家用空调器结构、原理与维修
空调结构及工作原理
空调结构及工作原理
空调的结构主要包括室外机和室内机。室外机包括压缩机、冷凝管和风扇,室内机包括冷凝器、蒸发器、蒸发风扇和控制器。
空调的工作原理如下:
1. 压缩机:压缩机将制冷剂从低压状态压缩成高压状态,使其温度升高。
2. 冷凝管:高温高压的制冷剂经过冷凝管流过时,采取与环境空气进行热交换来冷却和凝结制冷剂,使其温度和压力降低。
3. 冷凝器:冷凝管将凝结的制冷剂导入冷凝器,冷却器内的风扇通过对流的方式将冷凝器内的热量排出,使制冷剂进一步降温并改变为液体。
4. 蒸发器:制冷剂通过膨胀阀进入蒸发器,在蒸发器内部蒸发时吸热,减小温度,以达到降低空气温度的效果。
5. 蒸发风扇:蒸发器内的风扇会循环室内的空气流经蒸发器,通过与制冷剂的热交换,冷却空气并将冷空气送入室内。
6. 控制器:控制器可以调节制冷剂循环的速度,室内温度的设定以及其他空调功能的控制。
通过这样的循环工作,空调可以将室内的热量排出,达到调节室内温度的目的。
空调器制冷系统原理及常见故障图文解析(简单易懂值得收藏)
空调器制冷系统原理及常见故障图⽂解析(简单易懂值得收藏)
空调器的制冷制热基本原理
空调器的制冷零部件介绍
制冷系统常见故障分析
制冷系统案例分析与讨论
家⽤空调⽅案设计及常⽤专业术语
空调器的制冷制热基本原理
⼏个重要概念:
焓:⽤于流体,指特定温度作为起点时物质所含的热量。1标准⼤⽓压,0℃的焓值为0.焓随
流体的状态、温度和压⼒等参数变化,当对流体加热或加给外功时,焓就增⼤;反之,流体
被冷却或蒸汽膨胀向外作功,焓就减少。
熵:是⼀个导出的热⼒状态参数,当制冷剂吸收热量时,熵值必须增加,反之放热时,熵值
减少;熵值的变化,可以判断制冷剂与外界之间热流的变化。
节流:指流体通过狭⼩截⾯时压⼒降低,不作外功,⽽且节流前后⼀定距离处的速度不变的
过程。如果制冷剂通过的电⼦膨胀阀,由于冷媒流速较⼤,通过阀门截⾯的时间短,冷媒基
本来不及与外界进⾏热交换,这种情况当作绝热节流处理。
临界状态:在饱和状态中,液态和⽓态两相共存。但当饱和温度继续升⾼,到达某⼀温度
时,物质的液相和⽓相的区别就会消失,这时液相不再存在,此时对应状态点为临界点。
显热和潜热:显热是指物体被加热或冷却时只有温度变化⽽⽆相变(或形态变化)时所得到
或放出的热量;潜热是指物体相变⽽温度不变时吸收或放出的热量。
空调器的制冷循环流程
进⾏制冷运⾏时,来⾃室内机蒸发器的低压低温制冷剂⽓体被压缩机吸⼊压缩成⾼压⾼
温⽓体,排⼊室外机冷凝器,通过轴流风扇的作⽤,与室外的空⽓进⾏热交换⽽成为中温⾼
压的制冷剂液体,经过⽑细管的节流降压、降温后进⼊蒸发器,在室内机的风扇作⽤下,与
空调器结构和工作原理
空调器结构和工作原理
空调器的结构,一般由以下四部分组成。
