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文档简介

#过滤器与毛细管连接中,将毛细管的出液端蒸发器入口端焊开拔出,再插入添加的另一个干燥过滤器的入口端并焊好,然后将干燥过滤器的出口端焊接到蒸发器的入口端。这样比常规单一干燥过滤器的吸水效果好,能完全消除冰堵故障。但可能会对原系统低压侧的压力稍有影响,因此只能在大修或更换内漏蒸发器有必要采用。如果因增加了干燥过滤器造成低压侧的压力有所下降,影响了制冷效果,则可以适当缩短毛细管长度来消除影响。(2)脏堵:脏堵多发生在毛细管(或膨胀阀)、干燥过滤器、出液阀等部位。干燥过滤器堵塞后应更换。膨胀阀堵塞可拆卸清洗。毛细管如更换不便时,可用压力约为1MPa的氮气冲吹,氮气应从制冷剂走向相反的方向冲吹(即从回气管端进入,再从冷凝器出口或从毛细管放出。在冲吹过程中,应用手按住排气口时放时堵,以增加对毛细管的冲力。(3)油堵:先焊开管路,用中性焰火烘烤各焊接处,分别将低压吸气管、工艺管及干燥过滤器的焊口烤化后拔下。然后启动压缩机,再用低温火焰烘烤高压排气管和冷凝器(从连接压缩机端开始)利用压缩机排出的高压气体,将被烤化成汽化的冷冻油气排出,直到除尽冷凝器中残存的油为此。蒸发器的油堵,可将蒸发器连同低压高及毛细管一起拆出,再将低压管与氮气瓶连接起来,用压力氮气一边冲吹一边烘烤低压管、蒸发器及毛细管,便可将残存其中的油冲洗干净。如蒸发器不能拆下,也可将靠压缩机端的低压管焊下,启动压缩机,同时用手堵住低压管口,待感觉堵不住时突然分开手,使油随气体一起排出,如此反复喷射几次即可。多种抽真空的方法为了使最后装配获得成功,在制冷系统经过气密性试验和检漏后,必须进行彻底抽真空(简称抽空)。一、水份的危害1堵塞管路:如系统水分含量超过一定的限度,就会在毛细管出口处形成冰堵,使制冷剂不能正常循环。2腐蚀:水分与制冷剂起化学反应,产生的盐酸、氟酸会破坏压缩机绝缘层。3镀铜生锈:残留空气中的氧气与盐酸、铜反应产生镀铜,腐蚀系统管道中的铜、铁件,缩短系统零部件寿命。4分解制冷剂:腐蚀产生的氧化物会加速制冷剂的分解。5润滑油变质老化:残留空气中的氧气与冷冻润滑油产生氧化作用,使润滑油分解、变质老化。空气扮演着绝缘介质的角色。密闭容器内抽真空后,里面的电极之间的放电现象就很容易发生。因此,随着压缩机壳体内的真空度的加深,壳内裸露的接线柱之间或绝缘层有微小破损的绕组之间失去了绝缘介质,一旦通电,电机可能在瞬间内短路烧毁。如果壳体漏电,还可能造成人员触电。因此,禁止用压缩机抽真空,并且在系统和压缩机处于真空状态时(抽完真空还没有加制冷剂),严禁给压缩机通电。二、压缩机与真空泵的区别一种操作误区是用压缩机抽真空。很多人甚至分不清压缩机与真空泵有什么区别,而把它们统称为泵,其实它们有许多不同。A、工作职责的不同:压缩机的工作职责是把低压气体压缩成高压气体,而真空泵则是要造成系统与大气的一个压力差,它的排气压力不需要太高(即大气压力)。B、性能不同:真空泵相对于一般压缩机主要突出的性能是要达到极低的极限真空度,而且真空泵的排气远远大于压缩机。为什么要强调这两点呢?这要从抽真空的另一个目的讲起,对空调抽真空除了为把空调中的空气抽干之外,还要抽干水份。