空调过欠压、缺相、相序保护电路原理与检修

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空调中常见保护电路分析与处理

空调中常见保护电路分析与处理

空调中常见保护电路分析与处理在采用微电脑(cPu)控制的空调器中,为了保护压缩机和制冷系统等重要部件,常在电路上设置了相应的保护系统。

当CPU接收到这些保护信号时,整机会停止运行,有自检功能的还会显示故障代码。

一、压缩机的保护电路1.延时保护空调器在停机后,制冷系统的高、低压侧压力不会立刻平衡,此时压缩机不能启动。

因此,在CPu控制的空调器中,都设有停电后再供电时,对压缩机有3~5分钟的延时供电保护。

2.过热保护在压缩机外壳的接线端上,常设有过流过热保护器,有的过热保护紧贴在压缩机内部电机的绕组上。

当压缩机的工作电流过大或温度过高(高于82℃)时,过载保护器会断开压缩机电源,进行保护。

待保护器冷却后又闭合,再次给压缩机供电。

3.过流保护在许多型号空调器的控制电路上,还设置了压缩机电流检测电路,将检测到的电流信号送到CPU中。

若电流过大或过小时,CPU会发出指令使空调器停机。

图1是海尔变频KFR-32(BP)空调的电流检测电路,压缩机电流经互感器B1初级线圈,在次级感应出电压,经D1~D4整流、C118滤波变为直流电压。

压缩机电流正常时,A点电压低于5V,D101导通,CPU的⑧脚电压在5V以下;而压缩机电流过大时,A点电压上升,CPU的⑧脚电压超过5V。

CPU得到这一信号后,空调器自动保护,并会同时采用LED“闪烁、闪烁、灭”的故障提示。

造成压缩机过流过热的主要原因有:制冷剂过量、电源电压过低、制冷系统堵塞、冷凝器散热差、停机后3分钟内又启动、压缩机电容失效、压缩机卡缸或压缩电机损坏等。

4.缺相与反序保护对于使用三相电源的空调,压缩机都采用三相电机,为了保护压缩机,常设计了缺相保护电路。

若采用旋转式压缩机,还设计了相序检测和保护电路。

图2是美的KFR-75Lw/B(D)型柜机空调器的缺相和相序检测电路。

三相电源分别与A、B、C端子连接,三相电源信号经光耦从a、b、c三点输出,分别送到CPU(uPD75066)的28、27、26脚。

过欠压、过流、过温、软启动、CNT保护实际电路详解!

过欠压、过流、过温、软启动、CNT保护实际电路详解!

输出过压保护电路当用户在使用电源模块时,可能会由于某种原因,造成模块输出电压升高,为了保护用户电路板上的器件不被损坏,当模块的输出电压高于一定值时,模块必须封锁脉冲,阻止输出电压的继续上升。

D320产生一个5.1V电压基准送至运放U301反相输入端,R330、R334、R336用于检测输出电压、检测电压值送至运放U301同相输入端。

输出电压没有达到过压保护点时,运放U301 5脚的电压小于6脚的电压,运放输出为低电平,输出正常。

输出电压Vo升高到设定检测点电压时,电阻R336、R334、R330检测的分压比送入运放U301的5脚,此时5脚电压高于6脚电压,运放U301输出高电平,封闭控制芯片PWM信号,模块输出电压为零。

过流保护电路实例(1)图2.过流保护电路实例工作原理T2采集模块原边开关管的输入电流,采样电流经取样电阻R18转换成电压信号,再经两路开关二极管(D6)整流形成两路控制信号。

一路峰值信号去控制38C43的3脚;另一路准峰值电平进入38C43 EA的反相输入端2脚。

采用CT作电流采样的好处是采样电路功耗小,采样电路灵活,CT可以放置在MOSFET开关管的D极或S极,也可以串联于主变压器原边的Vin+端。

缺点是电路稍复杂,体积大,CT存在大占空比时不能有效复位的问题。

CT采样一般用于中大功率的模块。

3843PWM芯片介绍图3.3843芯片内部结构图芯片工作原理虚线所框部分为38C43芯片内置的误差放大器和电流放大器。

误差放大器的输出经过内部分压后(被钳位到1V),进入电流放大器的反相输入端,与电流采样信号比较后进入PWM产生电路。

最终在芯片的6脚输出PWM信号。

在这里,误差放大器被用来作OCP保护,电流控制放大器I/A作峰值电流限流保护。

误差放大器E/A用于准峰值限流。

当38C43反相输入端2脚的直流电平达到2.5V时,误差放大器E/A起作用,使38C43的6脚输出驱动信号占空比D减小,达到模块OCP之目的。

电气控制系统常见的四大保护:短路,过载,欠压,相序

电气控制系统常见的四大保护:短路,过载,欠压,相序

电气控制系统常见的四大保护:短路,过载,欠压,相序电气控制系统中常用的保护环节有短路保护、过载保护、缺相保护、欠压保护和相序保护等,这些保护在控制电路中都是通过哪些电器实现?一、短路保护常用的短路保护电器有熔断器和断路器。

熔断器比较适合于对动作准确度和自动化程度要求较差的系统中,如小容量的笼型电动机、一般的普通交流电源等。

但是熔断器有一个弊端,当发生短路时,可能发生一相熔断器熔断,造成设备缺相运行。

断路器又称空气开关,当电路发生短路故障时,它的电磁脱扣器自动脱扣进行短路保护,直接将三相电源同时切断,保护电路和设备的安全,因此广泛应用在电气控制系统中。

二、欠压保护欠压通常使用接触器作为保护,当主电动机控制线路,电源电压过低或断电时,接触器线圈释放,此时其主触点和辅助触点同时打开,使电动机电源切断并失去自锁。

三、相序保护通常采用相序保护器来作为相序保护。

相序保护器,可在相序不对时不让电动机启动,相序正确时,电动机正常启动,从而避免了可能由反转引发的事故,通常与接触器配套使用。

它适用于流动作业而又要求相序正确的电动机。

如空压机、风机、、水泵、油泵、中央空调机组、电控箱、起重机等设备中。

四、过载保护或热保护所谓过载保护就是指电动机的电流超过额定电流。

常见保护器件有热继电器、电机综合保护器、电机保护断路器。

热继电器的优点是结构简单、价格低廉,但是缺点是保护功能少,在电机出现堵转、缺相、长时间过载、启动超时等故障时,有时不能起保护作用。

电机综合保护器实际上是一个集断相、过载、堵转、三相不平衡等保护为一体的综合保护器,因为保护器是穿心式,就可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点。