制冷系统:是空调器制冷降温部分,由制冷压缩机、冷凝器、毛细管、蒸发器、电磁换向阀、过滤器和制冷剂等组成一个密封的制冷循环。
风路系统:是空调器内促使房间空气加快热交换部分,由离心风机、轴流风机等设备组成。
电气系统:是空调器内促使压缩机、风机安全运行和温度控制部分,由电动机、温控器、继电器、电容器和加热器等组成。
箱体与面板:是空调器的框架、各组成部件的支承座和气流的导向部分,由箱体、面板和百叶栅等组成。
制冷系统的主要组成和工作原理
制冷系统是一个完整的密封循环系统,组成这个系统的主要部件包括压缩机、冷凝器、节流装置(膨胀阀或毛细管)和蒸发器,各个部件之间用管道连接起来,形成一个封闭的循循环系统,在系统中加入一定量的氟利昂制冷剂来实现这冷降温。
空调器制冷降温,是把一个完整的制冷系统装在空调器中,再配上风机和一些控制器来实现的。制冷的基本原理按照制冷循环系统的组成部件及其作用,分别由四个过程来实现。
压缩过程:从压缩机开始,制冷剂气体在低温低压状态下进入压缩机,在压缩机中被压缩,提高气体的压力和温度后,排入冷凝器中。
冷凝过程:从压缩机中排出来的高温高压气体,进入冷凝器中,将热量传递给外界空气或冷却水后,凝结成液体制冷剂,流向节流装置。
节流过程:又称膨胀过程,冷凝器中流出来的制冷剂液体在高压下流向节流装置,进行节流减压。
蒸发过程:从节流装置流出来的低压制冷剂液体流向蒸发器中,吸收外界(空气或水)的热量而蒸发成为气体,从而使外界(空气或水)的温度降低,蒸发后的低温低压气体又被压缩机吸回,进行再压缩、冷凝、节流、蒸发,依次不断地循环和制冷。单冷型空调器结构简单,主要由压缩机、冷凝器、干燥过滤器、毛细管以及蒸发器等组成。单冷型空调器环境温度适用范围为18℃~43℃。
家用空调的基本原理
一、家用空调的基本原理
1、空调制冷运行原理(以家用空调为例)
空调在作制冷运行时,低温低压的制冷剂气体被压缩机吸入后加压变成高温高压的制冷剂气体,高温高压的制冷剂气体在室外换热器中放热(通过冷凝器冷凝)变成中温高压的液体(热量通过室外循环空气带走),中温高压的液体再经过节流部件节流降压后变为低温低压的液体,低温低压的液体制冷剂在室内换热器中吸热蒸发后变为低温低压的气体(室内空气经过换热器表面被冷却降温,达到使室内温度下降的目的),低温低压的制冷剂气体再被压缩机吸入,如此循环。
2、空调制热运行原理(以家用空调为例)
低温低压的制冷剂气体被压缩机吸入后加压变成高温高压的制冷剂气体,高温高压的制冷剂气体在室内换热器中放热变成中温高压的液体(室内空气经过换热器表面被加热,达到使室内温度升高的目的),中温高压的液体再经过节流部件节流降压后变为低温低压的液体,低温低压的液体在换热器中吸热蒸发后变为低温低压的气体(室外空气经过换热器表面被冷却降温),低温低压的气体再被压缩机吸入,如此循环!