汽车空调中常会混入水分,水分对整个空调系统的危害是巨大的,一滴水都可能造成空调管路的阻塞即所谓的"冰堵",所以空调系统中一定要减少水分的存在,那么在抽真空时其实除了抽气外,还会利用抽气后达到的负压促成水挥发为水蒸气再通过真空泵强大的吸力将水分从空调中吸走,从而达到抽取空调中水分的目的。据有关专家论证,抽水的时间应是抽气的时间10倍,也就是说用真空泵抽真空并不完全是抽气。要达到抽水分的目的就需要较大的极限真空度和吸排气能力,而压缩机则不具备这样的能力。另外在抽真空的时间上应该注意:不能在压力表组一达到负压就立即停止抽真空的操作,而应再多抽5〜10分钟,以达到抽取水分的目的。三、抽真空除湿的难点分析1、系统进水后制冷剂中的油水混合物很容易附着于容器壁及铜管壁上,而且部分油又在水滴表面形成油膜,不利于水分在抽真空时蒸发。2、油水混合容易形成乳化状,造成难于蒸发而被抽除。3、用真空泵抽湿时,由于水分的蒸发需要从周围吸热,造成剩余水分温度初步降低,如果没有合适的方法对系统管路进行加热来使剩余水分温度提高或保持在一定的温度范围,那么抽真空除湿的进行过程,也就是蒸发水分的吸热过程,剩余水分的温度就会越降越低。虽然根据热力学原理,在表压力越低的时候,其蒸发压力越低,也就是说在表压力越低的时候水分仍然能由于真空度的升高而继续蒸发。但是,当剩余水分由于被持续吸热而温度降低于零摄氏度时,将会凝固为冰。而冰升华的速度极为缓慢,不利于抽湿的进行。四、抽真空的方法1、压缩机自身抽真空利用压缩机自身抽真空是在没有其它的真空泵和压缩机的条件下,利用制冷设备自身的压缩机进行抽真空。(1)全封闭压缩机制冷系统自身抽真空方法一:自抽自排二次加氟抽空法。在压缩机工艺管上接三通阀,开机后制冷剂进入高压部位,把空气赶到低压部位,再放气,等到气态平衡时就基本上把空气挤出了制冷系统。如果是电磁阀双通道电冰箱,系统管路内还残留空气,制冷效果差一点,最好进维修部修理。方法二:全封闭压缩机制冷系统自身抽真空连接工艺图如下所示:在压缩机的工艺管上连接干燥过滤器和单表三通低压阀A,简称表阀A。在冷凝器末端的干燥过滤器的工艺管上连接一个单表三通高压阀B。如果原制冷系统干燥过滤器为单孔无工艺管的,可在原干燥过滤器进气端加装焊一根针阀工艺管接头。当制冷维修工艺流程中的检漏、试压工序完毕后,进行抽真空。从表阀A放出试压用的氮气,当表阀B的压力降至0.3MPa时,应关闭放气阀停止放气,启动压缩机,待表阀B的压力上升至1〜1.5MPa,表阀A的压力在0〜0.1MPa之间,与制冷正常工作时的压力接近,将多余的气体从表阀B放出。如果检修前制冷系统管路已拆开,并长期暴露在空气中,则有必要延长压缩机的运行时间,利用其本身的热量将潮气排出;如果压缩机是新换的,没有经高温干燥处理过,则预热处理需反复多次,否则容易造成冰堵。如果检漏试压前,系统管路中还有剩余的制冷剂,抽空前压缩机不需专门预热处理,但必须用火焰在所有干燥过滤器的两个滤网之间进行初次快速干燥处理。干燥处理加热的温度大致控制在300℃左右,也就是让被加热的铜管表面无氧化层,或有微簿的氧化层,但擦去时会变为细粉状。压缩机和干燥过滤器经过快速干燥表阀处理后,打开高压阀B放出氮气,待表压由1MPa以上逐渐降为0时,而表阀A的压力则慢慢降为负压,应暂时关闭表阀B,等表阀B的压力大于0时,再放出系统内气体。