但是缺点也很明显,电动机综合保护器需要连续工作,这样因电网电压的波动、干扰、自身的发热等因素,使其的故障率也很高。

END。

常见空调主控电路与保护电路维修思路。

常见空调主控电路与保护电路维修思路。

常见空调主控电路与保护电路维修思路。

常见空调主控电路与保护电路维修思路。

一、如何判断保护与主控电路故障1、可通过检测室内外热敏电阻、压力继电器、热保护器、相序保护器是否正常来判断故障部位。

如保护元件正常,说明故障在主控电路;如不正常,说明故障在保护电路。

2、采用替换法来区分故障点,如用新主控板换下旧主板后,故障现象消除,说明故障在主控电路;如替换后故障还存在,说明故障在保护电路。

3、利用空调器“应急开关”或“强制开关”来区分故障点,如按动应急开关后空调器能制冷或制热,说明主控电路正常,故障在遥控发射与保护电路;如按动“强制开关”后,空调器不运转,说明故障在主控电路。

4、观察空调器保护指示灯亮与否来区分故障点,如保护灯亮,说明故障在保护电路,如保护灯不亮,说明故障在主控电路。

5、对于无电源不显示故障,首先检查电源、压敏电阻、保险管是否正常,如上述元件正常,说明故障在主控电路板。

6、测量主控板直流12V与5V电压正常,而空调器无电源显示也不接收遥控信号,多为主控电路故障。

(遥控器与遥控接收器故障除外。

)二、如何分析判断主控电路故障空调器主控电路板故障常有以下几种表现形式,检修时可根据故障现象进行分析。

1、无电源显示整机不工作故障此故障指电源变压器、保险管、压敏电阻和电源电压正常,空调器不接收遥控信号、无电源显示同时整机不工作。

有以下几种情况:①主控电路板直流稳压电源故障。

②主控电路板复位电路故障。

③主控电路板三分钟延时电路故障。

④主控电路板过零检测电路故障。

⑤主控电路板晶振电路故障。

⑥遥控器开关电路故障。

⑦室内或室外单片机自身故障。

2、电源显示正常但整机不工作故障此故障指空调器电源显示正常且能接收遥控信号,但风扇电机与压缩机不能正常工作,引起此故障的原因如下:空调器主控板驱动电路故障、电源过欠压保护电路故障、三相电源相序保护电路故障、主控电路板复位电路故障、功率模块不正常、直流12V不正常、室内外控制板通讯电路故障、室内或室外单片机自身故障。

空调原理及检修方法第四部分

空调原理及检修方法第四部分
5. 摸干燥过滤器表面温度。在正常情况下,手摸 干燥过滤器表面感觉略比环境温度高。如果有凉的感觉或 凝露,说明干燥过滤器有微堵现象。
6. 摸出风口温度。手应感觉出风有些凉意,手停 留的时间长就感到有些冷。
空调器初步检查
看:先看空调器外形是否完好,各个部件的工作是否 正常。其次,看制冷系统各管路有无断裂,各焊接处是否 有油迹出现,焊点有油迹则可能有渗漏。再仔细看一下电 器元件的插片有无松脱现象,各连接铜管位置是否正确, 有无铜管碰壳体。
单相电压缩机绕组
C(Control)
R(Run)
S(Start)
有时R也标记成M,用公式表示电阻值关系RS=RC+SC,SC>RC
三相电压缩机绕组
T或W
R或U
S或V
若三个阻值有明显偏差,说明压缩机绕组已损坏
空调器漏水检修
• 空调器漏水大多有以下几种可能: • 一是由于排水管出口处滋生的细菌、霉菌
空调器初步检查
正常制冷时,在压缩机运行之初,毛细管会 结上薄薄的一层霜,随后就逐渐化掉,但制冷剂 不足或管路堵塞都会发生挂霜不化的现象。还需 指出,空调器运转时,一般应先看一看空调空调 器的外部工作条件,例如室内、外环境温度是否 过高或过低,过滤网是否太脏或有无通风不良等 现象,以便排除外部原因及安装使用不当等因 素。
空调器初步检查
听离心风扇和轴流风扇的运转声应是平衡而均 匀,如有碰擦或轴心不正,就会有异常声音出现。 停机时,当听到“咝咝”这种越来越轻的气流声时 (系统压力平衡时发出),则可知系统基本没有堵 塞。 此外,凭听觉还可判断出其它一些噪音,例如: 分机轴流风扇碰击外壳铁片的声音;风机缺油的 “吱吱”尖叫声;风机离心风扇与泡沫外壳发出的 “嚓嚓”声;压缩机底角螺栓松动、震动的声音; 毛细管碰外壳的声音。