3、空调机组的分类
空调机组按空气处理的要求可分为:
⑴冷、热风机——仅实现对室内空气温度的调节和控制;
⑵除湿机——仅实现对室内空气的湿度调节;
⑶恒温恒湿机——实现对室内空气的温度和湿度同时进行调节和控制。
空调机组按规格和型式的不同,通常可分为:
⑴窗式空调器;
⑵柜式空调器;
⑶分体式空调器或者空调机;
⑷集中式空调机。
空调机组按空气处理设备的集中程度可分为:
⑴集中式空调系统;
⑵半集中式空调系统;
⑶分散式空调系统。
5、简单介绍一下房间空调器
空调的组成及工作原理
空调的组成及工作原理
空调的组成及工作原理可以分为以下几个部分:
1. 压缩机:压缩机是空调系统的核心部件,其主要功能是将低温、低压的制冷剂气体吸入,进行压缩使其温度和压力升高,然后将高温、高压的气体排出。
2. 冷凝器:冷凝器是用于散热的部件,它通常位于空调室外机的背后,通过风扇循环空气散热。冷凝器接收到来自压缩机排出的高温高压气体,使其冷却并转变成高压液体。
3. 膨胀阀:膨胀阀是一个控制制冷剂流量的装置,其主要功能是将高压液体制冷剂通过缩小通道的方式降低其温度和压力,准备进入蒸发器。
4. 蒸发器:蒸发器通常位于空调的室内机内部,主要通过风扇吹过的空气从而吸热。蒸发器接收到经过膨胀阀降温后的制冷剂,使其蒸发变成低温低压气体。
空调的工作原理是通过不断循环制冷剂在压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器之间的相互转化来实现的。首先,压缩机将低温低压制冷剂气体吸入,然后通过压缩使其变成高温高压气体。接着,高温高压气体进入冷凝器,通过风扇散热,使其冷却并转变为高压液体。高压液体经过膨胀阀降温降压后进入蒸发器,吸收来自室内空气的热量,使其蒸发变成低温低压气体。低温低压气体再次回到压缩机,循环往复,不断提供制冷效果。
空调挂机原理图
空调挂机原理图
很抱歉,作为一个文本AI模型,我无法直接提供图像。但是,我可以通过文字来描述空调挂机的原理。
空调挂机原理图如下:
1. 压缩机:压缩机是空调的核心组件之一,它将低温低压的制冷剂吸入,经过压缩产生高温高压气体。
2. 冷凝器:冷凝器位于室外机内,它通过散热器的方式将压缩机排出的高温高压气体散发出去,使其冷却凝结为高压液体。
3. 膨胀阀:膨胀阀位于冷凝器和蒸发器之间,它的作用是限制制冷剂流动的速度和流量,使其发生减压和膨胀,从而降低温度。
4. 蒸发器:蒸发器位于室内机内,它通过换热器的方式将高压液体制冷剂蒸发成低温低压气体,吸收室内热量,从而实现制冷效果。
5. 风扇:风扇用于通过循环空气的方式,将室内的热空气吸入室内机,经过蒸发器的冷却后,再将冷空气吹出,以降低室内温度。
6. 电子控制器:电子控制器负责控制空调系统的运行,包括控制压缩机的启停、调节风扇的转速以及传感器的反馈等。
这是一个简单的空调挂机的原理图,其中每个部件都扮演着重要的角色,共同实现了空调系统的制冷作用。
家用空调原理与维修
四、总体功能电路介绍
一、春兰KFR-20GW分体壁挂式空调控制电路原理分析 2,空调微电脑处理系统。
(9)运行状态开关。S2为手动强制运行开关;S1为 双接点开关。S2开关接通时,45脚为低电平,经电脑芯 片分析判断,立即启动强制运行程序,此时整机电路不 再受遥控信号的控制。S1正常时,47脚处于高电平,空 调器处于遥控运行状态,S1拨至自动状态时,整机电路 不再受遥控信号的控制,而是自动检测室温,自动控制 工作状态。
分体式空调器室内外机组之间的连接管越短越好,弯 曲半径要大,以减少耗电,并且,连接管还要做好隔热保 温。
定期清除室外机散热片上的灰尘,因为灰尘过多,会 使空调用电增多,严重时还会引起压缩机过热、保护器跳
