都未发觉漏点,当拆下内机检查时,发觉蒸发器连接管保护弹簧处有一裂逢。
补焊后再次打