空调维修 各种保护停机维修

空调维修 各种保护停机维修

在维修空调时,经常会遇到因保护而停机,并显示出相应的故障代码。

由于各厂家选用的电路不一,其故障代码也不相同,给维修人员带来困难。

本文就最常见的几种保护及保护原因分析如下。

故障代码显示方法有几种,利用液晶显示屏直接读出显示代码数字。

利用发光二极管不同的闪烁来显示。

利用设在电脑板上的LED闪烁来显示,这种显示方法不能直接看到,必须打开空调才能在电脑板上找到。

一、相序保护停机相序保护是三相空调特有的电路。

凡采用旋转式压缩机的空调设有相序保护电路,用来保证压缩机的旋转方向。

另外还可以作缺相保护,当供电缺相时该保护能动作。

引起相序保护的原因是初次装机时相序接错。

如果使用中出现相序保护,不是缺相便是供电部门维修电路时导致相与相发生变化。

相序保护的排除方法:将三相电源任意两相之间调换。

保护时先测三相电源是否正常。

对于部分老式空调不显示代码,电源指示灯正常亮,就是整机不工作,维修时应该先调相后再试机。

二、压缩机的热保护及过流保护停机压缩机上装有的热继电器,也叫过载保护器。

压缩机内部有的也装有热继电器为内置式。

此种热继电器既可以作过流保护,又是一种超温保护,两个条件只需满足一个便进入保护。

这种保护手段一般在单相空调中应用。

在三相空调中,三相均用热继电器,有电流调节功能,一旦进入保护后,须人工手动复位。

如春兰70柜机中选用的三相热继电器,其保护原因有电源电压低、压缩机自身有故障、循环系统堵塞,冷媒过多或不足等。

排除方法:首先观察冷凝器是否灰尘过多影响散热或风机运转是否正常,散热不良可导致压缩机过热和连带压力保护动作。

使整机停止工作。

制冷剂过多导致排气压力增高,使压缩机过负荷,同时还有可能导致压力保护。

制冷剂过少可以导致制冷效果差,使蒸发器结冰。

由此导致压缩机不能休息引起过热保护停机,也是常见的一种现象。

另外当换向阀窜气导致压缩机升温快,制冷(制热)效果均差;毛细管出现堵塞现象,也导致压缩机升温异常。

对于热继电器保护如仅保护压缩机,基本上都能启动室内外风机,只是压缩机不工作,如果连带出现其他保护,则整机无法运行。

空调原理讲义及检修方法第四部分

空调原理讲义及检修方法第四部分
• 3、断:指电气线路断线;熔断器熔断;由于过热或电流 过大引起过载保护器的触点断开;由于制冷系统压力不正 常引起压力继电器的触点断开等。
• 4、烧:指压缩机电动机的绕组、风扇电动机的绕组、电 磁阀线圈、继电器线圈和触点等被烧毁。
• 5、卡:指压缩机卡住、风扇卡住、运动部件的轴承卡住 等。
• 6、破损:指压缩机阀片破损、活塞拉毛、风扇扇叶断裂 以及各种部件破损等。
最后,看一下离心风叶和轴流风叶的跳动是否过大, 电动机和压缩机有无明显振动。看高、低压压力值是否正 常,环境温度在30度时,低压约为0.49~0.54Mpa,高压约 为1.17~1.37MPa,环境温度在35度时,低压约为 0.58~0.62Mpa,高压约为1.93 Mpa,环境温度在43度时, 低压约为0.68Mpa,高压约为2.31 Mpa。精品ຫໍສະໝຸດ 空调原理及检修方法第四部分
空调电路
CUP电路:完成空调的检测和控制功能。 信号驱动电路:将CUP的控制信号进行驱动,使之能 够控制空调相关功能的电路工作。 电源电路:将强电经过变压、整流、滤波、稳压后得
到空调所需的各种电压。 风机控制电路:控制风机的转速、方向和开、关。 压缩机控制电路:控制压缩机的开、关。 显示及遥控接收电路:显示空调状态和对空调进行控
L N
空调电路常用元器件
• 继电器 • 功率继电器 • 交流接触器 • 过载保护器 • 压力开关 • 温度开关
空调器故障分析的一般方法
空调器由制冷系统和电气系统组成,它的运行状态又与工 作环境和条件有密切的关系,所以对空调空调器的故障分 析需要综合考虑。
故障原因可分为两类,一类为机外原因或人为故障 (特别是电源是否正常),另一类则为机内故障。在分析 处理故障时,首先应排除机外原因。排除机外因素后,又 可将机内故障分为制冷系统故障和电气系统故障两类,一 般应先排除电气系统故障。

2、空调各种保护原理介绍

2、空调各种保护原理介绍

三、 电流检测电路原理
1、作用:用于检测电流,起到保护压缩机作用。 2、原理:
电流互感器实际是一个线性变压器。其输入电流(被检测电流)与输出 电流跟它的内部线圈匝数成正比关系(均为交流电流量)
假如检测压缩机电流值为Ii,根据电流互感器固定的初级/次级线圈匝数 比(常量)C,可确定输出电流(为交流)Io=Ii/C;在选取负载电阻R6 (通常为1KΩ 、1%)时,其阻值远远小于两分压电阻值。这样,R1的阻值 约等于实际的负载电阻值。于是,R6两端的电压Uo=R6*Io=R6*Ii/C;(注: 此为交流电压值) 在经过整流二极管D10半波整流后(由于MCU 的A/D口所需输入电流很

• •
瓷片电容C1、C2和C5——滤波作用,保护光耦;
电阻R5、R6和R11——上拉作用; 瓷片电容C3、C4、C6和电阻R7、R8、R12——组成了RC滤波电路,
抗高频干扰作用。
常见故障
1、相序接反,三相火线任意调换二根即可解除 2、主板故障:一般故障元器件有整流二极管D1、D2和D3、大功率电阻 R1、R2和R9、瓷片电容C3、C4、C6和电阻R7、R8、R12
入到芯片检测口的压缩机电流参数模拟量直流电压
V2必须经过电解电容E6平滑波形,成为较平稳的电压模拟量输入到芯片A/D口。钳 位二极管D9目的是确保输入到芯片口的模拟量不大于5V,以保证芯片的工作可靠性; 电阻R12和电容C8滤除输入量的高频成分,减小其对MCU的影响
各元器件作用 电流互感器CT1——将要求检测的交流电流转化成可取样的小电流(交流);
常见故障
1、系统负荷过大 2、冷媒充注过多 3、热交换器散热不良 4、压缩机故障 5、各个元器件故障
二、 开关类保护电路原理