闸。
第四章 家用空调器结构 原理与维修 第4节 家用空调器检修实践
随着空调市场竞争的异常激烈,2008年18个空调品 牌惨遭淘汰,品牌数目由52个减少为34个,空调市场也逐 渐的进入品牌消费时期,第一阵营格力、美的、海尔三大 品牌市场占有率再次提升,从原来66.3%提升到67%;第 二阵营,志高、奥克斯、海信科龙、格兰仕等品牌,市场 占有率达到28%,同比2007年提高了2.4个百分点;第三 阵营,中小品牌及外资品牌,市场占有率只有5%,同比 下降了3.1%。
四、总体功能电路介绍
一、春兰KFR-20GW分体壁挂式空调控制电路原理分析
空调维修资料知识点总结
空调维修资料知识点总结
一、基本原理及结构
1. 空调的基本原理
空调的工作原理是利用制冷剂的蒸发和凝结的物理变化来达到制冷或制热的效果。当制冷
剂蒸发时吸收空气中的热量,使室内温度下降;当制冷剂凝结时释放热量,使室内温度升高。
2. 空调的基本结构
空调主要由压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀等组成。其中,压缩机负责压缩制冷剂,冷
凝器用于散热,蒸发器用于吸热,膨胀阀用于控制制冷剂的流量。
二、空调故障诊断与维修
1. 压缩机故障
常见故障:压缩机启动困难、噪音大、制冷效果差等。
维修方法:检查电源、电机绕组、启动电容、压缩机内部结构等。
2. 冷凝器故障
常见故障:冷凝器堵塞、散热效果差等。
维修方法:清洗冷凝器、检查散热风扇、检查冷凝器表面是否被异物堵塞等。
3. 蒸发器故障
常见故障:蒸发器结露、冰冻、制冷效果差等。
维修方法:检查蒸发器表面是否被异物堵塞、检查蒸发器排水管是否堵塞、清洗蒸发器等。
4. 制冷剂泄漏
常见故障:室内温度无法降低、制冷剂泄漏导致系统压力过低等。
维修方法:检查制冷剂管路是否有损坏、修补漏点、充填制冷剂等。
5. 控制电路故障
常见故障:室内机或室外机无法启动、制冷效果差等。
维修方法:检查电源、控制板、传感器等是否损坏、更换故障元件等。
6. 噪音问题
常见故障:室内机或室外机噪音大、异响等。
维修方法:检查风扇、空调支架、螺丝松动等是否造成噪音,采取相应的维修措施。
7. 维护保养
定期清洗空调滤网、冷凝器、蒸发器等,定期更换制冷剂,定期检查电路连接是否松动或
腐蚀等,可延长空调的使用寿命。
三、常见维修工具及注意事项
空调器结构、原理、保养与维修
空调器结构、原理、保养与维修空调器结构、保养与维修
空调器基本组成
电路电源和系统控制电路
应急运转开关
室温传感器
管温传感器
空调内机管路
室外机接线盒
室内机管道连接口
室外机内部结构
室外机启动电容
室外机四通阀
蒸发器泄漏
蒸发器左右两侧焊口较多,可能出现的漏点也较多。新安装的空调器泄漏,主要原因是
空调器生产厂员工焊接技术欠佳,在没有把铜
管烧红(温度没有达到600℃~700℃),就
把焊条放在焊口处,铜管和焊料没能熔合在一
起,造成焊口夹焊、有麻渣、不光滑。
新安装的空调器,打开室外机截止阀,排除室内机空气后,室内机蒸发器泄漏的声音有
时能用耳朵能听到,可见空调器泄漏,蒸发器
焊点是不可忽视。
发现蒸发器泄漏,最好把它卸下焊接。以免热焰把蒸发器塑料外壳烤变形。拆卸的方法
是:
(1)找准漏点,做好标记。
(2)如果制冷系统内还有制冷剂,要先把制冷剂收存在室外机内。
(3)用两个8寸或10寸搬手卸下室内机连接锁母,卸下室内机右侧电气盒。
(4)卸下蒸发器后侧固定管路、夹板,拆去室内蒸发器左右定位螺钉。
(5)左手从室内机后侧轻轻抬起管路20,使蒸发器前移。用右手将蒸发器拉出5cm后,
