制冷系統循環中的物質有制冷劑、油、水、空氣和其它雜質等五種,前二者是保證系統正常運行所必需的,后三種物質則對系統是有害的,然而又不能絕對消除。同時,制冷劑本身還有汽相、液相、汽液混合相這三種狀態。因而,一旦空調制冷系統發生故障,其癥狀、原因都比較復雜。以下,列舉空調制冷系統的十一種常見故障。
1、風機不轉
風機不轉有兩個原因:一是電氣故障,控制電路未接通;二是風機軸的機械故障。
當房間空調風機不轉時,空調房間溫度會上升,壓縮機的吸氣壓力與排氣壓力均有一定程度的下降??照{風機不轉后,空調房間內換熱盤管的熱交換效率降低,當空調房間熱負荷不變時空調房間溫度就會上升。
換熱盤管內的制冷劑由于熱交換不充分,其溫度會相對原來的溫度降低,即蒸發溫度變小,系統的制冷系數降低。熱力膨脹閥感受的蒸發器出口溫度也降低了,致使熱力膨脹閥開度變小,制冷劑也相應減少,所以吸排氣壓力均變小了。制冷劑流量的減少與制冷系數的降低的整體效果是使系統制冷量下降。
2、冷卻水進口溫度過低
隨著冷卻水溫度的降低,壓縮機的排氣壓力、排氣溫度、過濾器出口溫度都減小了。而空調房間溫度卻仍然保持不變,這是因為冷卻水溫度還沒有下降到會影響制冷效果的程度。若冷卻水溫度降至一定程度,冷凝壓力也會降低,致使熱力膨脹閥兩側的壓差減小,熱力膨脹閥的流通能力也隨之減小,制冷劑也減少了,故制冷效果會降低。
3、冷卻水進口溫度過高
冷卻水進口溫度過高會使制冷劑過冷溫度,冷凝溫度過高,冷凝壓力也相應過高,壓縮機的壓比增大,軸功率提高,輸氣系數降低,因此降低系統的制冷能力。所以整體的制冷效果會降低,空調房間溫度會上升。
4、循環水泵不轉
制冷機組在調試與運行時,應先開系統循環水泵。當循環水泵不轉時,冷卻水出口溫度與冷凝器制冷劑出口溫度上升的最明顯,由于冷凝器冷卻效果的急劇下降,壓縮機的吸氣溫度、排氣溫度也上升很快,冷凝溫度的上升使蒸發溫度也上升了,但蒸發溫度上升的幅度沒有冷凝溫度上升的幅度大,所以制冷效率降低了,空調房間溫度快速上升。
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5、過濾器堵塞
過濾器堵塞就是系統臟堵。一般情況下,臟堵往往發生在過濾器處,這是因為過濾器的濾網將通道截面隔住,濾去污垢與金屬屑等雜物,時間長了制冷與空調就被堵住了。
過濾器堵塞的后果是制冷劑循環量減少,其許多原因均與膨脹閥開度過小相似,如壓縮機吸排氣溫度上升,壓縮機吸排氣壓力下降,空調房間溫度回升,其不同之處是過濾器出口溫度越來越低。這是因為在過濾器處開始節流,致使系統局部溫度降低,情況嚴重時會出現系統局部結霜或結冰。
6、空調房間負荷過大
由于房間內擾與外擾的作用及受各種因素的影響,空調房間負荷過大會導致空調房間溫度上升,最后達不到正??照{房間應保持的溫度指標。同時,受影響最大的兩個參數是壓縮機吸氣溫度和排氣溫度。
由于空調房間熱容的影響,要經過一定時間以后,其它參數受到的影響才會表現得很明顯。
7、冷卻水流量過小
由于冷卻水管和冷卻水閥的關系,以及系統中冷卻塔的配置偏小或冷卻塔內水垢太多,冷卻水流量過小與冷卻水進口溫度過高也是很常見的故障。
當冷卻水流量過小時,冷凝器的熱交換效果下降,因而冷凝器出口制冷劑溫度上升,制冷劑冷凝溫度上升,降低了制冷系數,影響了制冷效果。在其它條件不變的情況下,空調房間溫度也會有一定程度的上升,壓縮機的吸氣溫度也會上升。但變化最明顯的是冷卻水出口溫差會越來越大。
8膨脹閥開度過小
膨脹閥開度過小是就制冷系統制冷劑充注量正常而言的,膨脹閥開度過小這個故障中,整個系統循環制冷劑不足,當其它工況條件均保持不變,就不能充分滿足液態制態劑在低壓下氣化吸熱,因此回氣過熱度很大,吸排氣溫度與空調房間溫度回上升,吸排氣壓力會下降。
而冷凝器出口制冷劑的溫度會下降(即增加了系統的制冷能力),因為冷凝器的換熱能力沒有變化,但是整個系統中循環的制冷劑流量很小,雖然這時制冷系數提高了,單位制冷量提高了。但總的制冷量卻減少了,所以空調房間溫度會上升。
膨脹閥里面有個小口(**箭頭那個地方),調節膨脹閥開度,就是調節那個小口的大小。開度越大,口徑越大,流過的液體就越多。
9、制冷劑不足
制冷劑過少通常由兩種原因造成:一是產品出廠前充注量不夠,一般較小發生;二是機組常年運行,由于系統閥門或焊接部分泄漏引起制冷劑過少,因此是一種較為常見的故障。制冷劑不足與膨脹閥開度過小這兩個故障的原因沒有明顯的區別。