过欠压保护器原理及接线图分析

过欠压保护器原理及接线图分析

过欠压保护器原理及接线图分析过欠压保护器原理及接线图分析自复式过欠压保护器又名,自恢复过欠电压保护器,过欠电压保护器,自动复位过欠电压保护器,过欠压保护器,全自动过欠压保护器,单相过欠压保护器,过电压、欠电压保护器,自复式过电压、欠电压保护器。

当市电电压超过保护器的设定过压动作电压值或低于保护器的欠电压动作电压值时,保护器能迅速、可靠地切断电路,以达到保护电器安全。

当市电电压恢复正常时,保护器能自动延时接通电源、恢复供电,所有功能全部自动实施、无需人员操作。

面板上的发光二极管能指示保护器工作状况。

指示灯绿灯是工作电源指示,指示灯红灯不亮时正常供电,红灯亮时保护功能启动切断供电。

实物图:主要技术参数辑1、工作电压:AC220V、频率50Hz2、产品规格:20A、32A、40A、50A、60A(阻性)3、负载功率:4.4KVA、6.6KVA、8.8KVA、11KVA、13.2KVA4、过压动作切断值:AC270±5V5、过压恢复值:AC255±5V6、欠压动作切断值:AC170±5V7、欠压恢复值:AC185±5V8、断电后送电延时:30±10秒9、动作延时时间: ≤1秒10、自身功耗:≤2W11、电气机械寿命:≥10万次12、外形尺寸:85.5×45×66mm(长×宽×高)。

特性1 单相线路发生过欠电压时切断线路,单相线路电压恢复正常经延时后自动复位接通线路,无需人工操作。

2 线路出现瞬态或暂态过电压时,保护器不产生误动作。

3 线路由于接点不实等故障出现电压不稳,或突然断电又突然来电时,保护器不接通线路。

4 线路故障电压为最高时,保护器自身不会被损坏。

5 保护器呈反时限动作特性,动作时间≤1s。

6 电压保护范围:40A以下0~450V,50/60A :0~600V。

7 耐受冲击电压:4kV(符合Ⅲ类电器的安全标准)。

普通空调压缩机电路原理和检修流程

普通空调压缩机电路原理和检修流程

普通空调压缩机电路原理和检修流程一、压缩机驱动电路压缩机驱动电路原理图、实物图及CPU引脚电压与压缩机状态的对应关系见表如下:(格力KFR-72LW/E(12568L)A1-N2空调器为例)压缩机驱动电路主要由显示板上CPU的⑰脚、室内机主板上2003反相驱动器IC1(③脚-⑭脚)和继电器RLY4、室外机的交流接触器组成。

CPU控制压缩机流程:CPU-反相驱动器-继电器-交流接触器-压缩机。

当CPU需要控制压缩机运行时,⑰脚为高电平5V,反相驱动器IC1的③脚输入端为高电平约2.4V, IC1内部电路翻转,输出端⑭脚接地,电压约为0.8V,继电器RLY4线圈电压约为直流11.2V,产生电磁吸力使触点闭合,L1端电压经RLY4触点至交流接触器(交接)线圈,与N 构成回路,交接线圈电压为交流220V,产生电磁吸力使三端触点闭合,三相电源L1、L2、L3经交接触点为压缩机线圈Tl、T2、T3提供三相交流380V电压,压缩机运行,系统开始制冷或制热。

当CPU需要控制压缩机停止运行时,⑰脚变为0V,反相驱动器③脚-⑭脚停止工作,继电器RLY4线圈电压为直流0V,触点断开,交接线圈电压变为交流0V,其三端触点也断开,压缩机线圈电压为交流0V,压缩机因无供电而停止运行。

二、检修流程1. 查看交接按钮是否吸合压缩机线圈由交接供电,在检修压缩机不运行故障时,首先查看交接按钮是否吸合。

见下图。

如交接按钮吸合,说明控制电路正常,故障可能为交接触点锈蚀或压缩机线圈开路,应进入第2检修步骤。

如交接按钮未吸合,说明电控系统出现故障,应检査控制电路,进入第3检修步骤。

2. 交接按钮吸合时检修流程如交接按钮吸合,压缩机不运行时,应测量交接下端触点电压。

3次测量均约为交流380V,说明交接正常,应检查压缩机线圈是否开路。

3次测量时有任意1次电压约为交流0V,说明交接触点锈蚀(开路),应更换交接。

3. 交接未吸合时检修流程(1)检查相序相序保护器串接在交接线圈回路,如果相序错误或缺相,也会引起交接不能吸合的故障。

空调电路板维修经验分享

空调电路板维修经验分享

空调电路板维修经验分享一、主板不工作原理1、控制电路板的供电(12V、5V)、复位和晶振电路的任一电路损坏(包括供电带载能力低),均会造成微电脑控制的空调器无显示、整机不工作的故障现像。

只要保证以上三项条件正常,空调器其他电路故障,一般不会影响CPU自自正常工作,这一点与彩电CPU有所不同。

对于少数CPU内部无延时功能,而采用外部三分钟延时电路的微电脑控制式空调,当延时电容损坏和对于某些有过零检测电路的微电脑控制式空调,当过零检测三极管或耦合电容损坏时,也会造成空调无显示、整机不工作的故障现象。

复位电路采用的大多是低电平复位的方式,即开机瞬间为低电平,然后转变为高电平。

其损坏元件多为复位电容或复位电路块。

对于比较复杂的复位电路,若找不到时可用简单的RC复位电路来应急代换或进行判断,具体接法:R(10KΩ)一端接+5V,另一端与C(1μF)一起接负位端,C的负端接地。

晶振失效、损坏、虚焊及复位电路不良,有时会使空调状态显示紊乱。

2、控制电路板的保护电路有电源过/欠压、高/低压力、过流和过热等保护电路;对于三相柜式空调还有缺相、相序保护电路;对于微电脑控制式空调更多的是利用温度传感器电路来进行制冷系统保护。