用双手将蒸发器旋转90度,顺着管道拉出。
注意双手操作,切勿把翅片碰倒。蒸发器卸下
后。放到平整洁净的地方,用干布把泄漏点油
迹擦干净。泄漏点用银焊焊好,打压检查确定
不漏后,按拆卸的反顺序将蒸发器装回室内机
塑料框架上。
室内机连接处泄漏
空调器运转正常,而室内机无冷气吹出,说明制冷系统有故障。若发现室内机连接处有油迹,说明此处制冷剂泄漏。首先用两个扳手紧一紧连接处的“纳子”,再用洗涤灵搓出泡沫涂上,检查连接处是否有气泡吹出。若没有,可以从低压气体阀门旁路咀加制冷剂,以低压0.5MPa为准。停机用洗涤灵再检查纳子处,3~5分钟后仍没有汽泡产生,说明连接处漏气故障排除。
房间空调器的结构与工作原理
房间空调器的结构与工作原理
房间空调器的结构与工作原理
房间空调器的概念及基本组成
分体式空调器的基本形式及结构
制冷系统循环工作原理
房间空气调节器的定义
房间空调器的组成:
分体式空调器就是将空调器分成室内机、室外机两部分,中间用制冷剂管道相连接起来的空调器。
常用的分体式空调器有单冷型、热泵型和电辅助加热型三种。
分体壁挂式空调器是由制冷系统、通风系统和电器控制系统三大部分组成。
分体落地式空调器(柜式空调器)和其他家用空调器一样,由制冷系统、空气循环系统和电器控制系统三大部分组成。
分体式空调器的组成
制冷循环的过程
空调器的制冷循环图示
制热循环过程
热泵型空调器的制热循环
热泵型空调器的原理图
直接蒸发式空气处理设备,集制冷、除湿、加热、通风、净化于一体的空调装置。
制冷剂在蒸发器、压缩机、冷凝器、节流阀四大件之间流动。
家用空调 工作原理
家用空调工作原理
家用空调的工作原理是通过制冷循环实现空气的冷却和调节。具体步骤如下:
1. 压缩机:空调内部有一个压缩机,它的作用是将低温低压的气体转换为高温高压的气体。压缩机通过压缩工质(一般是制冷剂)使其温度和压力升高。
2. 冷凝器:高温高压的气体通过冷凝器,与外界的空气接触,散发热量而冷却,变成高温高压的液体。
3. 膨胀阀:在冷凝器出口处设置了一个膨胀阀,它的作用是降低工质的温度和压力。当高温高压的液体通过膨胀阀流动时,压力突然降低,使制冷剂迅速蒸发,并吸收周围热量,达到制冷的效果。
4. 蒸发器:制冷剂在膨胀阀的作用下,温度和压力迅速下降,变成低温低压的气体。此时,气体通过蒸发器,与空调内部的空气进行热交换。空气吸收了制冷剂的热量,从而被冷却。
5. 循环再生:低温低压的气体再次经过压缩机,循环进行上述的制冷过程。
通过反复循环以上步骤,家用空调可以持续将室内空气进行冷却和调节,从而实现温度的控制与调节。
空调原理及维修教程
空调原理及维修教程
空调原理及维修教程
一、空调原理
空调是指通过调节室内温度、湿度、空气流动速度和空气清洁程度等要素,以满足人们对舒适室内环境的需求的系统。空调系统主要由四个部分组成:制冷循环系统、空气处理系统、控制系统和电气系统。
1. 制冷循环系统
制冷循环系统是空调的核心部分,它通过循环工质的制冷循环来实现室内温度的调节。制冷循环系统包括压缩机、蒸发器、冷凝器和节流阀等组件。工质在压缩机中被压缩成高温高压气体,然后进入冷凝器,在那里通过散热器的散热将热量放出,变成高温高压的过冷液体。接着,液体通过节流阀进入蒸发器,在蒸发器中蒸发产生制冷效果,同时将室内热量吸收,使室内温度下降。最后,蒸发完成后的低温低压工质再次进入压缩机,开始新一轮的制冷循环。
2. 空气处理系统
空气处理系统主要包括风机、室内换热器、过滤器和供风口等组件。风机通过循环空气,将热风吸入过滤器进行过滤,然后经过室内换热器进行冷却处理,最后通过供风口将冷风送入室内,提供舒适的室内环境。
3. 控制系统