反复几次后,再将干燥过滤器快速干燥一次,再从表阀B排出系统内气体直至高压表阀B的压力不再高于零,或者在阀门打开时用手指堵在排气口上,无排气感觉;手指快速堵放排气口,表针无微微摆动现象。此时高压侧内部压力同外界气压平衡,还没达到制冷抽真空的要求,尚有少量残余气体。因此只有通过从低压工艺管充入气源,才能排出高压侧的残余气体。将低压表阀A接上氟瓶,排出软管中的空气,打开氟瓶阀,微开低压表阀A将低压侧的压力控制在0.1MPa左右,待高压表阀B的压力上升到大于零时,打开高压表阀B放出系统中的余气,放气时间约为1〜5秒钟,关上阀门,全部抽空工艺结束。接着进行充氟达标,焊封干燥过滤器的工艺管(非针阀式)。在停机几分钟后,待高、低压刚平衡(此时干燥过滤器的工艺管压力最低)时进行高压工艺管封口。再重开机,在运行状态焊封低压工艺管,最后检漏观察运行是否正常。全封闭压缩机制冷系统自身抽真空的实质是利用压缩机抽空制冷管路低压侧,再向低压侧管路充氟排空高压侧管路中的残留空气。抽空操作注意事项:1、抽空和充氟工序中压缩机应一直为运行状态。2、排气过程中,当表阀A为负压后,表阀B排气压力为零时,应快速关闭表阀B,或用手指堵在排气口上继续排气,但放开气口时间不能太久,要防止外面的空气倒流。如果排气口用透明软管连接,另一头插入冷冻机油瓶中,利用气泡观察排气情况,看5分钟不冒气泡为标准;但须防止油被吸入排气管。禁止用水来观察排气。因为此时停机,可以明显看到两个表均为负压,具有一定程度的真空度。如果将此抽空工艺称为:压缩机+充氟抽空法;那么还有压缩机+真空泵抽空法;压缩机+压缩机抽空法。这些单侧抽空方法的抽空时间大约需要1〜2小时,若采用高低压双侧同时进行抽空则只需要20分钟左右。方法三:另外根据大中型制冷设备压缩机带有高低压阀直接方便抽真空,可以在小型制冷设备全封闭压缩机的高压排气管至冷凝器之间添加一个最小规格的压缩机截止阀,使全封闭压缩机制冷系统也具备直接抽真空的功能。具体方法是:购买一个三孔(四孔)的小规格压缩机截止阀和带纳子接头的束接头(尺寸大小应与截止阀通往压缩机的出气孔内径相符),将截止阀通往压缩机的出气孔攻丝使其与束接头的一端相连接,但拧入束接头时应注意不要挡住截止阀阀杆的移动;如无合适的丝锥也可直接进行焊接。(2)开式和半封闭式压缩机系统抽真空方法一:利用压缩机的检修阀抽空:开式和半封闭式压缩机制冷系统抽真最理想的抽空装置是真空泵。因为利用压缩机本身进行抽空往往达不到理想的真空度,如果不具备条件也可利用压缩机本身抽空。具体方法是:先打开系统中的全部阀门,使制冷系统畅通。将压缩机高、低压截止阀杆打开退到底,使高、低压截止阀内管路与旁通接口切断,再将高低压组合表阀的高、低压管分别接在压缩机高、低压截止阀的旁通接口上。然后将高压截止阀(也称高压排气阀)的阀杆沿顺时针方向旋到底,关闭高压排气阀使压缩机排气管与冷凝器进气管通路切断,同时使压缩机排气管与高压排气阀的旁通接口相通,并打开与高压排气阀连接的高低压组合表上的高压表阀。接着将低压截止阀(也称低压吸气阀)的阀杆沿顺时针方向旋进1〜2圈使低压吸气阀内管路与旁通接口和高低压组合表上的低压表阀相通。这样就可以利用压缩机自身进行系统抽真空了。2、真空泵抽真空(1)全封闭压缩机制冷系统真空泵抽真空方法一:双侧加热抽空法(也称双侧排气烘烤法)。对于较小的封闭制冷系统常采用双侧加热抽空法,具体方法如下:用组合复式表阀连接高、低压侧和真空泵。