3、控制电路板的温控电路有室温、管温和化霜等温控电路,对于机械开关控制式空调主要采用的是触点常闭的机械式温控器;对于电子控制式空调主要采用的是电压比较式电子温控板;对于微电脑控制式空调主要采用的是传感器输入电路。

保护电路自身故障的表现形式是遇到故障该保护时不启动保护,而工作正常时却发生误保护。

也就是说,空调的电流、压力和温度及外电源电压等参数正常,但相对的保护电路却保护动作,或以上参数不正常,但相对应的保护电路却不进行保护。

二、在实际维修中的判断经验如下:1、电源过欠压保护时,如果电源电压正常,则为电源过欠压保护电路故障。

2、高低压力或过热保护时,如果短接了相对应的保护执行元件—常闭型继电器的动触点,空调能够工作且运转电流及高低压力正常,则为相对应的保护电路故障。

相序保护器工作原理

相序保护器工作原理

相序保护器工作原理
相序保护器是一种用于保护电力系统的重要装置,它能够监测电力系统中的相序,一旦出现相序错误,相序保护器就会及时地切断电路,以保护设备和人员的安全。

那么,相序保护器是如何工作的呢?接下来,我们将详细介绍相序保护器的工作原理。

首先,相序保护器通过检测电力系统中的相序来判断电路是否正常。

在三相交流电系统中,正常情况下,三相电压的相位差应该是120度,即A相、B相、C相之间的相位差应该是120度。

当电路中出现相序错误时,比如A相和B相的相位差变成了240度,这时相序保护器就会发现异常,并立即采取措施。

其次,相序保护器在检测到相序错误时会立即切断电路。

一旦相序保护器发现电力系统中出现相序错误,它会通过内部的电路和逻辑控制器,发出切断电路的指令。

这样一来,就可以防止相序错误对设备和人员造成危害,保护电力系统的正常运行。

此外,相序保护器还可以进行自检和故障诊断。

相序保护器通常会定期进行自检,以确保其自身的正常运行。

同时,当相序保护器发生故障时,它也能够通过内部的故障诊断功能,及时地发现并报警,以便进行维修和更换。

总的来说,相序保护器通过监测电力系统中的相序,及时切断电路,以保护设备和人员的安全。

它具有快速响应、可靠性高、自检功能强等特点,是电力系统中不可或缺的重要装置。

在实际应用中,相序保护器通常与其他保护装置相结合,共同保护电力系统的安全运行。

通过了解相序保护器的工作原理,我们可以更好地理解其在电力系统中的作用,为电力系统的安全运行提供保障。

空调压力保护器原理及维修方法

空调压力保护器原理及维修方法

空调压力保护器原理及维修方法除窗式空调机组之外,许多空调系统均采用高压和(或)低压压力保护器,以便在系统发生故障的情况下保护压缩机。

在设备正常工作期间,这些控制器处于正常“休眠”状态,很少“活动”。

然而,电路——E断路或间歇性断路,它们就会发挥作用,从而阻止压缩机工作。

高压压力保护哭器位于压缩机高压排气管线中,可以监控排气压力。

控制器的触头在正常情况下是闭合的,它与电源继电器或控制压缩机的接触器线圈串连在一起。

如果由于故障(例如冷凝器风扇电机故障或冷凝器风流受阻)致使系统排气压力超过预定范围,则可能引起过压。

这种过压将启动控制器,使控制器触点跳开而关闭压缩机。

当压力恢复正常时,该保护器不能自动复位,必须按动复位按钮才能重新进行工作。

当高压压力保护器被激发时,应将复合压力表连接到系统中监控压力读数,以分析其激发原因。

各种显而易见的故障(例如冷凝器中气流不足)都应排除。

与将灰尘和残渣从冷凝器盘管中彻底清除或紧固姓弛的皮带一样,排除工作也很简单。

低压压力保护器位于压缩机吸气管线中,以便在运行不正常(例如制冷剂注入量不足)的情况下阻止压缩机继续工作。

当利用高压压力保护器时,低压开关的触点通常闭合,并与电源继电器线圈或接触器串联。

制冷剂完全损失或部分损失的空调系统可能根本不工作,或仅工作几秒钟,至低压压力保护器切断继电器线圈的电流时就停止运行。

连接到机组上的复合压力表将显示吸气管线的压力值。

触点跳开的压力保护器可能完全失效或周期性失效。

发生这种情况时,即使机组小制冷剂充足或各种压力正常,压缩机将根本不工作,或不能连续工作。

如果遇到这种故障,一种简单的办法是临时越过故障控制器接点跳接一段导线,将故障限定到一个或其它几个压力控制器上。

如果被隔离的控制器有毛病、压缩机则会恢复工作。

压力保护器一般无法在现场维修,必须更换。

遗憾的是,这可能需要排尽系统中所有的制冷剂。

如果可能的话.可以利用制冷剂贮存系统将制冷剂贮存起来,以防制冷剂扩散到空气中去。

试论汽车空调电路故障的诊断与排除

试论汽车空调电路故障的诊断与排除

试论汽车空调电路故障的诊断与排除汽车空调作为车辆的重要部件之一,在夏季能够为车内提供凉爽的环境,提高驾驶的舒适度。

有时候汽车空调的电路会出现故障,导致空调无法正常工作。

本文将就汽车空调电路故障的诊断与排除进行探讨,希望能够帮助读者更好地了解汽车空调电路故障的原因及解决方法。

一、汽车空调电路的基本组成汽车空调系统的电路主要由压缩机、继电器、蒸发器、冷凝器、风扇、电子控制器等组成。

当驾驶员启动空调系统时,电子控制器将向压缩机、风扇等部件发送信号,从而使空调系统正常工作。

而一旦电路中某个部件出现故障,就会导致空调系统无法正常运转。

1. 继电器故障汽车空调系统中的继电器用来控制压缩机和风扇等部件的开关,一旦出现继电器故障,就会导致相应的部件无法正常工作。

通常继电器故障的原因有接触不良、线路短路、线路断路等。