控制系统是空调系统的大脑,通过温度传感器、湿度传感器、压力传感器等传感器检测室内环境参数,并根据设定的温度、湿度要求对制冷循环系统和空气处理系统进行控制。控制系统使空调系统能够自动调节运行状态,以满足人们对舒适室内环境的需求。
4. 电气系统
电气系统包括空调系统的电源控制和电气元件,如电机、压缩机控制器、传感器等。电气系统为空调系统提供所需的电力并实现各部分之间的协调工作。
二、空调维修教程
1. 室内温度不降/不升
可能原因:
a) 制冷循环系统漏气 - 可通过注入制冷剂来解决;
家用空调的工作原理
家用空调的工作原理
家用空调的工作原理是通过制冷循环和空气循环来实现的。首先,空调内部有一个压缩机,它的作用是将制冷剂压缩成高压气体。高压气体进入冷凝器,通过散热器将热量散发到外界。此时,制冷剂变成高压液体。然后,高压液体进入膨胀阀,膨胀阀的作用是将高压液体的压力降低,让制冷剂通过膨胀阀迅速膨胀,成为低压液体。低压液体进入蒸发器,蒸发器内有一个风扇,通过风扇的吹拂,蒸发器内的制冷剂蒸发变成低温低压的气体,从而吸收空气中的热量。最后,通过空气循环系统,室内的热空气经过过滤和循环后,被冷气吹出来。这样循环往复,室内的温度就会不断降低,以达到调节室内温度的目的。
房间空调器结构及工作原理与
室外部分:室外电路比较简单, 室外部分:室外电路比较简单,主要有压缩机起动电路和 过载保护电路,室外风机电路组成。 过载保护电路,室外风机电路组成。
室外机组结构主要包括全封闭式压 缩机、室外换热器、四通换向阀、 毛细管、轴流风扇及电动机 等, 通过液阀(小管)和汽阀(大管) 与室内机连接 各部分的作用与窗式空调一样 液管和汽管里都是低压制冷剂 抽真空和充注制冷剂的部位
1 2 3 4 5 .结构组成 制冷(制热) .制冷(制热)循环系统 .电磁四通换向阀 .热泵型窗式空调器典型电路 .制冷系统
日立RA 热泵型窗式空调器电气控制原理图。 日立RA 一2140CH 热泵型窗式空调器电气控制原理图。
分体式空调器Hale Waihona Puke Baidu
一、挂壁式空调器结构原理
1 2 3 .挂壁式分体空调器结构组成 .制冷系统工作原理 .电气控制原理
窗式空调器
一、冷风型窗式空调器结构组成
冷风型窗式空调器由制冷循环系统、 冷风型窗式空调器由制冷循环系统、空气循环 系统、电气控制系统和箱体支撑系统四部分组成。 系统、电气控制系统和箱体支撑系统四部分组成。 1 .制冷循环系统 压缩机: ( l )压缩机:加压是制冷剂蒸汽变成高压高温气体 冷凝器:进行热交换,使高温蒸汽变成液体 ( 2 )冷凝器:进行热交换,使高温蒸汽变成液体 ( 3 )过滤器 ( 4 )毛细管:降压节流降温 毛细管: 蒸发器:进行热交换,使低温蒸汽变成汽体 (5 )蒸发器:进行热交换,使低温蒸汽变成汽体 (6 )消声器
空调原理与维修
空调原理与维修
空调原理:
空调工作原理是利用了物质的制冷剂循环流动的特性,实现了室内热量的调控。空调系统由压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀组成。首先,制冷剂在蒸发器中吸收室内的热量,使室内空气温度降低,同时制冷剂自身蒸发变成气体。然后,气体制冷剂被压缩机压缩,温度升高,压力增加。接着,高温高压气体制冷剂到达冷凝器,释放热量,变成高温高压液体制冷剂。最后,液体制冷剂通过节流阀变成低温低压液体,重新进入蒸发器进行循环往复。
空调维修:
1. 无制冷效果:可能是制冷剂泄漏导致,需要检查并及时修复泄漏点,补充制冷剂。
2. 冷气不流畅:检查空调过滤网是否堵塞,清洗或更换过滤网;还可以检查风叶是否脏堵,若脏堵则需要清洗。