先开动压缩机空车运转2小时左右使压缩机温度上升(外壳温度50〜80℃)后停止;目的是为了通过压缩机运行来加热机壳内的润滑油,使机壳内的水份充分汽化,便于抽空时将水蒸气抽出。接着开动真空泵,最好用2〜4L/秒的真空泵对高低压两侧同时进行抽空,这样抽空的效果比较好,连续抽空4小时以上。并一边抽真空一边用红外线灯或电吹风加热蒸发器(但温度不要超过60℃,以免对塑料和箱体造成损坏)、冷凝器、干燥过滤器、毛细管等制冷系统部件。四、单侧与双侧抽真空的优缺点1、低压单侧抽空比较简单,只用一个工艺管,焊口较少,所以焊口泄漏的机会也相应减少。其缺点是高压侧(冷凝器、干燥过滤器、压缩机高压消声器等)的空气须通过毛细管一蒸发器―吸气管f压缩机,然后由真空泵排出。由于毛细管的阻流很大,当低压侧(压缩机内壳、蒸发器等)的真空度达到133Pa(1mmHg)绝对压力左右时,高压侧仍有1000Pa以上。实践证明,即使低压侧真空度达到10Pa(绝对压力),高压侧仍有数百Pa,仍达不到“残留空气压力不高133Pa”的要求。2、高低压双侧抽空,可以克服毛细管阻流对高压侧真空度的不利影响,但要增加两个焊口,工艺上稍微复杂一些。由于双侧抽空对系统排空有利,而且可以加速抽空,缩短抽空时间,所以被广泛采用。五、抽真空的检测方法1、油样观察法。在抽湿过程的初期,真空泵在工作在工作一定时间后,其润滑油往往由于和从系统抽出的水蒸气混合而呈乳化状(这时必须加强对其监控并及时更换润滑油,否则会损害真空泵),但其乳化程度随着水分的初步抽除而减少,每次换油后再出现乳化状的时间间隔会越来越长,直到最后,润滑油经长时间抽湿运行也不会变色变浊了,这时系统里的水分已经残留很少了。2、压力检测法。根据热力学原理,系统中如存在水分,水分吸热蒸发将引起系统(无制冷剂时)表压力的升高;反之系统抽真空后,无论如何加热,系统(无制冷剂时)压力也不会升高的。也就是说,通过对系统保压试验时,加热真空的系统其真空度不变。制冷系统常用干燥、脱水方法1、干燥箱干燥法:蒸发器、冷凝器等系统管道部件,在大气压压力下加热干燥即可以满足干燥要求。加热温度保持120〜130℃,干燥时间3〜4小时,干燥过程通风排气1〜2次,待温度降低至50℃左右后从干燥箱中取出,并及时用干燥空气或氮气吹除内部残留的水蒸气和赃物,随即封口。2、压缩机干燥:压缩机封焊之前,可在大气压压力下与上述相同的方法加热干燥,但温度应不高于120℃。当机壳封焊以后,由于通向大气的管道很小,一般的烘干方法难以将水分排出,必须采用抽空干燥法,即在加热压缩机的同时,利用真空泵抽空排气,以加速水分的蒸发和排出。3、干燥剂脱水法:常用的干燥剂有分子筛、硅胶和无水氯化钙等。分子筛和硅胶吸水后不产生化学反应,可永久性地装在制冷系统中,吸水能力一般为20%左右(重量比)。在制冷系统中由于受冷冻油及温度等因素的影响,吸水能力则会大为降低。当干燥剂吸水达饱和状态后就失去了吸水能力,必须进行脱水(又称再生或活化)处理后才能使用。在大气压力下,硅胶的脱水温度为140~160℃,加温时间需要3~4小时。而分子筛在大气压力下脱水温度为350~450℃,加温时间需4小时以上。硅胶在常温下的吸水能力与分子筛相近,但随着温度的升高其吸水能力则会迅速下降。而分子筛在高温下仍有较强的吸水能力。电冰箱使用的干燥过滤器,工作温度一般在50℃左右,所以都使用分子筛为干燥剂。