当出现继电器故障时,可以通过检测继电器的电压、电阻等参数来判断继电器是否正常,以便及时更换或修理。

2. 压缩机故障压缩机是汽车空调系统中最重要的部件之一,一旦出现故障就会导致整个空调系统无法正常工作。

常见的压缩机故障有压缩机漏气、压缩机堵塞、压缩机损坏等。

当压缩机出现故障时,可以通过检测压缩机的工作状态、电压等参数来判断压缩机是否正常,从而采取相应的维修措施。

4. 线路短路或断路汽车空调系统中的线路短路或断路也是常见的故障之一。

线路短路或断路会导致空调系统无法正常供电,从而使空调无法正常工作。

对于线路短路或断路故障,需要仔细检查空调系统的各个线路,并利用多用表等工具来进行测量,以确定故障的具体位置,并进行修复。

三、汽车空调电路故障的排除方法1. 检查空调系统的电源线路首先要检查空调系统的电源线路是否正常。

可以使用多用表等工具来检测空调系统各个部件的电压、电阻等参数,以确定是否存在线路短路、断路等故障,然后进行修复。

2. 检查继电器是否正常继电器是空调系统中的重要部件之一,一旦出现故障就会导致相应的部件无法正常工作。

空调器保护电路检测方法

空调器保护电路检测方法

空调器保护电路检测方法1、压敏电阻器的检修方法空调器过压保护电路常见的故障表现为压敏电阻损坏,该故障将导致在市电突然升高时不能对空调器的元器件及部件进行保护,或空调器无法开机且总烧熔断器。

下图所示为典型空调器过压保护电路中的压敏电阻及其在电路板背部的引脚。

将万用表的量程调至“Rx1k”欧姆挡,将万用表的两根表笔搭在压敏电阻的两个引脚上检测压敏电阻的阻抗,如图所示。

如果测得压敏电阻的阻值为无穷大,则表明压敏电阻良好;若测得压敏电阻的阻值为零,则表明压敏电阻已经损坏。

如果压敏电阻损坏,可从其外观进行观察,通常损坏的压敏电阻会出现开裂或发黑现象。

一旦压敏电阻损坏,熔断器也会熔断。

2、熔断器的检修方法熔断器是空调器中最容易损坏的部件之一。

下图所示为熔断器的实物外形,由于熔断器上有一段为玻璃管,因此一般在熔断器安装上之后,需要再在外面套上一个护套来进行保护。

下面介绍一下熔断器的检修步骤。

❶首先将熔断器的保护套从熔断器上取下来。

❷使用镊子之类的工具,从熔断器的固定架上撬下来,拆下时要注意禁止用工具夹住熔断器的中间部分,其操作如下图所示。

❸熔断器的实物外形如图所示。

熔断器拆卸下来后,可以用手捏住其两端,对着太阳的方向观察,査看熔断器内的保险丝是否熔断,其观察方法如图所示。

❹除了观察保险丝外,还可以使用万用表对熔断器进行检测,如果检测的值为无穷大,则说明该熔断器已经熔断,需要更换新的熔断器。

3、过流保护电路的故障检修空调器过流保护电路常见的故障表现为电流检测变压器出现短路或断路,无法从压缩机的供电导线中对电流进行取样,当电路中电流突然增大时,会导致不能检测到过大的电流,致使微处理器不能下达过流停机保护指令,最终可能将烧毁压缩机及其他部件。

上图所示为典型空调器过流保护电路中电流检测变压器及其引脚。

将万用表的量程调至“Rx1”欧姆挡,将万用表的表笔搭在初级绕组的引脚上检测其阻抗,正常时,测得的阻值应为十几欧姆,其检测方法如图所示。

柜式空调相序保护电路工作原理

柜式空调相序保护电路工作原理

柜式空调相序保护电路工作原理
相序板在三相电源相序与压缩机运行供电相序不一致、或断相时断开控制电路,从而对压缩机进行保护。

按控制方式一般有2种,即使用继电器触点和使用微处理器(CPU)控制光耦合器次级,输出端子一般串接在交流接触器的线圈供电回路或保护回路中,当遇到相序不对或断相时,继电器触点断开(或光耦合器二次侧断开),交流接触器的线圈供电随之被断开,从而保护压缩机。

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(1)继电器方式
柜式空调器室外机相序板电路由3个电阻、3个电容、1个继电器组成。

当三相供电相序与压缩机工作相序一致时,继电器线圈两端电压为交流220V,线圈中有电流通过,产生吸力使触点导通;当三相供电相序与压缩机工作相序不一致或断相时,继电器线圈两端电压低于交流20V 较多,线圈通过的电流所产生的吸力很小,因而触点是断开的。

(2)微处理器(CPU)方式
美的柜式空调器室外机相序板相序检测电路由光耦合器、微处理器(CPU)、电阻等元器件组成。

三相供电U、V、W经光耦合器(PC817)分别输送到CPU的3个检测引脚,由CPU进行分析和判断,当检测三相供电相序与内置程序相同(即符合压缩机运行条件时,控制光耦合器(MoC3022)次级导通,相当于继电器触点闭合;当检测三相供电相序与内置程序不同时,控制光耦合器(Mo3022)次级截止,相当于
继电器触点断开。

空调器保护故障检修

空调器保护故障检修

空调器保护故障检修
对于各种空调器压缩机保护的检修方法(风机运转正常)
1、检查压缩机端口电流电压是否正常.
2、如果是柜式机器,可参考显示器上的故障检修,可能是散热不好,或者相序错误.
3、如果没有显示功能,可检查是否缺气或加气太多,导致压缩机不能正常运转.>
4、室外机装有交流接触器的,检查触点接触是否正常,用电流表检查接触器是否能用.
5、检查管路是否畅通,有时压扁的管道导致气体不能正常传输,从而使压缩机保护.
如果以上方法都不能排除故障,请尝试:
1、把机器抽成真空状态,从新注入制冷剂.开机.
2、压缩机直接供电,看是否是压缩机损坏,更换压缩机.
北京三汇冷暖设备有限公司。