3. 压缩机异常:若压缩机工作异常,可能是电容器损坏,需要更换电容器;或是压缩机内部故障,需要更换压缩机。
4. 控制电路问题:若空调无法启动或无法调节温度,可能是控制电路故障,需要检查相关传感器或电路板,并修复或更换。
5. 噪音大:检查风机是否脏堵,清洗或更换风机;还可以检查
安装是否牢固,若不牢固则需要进行调整。
6. 水滴漏水:可能是室内蒸发器结霜过多或冷凝水管道堵塞,需要进行除霜和清洗维护。
7. 其他故障:如温度传感器损坏、电机故障等,需要根据具体情况进行维修或更换零部件。
请注意,空调维修需要专业人员进行操作,确保安全和有效性。如果问题无法自行处理,建议联系专业维修人员进行维修。
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第四章 家用空调器结构 、原理与维修
第3节 家用空调电气控制系统
一、家用空调电气控制系统总体功能介绍 15. 定时运转功能 根据人们生活和工作需要,单片机可定时控制空调 器开停机,控制时间为1~16小时,控制功能为定时开机或 定时关机。 16. 室内风速自动控制功能 根据室内温度与设定温度之差,室内风机速度可自 动变化。当室温与设定温度相差大时,风机速度变快,当 温差小时风扇速度变低。也可通过遥控器控制室内风扇速 度。 17. 液晶显示功能 该功能通过发光二极管或液晶显示器,可显示空调器 风速、运转模式、时间、温度、风向、故障代码等。
第四章 家用空调器结构 、原理与维修
第3节 家用空调电气控制系统
一、家用空调电气控制系统总体功能介绍 6. 风扇调速自动控制功能 在制热或制冷时,该功能由室内管温传感器检测温度, 并通过单片机控制室内或室外风机转速来实现的。自动调 节室内外风扇电机转速,以提供最合适的运动状态。 7. 辅助电加热功能 在采用热泵制热模式时,当室外温度低于-5℃,热泵 型空调器制热量将明显下降,因此需在室内机上安装辅助 电加热器。当室内温度为15℃时,单片机会自动接通辅助 电加热器。当室内与设定温度相差 8℃ 以上时,单片机会 使电加热器自动接通电源,这样就使室内温度能尽快上升。 当室内温度与设定温度相差 4℃ ,以及空调器出风口达到 50℃时,单片机会自动切断电加热器电源。
第四章 家用空调器结构 、原理与维修
第3节 家用空调电气控制系统
一、家用空调电气控制系统总体功能介绍
13. 自动除霜功能 在制热运行时,可通过微电脑控制实现自动除霜功能,除霜时四 通换向阀线圈断电,系统转为制冷运行,室内外风扇电机停止运转, 但压缩机仍继续运转。当除去室外机散热器上的霜以后,四通换向阀 线圈通电,空调器继续制热运行。在软件设计上,当室外机管温低于 -4℃ 、压缩机连续运行 50 分钟以上时除霜开始;当室外管温上升到 12℃或除霜10分钟以上时空调器除霜结束。 14. 自动运行与睡眠功能 自动运行是指单片机按照室内温度自动决定空调器运行状态的功 能,如夏季自动制冷,冬季自动制热,控制温度在15℃~30℃之间。 由于人体新陈代谢在白天和夜晚不同,所以感到舒适的温度也不相同, 空调器在人入睡以后可自动调节设定温度。制冷运转时使室温比设定 温度提高3℃,冬季制热可使温度比设定温度降低5℃,这样可防止入 睡以后有过冷或过热的感觉。
第四章 家用空调器结构 、原理与维修
第3节 家用空调电气控制系统
一、家用空调电气控制系统总体功能介绍 11. 过温升防止功能 在制热运转时,当室内管道温度在 60℃ 以上时,室 内管温电阻将此信号送入微电脑中,然后使空调器压缩机 停止运转。 12. 制热时室内防冷风功能 在冬季制热运行时,初次开机或在除霜时,室内会吹 出冷风使人感到不适,所以利用微电脑软件设计的特点就 能很容易达到防冷风功能,即初次开机或除霜时,室内风 机不转,当室内机管道温度升至一定值时,室内风机才开 始运行。