由于分子筛吸水速度很快,与大气中的空气短时间接触后,其吸水能力就要明显的降低甚至完全失效,所以,电冰箱使用的干燥过滤器都是装入分子筛以后再进行脱水处理。干燥过滤器一般都是以铜材制成,而铜材在400℃时就会产生氧化鳞皮,如不清除则可能导致管路堵塞;因此,必须采取温度较低的抽空干燥法进行脱水,脱水温度保持在200〜300℃为宜,真空度保持0.0133MPa以下,抽空干燥时间不少于4小时。注意:在市场上出售的干燥过滤器,是在脱水处理后用不透水蒸汽的材料(如铝箔、塑料等)外包装,使用拆封后应尽快装入制冷系统,绝不可拆封后久放不用。在修理冰箱时,如果仍然继续使用原有的旧干燥过滤器,应对制冷系统进行脱水。方法是:在充注制冷剂之前的抽空过程中,用气焊枪微火焰或用100〜200W电烙铁将干燥过滤器加热到200℃左右,同时抽空2~3小时即可满足系统干燥要求。4、二次干燥过滤器吸水法:在常规的干燥过滤器与毛细管连接中,将毛细管的出液端焊开拔出,再插入另一个干燥过滤器入口端并焊好,然后将干燥过滤器的出口端焊接到蒸发器的入口端。这样比常规单一干燥过滤器的吸水效果好,能完全消除冰堵故障。但可能会对原系统低压侧的压力稍有影响,因此只能在大修或更换内漏蒸发器有必要采用。如果因增加了干燥过滤器造成低压侧的压力有所下降,影响了制冷效果,则可以适当缩短毛细管长度来消除影响。5、加热抽空法(也称排气烘烤法):在对系统抽真空的同时,对压缩机、冷凝器、干燥过滤器等部件加热升温。为防止抽湿时系统真空度升高过快及真空度过高造成水分易于结冰,不宜采用过大的真空泵。最好用2〜4L/秒之间的大真空泵进行抽空,这样抽空的效果比较好,抽空的时间一般为4小时左右。6、氟氮气冲吹法(也称氟氮气脱水法):系统抽空后,给系统充入一定压力的制冷剂或干燥的氮气,然后启动压缩机5~10分钟,再将系统内已吸收了部分水分的氟或氮气放出,如此反复两、三次便可排除水分。7、瓶装制冷剂脱水法:当前市场上出售的制冷剂质量不够稳定,有时含水量多达数百ppm(百万分之);为确保制冷剂的质量,应先将制冷剂进行脱水,再向制冷系统充注。方法一:在输送管道中串接一只大型干燥过滤器,使输入制冷系统内的制冷剂得到脱水干燥过滤处理。方法二:将新购或回收使用过的制冷剂钢瓶放在磅秤上(正立)静放30分钟后,微开钢瓶阀,使集中在瓶内上部的空气排出,放至秤杆略有微动下降时,便及时关闭钢瓶阀,即排空脱水完成。制冷剂不足或过量的判别方法制冷剂不足或过量是指制冷系统内的制冷剂数量而言,而制冷剂流量不足或过量是指制冷剂的循环流量。这两个不同的概念,不应混为一谈。1、故障特征:(1)制冷系统内的制冷剂不足的主要特征:蒸发器后部不结霜,吸气压力偏低,调大膨胀阀流量也不见效。(2)制冷剂过量的主要特征:蒸发器只结虚霜或不结霜,吸气压力偏高,如调小膨胀阀的流量,排气压力迅速提高,超过正常范围,甚至压力继电器跳开。现将制冷剂不足或过量时制冷系统各部位的故障特征列表如下所示。制冷剂不足或过量的故障特征序检测项目内容制冷剂不足制冷剂过量