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空调过欠压、缺相、相序保护电路原理与检修.1.电源过欠压电路原理与检修电源过欠压电路原理。

过欠压电路可分为三种电源过欠压电路原理。

过欠压电路可分为三种::第一种是将采样电压直接送入单片机进行比控制;第二种是通过比较器将基准与采样电压进行比较,然后输入单片机进行过欠压控制;第三种是通过比较器将采样电压与基准电压进行比较后,通过继电器直接进行过欠压控制。

第一种过欠压电路如图第一种过欠压电路如图11所示,电路中,所示,电路中,B B 为变压器,为变压器,DB1DB1DB1为全桥,为全桥,为全桥,R1R1R1、、R2R2为分压电阻为分压电阻为分压电阻,,C 为滤波电容。

为滤波电容。

220V 220V 经变压器降压、经变压器降压、DB1DB1DB1整流、整流、整流、R1R1R1限流、限流、限流、R2R2R2分压后,经电容分压后,经电容C 滤波送入滤波送入单单片机进行比较制。

当电源电压过高或过低时,由于采样电路只整流不稳压,所以直流输出电压也随之变化,此电压经单片机内部分析后,然后确定是否进行过欠压控制。

第二种过欠压电路如图第二种过欠压电路如图22所示,它与图所示,它与图11相比较,整流电路完全相同,其主要区别是增加了一级比较电路,而不是直接送入单片机比较。

其中W1,L W1,LM324M324M324的的8、9、1010脚和外围元件组成欠压保护脚和外围元件组成欠压保护脚和外围元件组成欠压保护电电路。

其中W2.W2.L L M324M324的的1212、、1313、、1414脚和外围供基准电压,脚和外围供基准电压,R1R1~~R4R4、、R13R13、、R14R14为分压电阻,为分压电阻,VD1VD1、、VD2为耦合二极管。

电源电压正常时,电源电压正常时,W1W1W1输出电压使输出电压使L M394M394的的9脚电位大于脚电位大于101010脚电位,其脚电位,其脚电位,其88脚输出低电平,脚输出低电平,单单片机判断电源电压正常。

当电源电压低于片机判断电源电压正常。

当电源电压低于190V 190V 时,时,W1W1W1输出电压使输出电压使L M324M324的的9脚电位小于脚电位小于1010脚电位,其脚电位,其88脚输出高电平,经VD1VD1、、R13R13、、R14R14分压送入单片机进行欠压判断控制分压送入单片机进行欠压判断控制分压送入单片机进行欠压判断控制。

电源电压正常时,电源电压正常时,W W 2输出电压使L M3M3224的12脚电位小于脚电位小于131313脚电位,其脚电位,其脚电位,其141414脚输出低电平,脚输出低电平,单片机判断电源电压正常。

当电源电压高于当电源电压高于245V 245V 时,W2W2输出电压使输出电压使L M324M324的的1212脚电位大脚电位大脚电位大于于1313脚电位,其脚电位,其141414脚输出高电平,脚输出高电平,经VD1VD1、、R13R13与与R14R14分压送入单片机进行过压判断控制。

分压送入单片机进行过压判断控制。

1M 5电源过欠压电路检修。

电源过欠压保护电路常见故障电源过欠压保护电路常见故障::电源电压正常但过欠压指示或电源电压正常但过欠压指示或保保护,电源电压过高或低,但不进行过欠压保护。

图1电路常见故障原因多为电阻R2R2阻值变化、电容阻值变化、电容C 漏电或开路。

检修时可测DB1DB1输输出端有无直流电压,有电压说明DB1DB1之前电路正常,无电压说明之前电路正常,无电压说明DB1DB1或或B 某个元件损坏。

检修时也可用检修时也可用47k 47k 电位器替换下R2R2,,插上电源并接入调压器,将调压器输出电压调至将调压器输出电压调至245V 245V 245V,,调整电位器使过欠压灯不亮或不过欠压保护。

然后再将调压器输出电压调至调整电位器使过欠压灯不亮或不过欠压保护。

然后再将调压器输出电压调至19191900V ,使过欠压灯不亮或不过欠压保护,这样就完成了电源过欠压的调整。

调整结束后测量电位器电阻值,然后用同阻值固定电阻替换电位器。

图2故障检修过程如下。

由于该电路增加了比较放大元件,所以与上述过欠压电路检修故障检修过程如下。

由于该电路增加了比较放大元件,所以与上述过欠压电路检修有有所区别,检修时可测L M3M3224管脚电压,判断过欠压电路是否正常。

当电源电压正常时,如测量欠压电路L M324M324的的8脚为低电平,说明欠压电路正常;如测量为高电平,说明欠压电路有故障。

检修时可通过调整电位器W1W1使其输出脚使其输出脚使其输出脚88为低电平,如故障消除,说明欠压电路正常,该电路多为W1W1接触不良造成欠压保护。

当电源电压正常时,测压电路接触不良造成欠压保护。

当电源电压正常时,测压电路L M3M3224的14脚为低电平,说明过压电路正常;如测量为高电压说明过压电路有故障,检修时可通过调整电位器W2W2使其使其使其141414脚输出低电平,此时故障消除,说明过压电路正常。

检修三相柜式空脚输出低电平,此时故障消除,说明过压电路正常。

检修三相柜式空脚输出低电平,此时故障消除,说明过压电路正常。

检修三相柜式空调调器过欠压保护时,如在三相电源电压中,有二相电压较低而有一相电压较高,可将此电源线进行对调,从而使空调器正常运转。

2.三相电源缺相保护电路原理与检修在三相柜式空调器中,压缩机线圈损坏的在三相柜式空调器中,压缩机线圈损坏的70%70%70%是由于缺相而造成的,所以压缩机缺相保是由于缺相而造成的,所以压缩机缺相保护电路被广泛地应用于三相柜式空调器中。