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第四章 家用空调器结构 、原理与维修
第3节 家用空调电气控制系统
பைடு நூலகம்
第四章 家用空调器结构 、原理与维修
第3节 家用空调电气控制系统
一、家用空调电气控制系统总体功能介绍(P162) 1. 制冷、制热恒温自动控制功能 该功能通过温度传感器和微电脑单片机的相互配合, 实现室内温度的自动控制,同时还可实现制冷或制热。 2. 电源过压、欠压以及过电流保护功能 空调器压缩机正常工作电压在 180~245V 之间。若电 压超出此范围,单片机可采取保护措施,使压缩机和风扇 电机停止。压缩机过电流保护由电流互感器检测,并通过 单片机内部控制使压缩机自动停机。 3. 压缩机三分钟延时启动保护功能 当压缩机停机以后,单片机会使压缩机再次启动时自 动延时三分钟,以防止忽然停电后,再次突然来电使得压 缩机损坏。 ( 由于压缩机停机后,系统内压力不会很快平 衡,如停机后马上又开机很容易损坏压缩机。)
第四章 家用空调器结构 、原理与维修
第3节 家用空调电气控制系统
一、家用空调电气控制系统总体功能介绍 8. 干燥除湿功能 当室内处于高温、高湿 ( 即室温高于 5℃ 以上 ) 时可进 行除湿,运行时空调器压缩机开开停停,室内风扇电机以 低速运行,使房间的湿度下降。 9. 制热停机时热量排除功能 当制热时由于有辅助电加热器,所以空调器停机后室 内机热量会排不出去,这样很容易使空调器的塑料部件受 热变形。所以要求空调器停机时,室内风机能自动延时 2 分钟以上使热量排出,该功能由单片机内部自动控制。 10. 自动调试功能 该功能用于在空调器安装或维修时使用。即通过调试 开关使微电脑由自动控制变成手动控制,而且空调器工作 在制冷状态,此功能有微电脑内部决定。
第四章 家用空调器结构 、原理与维修
第3节 家用空调电气控制系统
一、家用空调电气控制系统总体功能介绍(P162) 4. 制冷系统压力过高或过低保护功能 在室外主机管路上有系统高压和低压检测开关,当系统管道压力 高于或低于其设定压力时,压力控制开关触点会断开或接通,并通过 单片机控制系统使其能很快断开电源从而保护压缩机。 5. 曲轴箱预热功能 在压缩机曲轴箱外部固定有一个电加热器,它在冬天时能对压缩 机曲轴箱提前加热,该加热器由微电脑自动控制(当室外温度在0℃以 下时,压缩机中的冷冻油粘度增大,使压缩机启动困难 ) 。当室外机 初次接通电源时,该加热器自动通电加热,压缩机正常工作后加热器 断电停止工作。压缩机停机后,该加热器并不立即通电,只有在停机 超过30分钟后,才启动加热。停机不足30分钟该加热器不工作。在软 件设计上,该功能不是通过检测压缩机温度来实现的,而是通过检测 压缩机停机时间,以及室外环境温度来实现的。
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第3节 家用空调电气控制系统
一、家用空调电气控制系统总体功能介绍
18.故障检测功能 通过软件设计,单片机可对空调器常见故障进行判断, 然后以故障代码形式显示在操作显示器上,或通过电脑板 上发光二极管显示空调器故障。 19. 多机控制功能 该功能利用一块电脑板可同时控制几台空调器的运行。 20. 机型选择功能 微电脑芯片可以通过电路板上的短接插针(跳线)或 开关通断达到一机多能作用,即一块电路板可用于单冷型、 热泵型、窗式、分体式、柜式等一大类之中,或作改变风 速用。