号1压缩机吸气侧的压力降低升高2压缩机排气侧的压力降低明显增高3压缩机吸气侧的温度升高降低4压缩机排气侧的温度降低增高5压缩机气缸盖吸气侧的温度升高降低6压缩机的运转噪音正常有异常沉闷声音7运转时间(有压力继电器的控制电路)运一段时间,箱温未达到要求,低压过低,即自动停机短时间就可能因超压而自动停机8停机后若再启动容易困难,甚至电源保险熔断9蒸发器结霜情况首端结霜、未端不结霜结虚霜或不结霜10在膨胀阀处听制冷剂流动声气液交替声连续过液声2、检查方法:(1)根据上述故障特征来进行判断。(2)用手触摸冷凝器表面,就可大致判断制冷剂在冷凝器中液位的高低。因为压缩机在运转时,进入冷凝器的气体制冷剂的高,而液化后的液体制冷剂的温度却较低,所以在冷凝器的外表面用手可感觉到有一模糊的分界线。一般壳管式冷凝器兼储液器的制冷剂液位,应不超过其容积的15%,用这种方法可做粗略的检查制冷剂充注量是否准确合适。空调安全使用十大常识1、空调的供电应有专用线,在专用线路中应设有断路器或空气开关。供电导线、保险丝都应符合有关规定,不能随意更改。2、为防止绝缘破损造成漏电危险,如有条件,可设置漏电保护器,其动作电流为15-30毫安,切断时间应不大于0.1秒。3、空调器的开机、停机都要使用开关,不要用直接插拔电源插头来开、停空调器。否则一来会造成空调控制系统损坏,二来在插拔时会在插头和插座之间拉电弧,造成人身安全事故。而且长期在待机中,不仅消耗了一定的电量,还会在雷雨天容易遭雷击。4、所有电器插头都要插紧,不能松动。否则会造成接触不良,损坏空调器。5、安装空调的住处电表容量不够,一定要先行增容,切莫抱着侥幸心理,以免因线路不堪负荷而发生火灾。6、应认真阅读使用说明书,按规定操作,切莫胡乱按揿遥控器。7、老式空调器停机后不可在3分钟内重新开机,否则容易烧坏压缩机。新式空调安有防止3分钟内重新开机的电路,即使在3分钟内重开机,压缩机也不工作。8、一旦出现异常声响,应立刻关机、切断电源,并请厂家特约维修点或办事处技术人员到场检修。9、空调器在运转时,切勿对着它喷杀虫剂或挥发性液体,以免漏电酿成火灾。10、使用空调器时,电源电压超过了工作额定电压240V(伏)以上时,最好停用空调器,以保安全。若发现电源电压低于198V以下,应马上断电停止使用,以免损坏压缩机。空调四通阀好坏的判断一、四通阀常见故障原因:1、流量不足的原因:⑴系统泄漏,制冷剂不足。⑵气温较低,制冷剂蒸发量不足。⑶四通阀与系统不匹配,即所选的四通阀流量大而系统能力小。⑷空调机换向时间。一般系统设计为压缩机停机一定时间后四通阀换向,此时高低压趋于平衡,换向到中间位置便停止,即四通阀换向不到位,主滑阀停在中间位置,下次启动时,由于中间流量作用造成流量不足。⑸压缩机启动时流量不足,变频机更明显。2、换向不良的原因:⑴线圈断线或电压不符合线圈性能规定,造成先导阀的阀芯不能动作。⑵由于外部原因,先导阀部分变形,造成阀芯不能动作。⑶由于外部原因,先导阀毛细管变形,流量不足,形成不了换向所需的压力差而不能动作。⑷由于外部原因,主阀体变形,活塞被卡死而不能动作。⑸系统内的杂物进入四通阀内卡死活塞或主滑阀而不能动作。⑹钎焊配管时,主阀体的温度超过了120度,内部零件发生热变形而不能动作。⑺空调系统制冷剂泄漏,制冷剂不足(仅用系统压力判别不全面),换向所需的压力差不能建立而不能动作。⑻压缩机的制冷剂循环量不能满足四通阀换向的必要流量。⑼变频压缩机转速频率低时,换向所需的必要流量得不到保证。⑽涡旋式压缩机使系统产生液压冲击造成四通阀活塞被破坏而不能动作。二、电磁四通换向阀不换向(其故障多表现为不制冷或不制热)的检查判断1、先判断先导阀有无动作:线圈通断电时有“嗒嗒嗒”的阀芯撞击音,说明先导阀动作正常。