缺相保护电路原理。

电流互感式缺相保护电路原理。

该电路由两个相同电流互感器组成,此电路将压缩机电流互感式缺相保护电路原理。

该电路由两个相同电流互感器组成,此电路将压缩机运运转电流经电流互感器转换成交流电压,并经二极管整流为直流电压输入单片机比较判断,最终控制压缩机接触器吸合与释放。

当压缩机缺相运行时,会造成不缺相的两相电流有很大增加,此时电流互感器次级输出交流电压相应增高,经二极管VD 整流,电容C 滤波后输出直流电压也增高,该电压经单片机内部比较后,控制压缩机接触器线圈断电。

压缩机运转电流过小的过程与上述控制结果相反。

三相电源缺相保护电路原理与检修当压缩机运转电流大于额定电流的当压缩机运转电流大于额定电流的1.41.41.4倍或小于额定电流的倍或小于额定电流的倍或小于额定电流的0.30.30.3倍时,单片机将判断为电倍时,单片机将判断为电倍时,单片机将判断为电源源缺相,电路如图缺相,电路如图33(a)(a)所示。

其中所示。

其中所示。

其中:R1:R1:R1为负载电阻,为负载电阻,为负载电阻,R2R2R2为限流电阻,为限流电阻,为限流电阻,R3R3R3、、R4R4为分压电阻,为分压电阻,为分压电阻,VDVD 为整流二极管,整流二极管,C C 为滤波电容,为滤波电容,11为电流互感器。

2Y"@2q8]'i2X8M 水银过流式缺相保护电路原理。

该电路如图水银过流式缺相保护电路原理。

该电路如图33(b)b)所示,当电源正常时,交流所示,当电源正常时,交流所示,当电源正常时,交流220V220V 经限流电阻R1R1使光电耦合器发光导通,其输出脚为低电平。

此信号经单片机内部判断为电源使光电耦合器发光导通,其输出脚为低电平。

此信号经单片机内部判断为电源使光电耦合器发光导通,其输出脚为低电平。

此信号经单片机内部判断为电源正正常,即空调器正常运行,其中R2R2、、R3R3为分压电阻。

为分压电阻。

(水银过流继电器常闭触点L 1和L 2导通。

)当电源缺相时,压缩机运转电流过大,它使水银过流继电器常闭触点L 1、L 2断开,即切断开,即切断断光电耦合输入电路,此时输出脚为高电平,此信号输入单片机内部进行缺相保护。

;z*O(y&如将水银过流继电器常闭触点直接串入压缩机交流接触器线圈中,可组成另一种形式可组成另一种形式的的缺相保护电路。

6C*H-I(A)j9_缺相保护电路检修。

检修缺相保护电路之前,先测三相电源与接触器输出电压是否正先测三相电源与接触器输出电压是否正常常,如正常说明故障出在缺相保护电路,如不正常说明故障在电源部分。

也可用钳型电流表测压缩机三相运转电流,来判断电源是否缺相。

压缩机三相运转电流,来判断电源是否缺相。

①①电流互感式缺相保护电路检修。

当确定故障在缺相保护电路后,开机后用万用表测互感器障在缺相保护电路后,开机后用万用表测互感器11次级有无交流电压,如有说明互感器次级有无交流电压,如有说明互感器11正常。

然后测A 点有无直流电压,有电压说明二极管D 和电容C 正常。

如测互感正常。

如测互感11次级无交流电压输出,说明缺相电路有故障,该电路故障多为电容C 漏电或开路造成输出电流电压过低,从而缺相保护。

水银式过流缺相保护电路检修。

该电路故障多为水银过流继电器触点L 1、L 2接触不良接触不良,,如L 1、L 2触点导通,说明水银过流继电器正常。

如L 1、L 2两触点电阻过大,说明水银过两触点电阻过大,说明水银过流流继电器有故障,可将其拆下晃动几下使触点恢复正常。

检修时可通过测量光耦合器输出端直流电压,来判断该电路正常与否,如光电耦合器输出端为低平,说明该电路正常。

如光电耦合器输出端为高电平,说明光电耦合器Q 或L 1与L 2损坏所致。

相序保护电路原理与检修三相柜式空调器常采用涡旋式压缩机,由于涡旋式压缩机不准反转,所以增加了相序保护电路。

相序保护电路按电路形式可分为如图保护电路。

相序保护电路按电路形式可分为如图44,5所示。

相序保护电路原理。

图图44为国内外常用相序保护电路原理图,其中C1C1~~C5C5为移相电容为移相电容为移相电容器器,R1,R2R1,R2本身是一个电阻,由于没本身是一个电阻,由于没本身是一个电阻,由于没有有7777kk 这一标准值,所以采用两个电阻串联而成。

2_;`%m2o:P3e当三相电源相序正确时,当三相电源相序正确时,R3R3R3与与C5C5串联,其两端将产生串联,其两端将产生串联,其两端将产生220V 220V 电压,此电压使相序继电电压,此电压使相序继电器器吸合,从而接通单片机控制回路或压缩机接触器线圈回路。

当三相电源相序错误时,R3R3与与C5两端电压只有两端电压只有30V30V 左右,所以相序继电器不会吸合,这样压缩机将不能启动运行。

4R 、S 、T 为三相交流电源,相交流电源,A A 、B 、C 为相序继电器常闭与常开触点,根据电路设计的为相序继电器常闭与常开触点,根据电路设计的不不同,可采用控制常开触点或常闭触点的方法保护压缩机。

图5中,当电源在正半周时,电源火线R(A 相)经限流电阻R1R1进入光电耦合器进入光电耦合器Q1Q1输输入端,至电源零线N 形成回路。

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