此时最好仅四通阀通电,以便听清声音。如先导阀动作正常,主阀体不动作,说明四通阀换向所需的最低动作压力差没有建立起来,则向系统内充入制冷剂。一般四同阀的线圈是220V的。首先把阀上的两根线接在220V电源上(一定要注意安全),如果能听到趴的一声,则说明线圈和滑块是好的。在断电的情况下,用一根塑料软管插在阀的任意一个管上,再用压缩机的排气管向这个管打气,看一下剩下的那三跟管哪根向外排气,找到了排气的管就知道了这两根是一组的,剩下的那两根就是另外一组。然后通电,如果原来的那两组的排气通道改变了,说明这个阀是好的。2、液压冲击。可能是a.四通阀安装方向错;b.使用的是涡旋式压缩机;c.冬天气温太低;d.截止阀未打开。3、用“触摸法”检查。通过感觉电磁四通阀的换向阀上的6根管,即压缩机的排气管、吸气管、至内部的冷却管、左后导毛细管和右前导毛细管的温差,并对比这些温差,就可初步了解故障所在位置。三、电磁四通换向阀不换向(其故障多表现为不制冷或不制热)的修理⑴电磁阀电磁线圈烧毁。切断电源,用万用表R档测量电磁线圈的直流电阻值和通断情况。当测量的直流电阻值远小于规定值(在环境温度为20度时,电磁阀的电磁线圈的电阻值约为700。)时,说明电磁线圈内部有局部短路。若线圈电阻为零,说明线圈短路;若线圈电阻为无穷大,说明线圈已断路。应更换同型号的电磁线圈,在更换时,应注意在没有将线圈套入中心磁芯前,不能做通电检查,否则易烧毁线圈。⑵换向阀的活塞上泄孔被堵。换向阀活塞上泄气孔直径只有0.3mm.,孔前虽有滤网,如果制冷系统不清洁,很容易被堵,造成不能换向的故障。对于这种故障先可进行如下处理:反复多次接通,切断电磁线圈的电路,使换向阀连续换向,以便冲除污物。如仍冲不通,可拆下换向阀进行冲洗或更换电磁四通换向阀。⑶换向阀活塞碗泄露。将正在制冷的空调器的温度控制旋钮时针旋到底,使空调器停止工作,待3min后高、低压力趋于平衡,换向阀再通电。如此反复几次,如仍无效,只能更换新的电磁四通换向阀。⑷换向阀右气孔关不严密。电磁四通换向阀正常换向后,空调器运行处于制热状态。此时,换向阀右侧毛细管应该较冷,左侧高压毛细管应该较热。若左、右2根毛细管均变热,说明是换向阀的右气孔关不严密。处理办法是使电磁四通阀多次通电,如右气孔仍关不严密,只得更换新的电磁四通换向阀。⑸制冷剂泄漏。由于制冷剂泄漏,使高、低压差减少,使得换向阀换向困难。对这一故障应进行查漏、补焊、抽真空和加注制冷剂。⑹电磁四通换向阀上的毛细管堵塞。对于这种故障也可反复多次接通、切断电磁线圈的电路,使换向阀连续换向,冲除污物。如仍冲不通,可以拆下冲洗或更换毛细管。⑺压缩机故障。如冷凝器出风温度低,电磁四通换向阀上高压毛细管不烫,说明压缩机有故障,应视其压缩机故障情况,予以修理排除。三、串气的判别及维修:⑴用手摸四通阀的下面三条管,若均发热,说明四通阀换向未到位,处在中间串气状态。⑵也可以用一小块磁铁,当换向时小磁铁不随之移动,则也说明串气。向系统充入一定量的制冷剂,便可换向到位。家用空调系统的安装与维修在维修空调时,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

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