10、制冷劑過多
制冷劑過多源于盲目的制冷劑充注,這在制冷系統維修時并不罕見。這會減少冷凝器內的有效換熱面積,使換熱效果降低,致使冷凝溫度上升,冷凝壓力提高,高壓也就過高了。
過多的制冷劑進入蒸發器未能全部氣化而被壓縮機吸入造成低壓高,壓縮機缸頭凝露或結霜,嚴重時發生液擊沖缸事故。部分液態制冷劑進入壓縮機,電機負荷加重,啟動困難,運轉中電流過載,嚴重時會因電機過載而燒毀。
11、壓縮機吸排氣閥片損壞
對往復式壓縮機來說,壓縮機吸排氣閥片損壞是一種常見機械故障,本實驗是用壓縮機吸排氣口旁通的方法來模擬的。當故障發生時,吸氣溫度、吸氣壓力會上升,排氣溫度、排氣壓力會下降,這相當于壓縮機的實際輸氣量降低了,所以制冷效果就差了,空調房間溫度會很快上升,情況嚴重時,低壓繼電器會使壓縮機停機。
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中央空調故障代碼是什么中央空調故障代碼代表什么故障
中央空調故障代碼代表什么故障?空調相信大家都不會陌生,它在我們生活中很常見,但是空調畢竟屬于電器,如果出現一些故障,我們需要了解一些空調代碼才能對癥下藥,一起看看中央空調故障代碼代表什么故障吧。
中央空調故障代碼代表什么故障1
中央空調故障代碼—什么是代碼
代碼就是程序員用開發工具所支持的語言寫出來的源文件,是一組由字符、符號或信號碼元以離散形式表示信息的明確的規則體系。代碼設計的原則包括唯一確定性、標準化和通用性、可擴充性與穩定性、便于識別與記憶、力求短小與格式統一以及容易修改等。源代碼是代碼的分支,某種意義上來說,源代碼相當于代碼?,F代程序語言中,源代碼可以書籍或磁帶形式出現,但最為常用格式是文本文件,這種典型格式的目的是為了編譯出計算機程序。計算機源代碼最終目的是將人類可讀文本翻譯成為計算機可執行的二進制指令,這種過程叫編譯,它由通過編譯器完成。
中央空調故障代碼—空調故障代碼大全KFR-120W/WDS
外機不工作:不通電ZNR201短路(引起燒保險)
不工作F5故障:R240、R241開路,D222、D201、IC205、IC211失效
不工作E2故障:Q203、Q205、Q204、D210、D226、Q211失效
中央空調故障代碼—空調故障代碼大全KFR-120L/WD3S
不工作E2故障;Q106、Q107、Q108、Q109、D115、D116、PC101失效
不工作E1故障:Q103、Q104、D103失效
不工作F3故障:R121、D107、PC102失效
中央空調在現如今眾多的品牌中脫穎而出,給人們生活確實帶來了很多的便利。但是當中央空調故障的時候,就要及時維修,上文介紹了中央空調故障代碼問題,大家可以在空調出現問題后進行對照。
中央空調故障代碼代表什么故障2常見的中央空調維修案例
1、中央空調維修案例—產品介紹
中央空調系統由冷熱源系統和空氣調節系統組成。采用液體汽化制冷的原理為空氣調節系統提供所需冷量,用以抵消室內環境的冷負荷;制熱系統為空氣調節系統提供用以抵消室內環境熱負荷的熱量。制冷系統是中央空調系統至關重要的部分,其采用種類、運行方式、結構形式等直接影響了中央空調系統在運行中的經濟性、高效性、合理性。
2、中央空調維修案例—工作時整機自動停機
故障:據用戶反映中央空調在使用過程中經常出現自動停機的現象,但立刻開機又能重新啟動,工作時制冷效果良好,停機時間無規律,上門檢查,用萬用表測供電電壓正常,工作時測主板各極電壓都很正常,更換主板反復試機,偶爾也會出現該故障,說明原來的主板是正常的,將電壓表一直接入內機接線端子口反復試機,發現空調停機時電壓表的讀數突然降低,馬上又恢復正常,懷疑供電也接觸不良的地方,用手對插頭動一動,電壓表的讀數也擺動起來,拆開電源插座發現緊固零線端的螺絲未擰緊,并且有嚴重的打火現象,更換新插座后反復試機,故障消失。
維修小結:此故障從表面上看起來比較復雜,但是許多時候卻是由于外部原因所致,所以我們在維修處理故障時,應該運用基本的維修辦法。
3、中央空調維修案例—壓縮機啟動頻繁
故障處理:該機使用過程之中,發現制冷效果較差,而且室外機壓縮機工作噪音大,上門檢測其工作電壓,壓縮機啟動后電壓223V,此時制冷效果還可以,大約10分鐘后,室外壓縮機噪音增大,7-8分鐘后,壓縮機停機,內機只送風,約5分鐘后壓機再啟動,檢查外機工作環境,冷凝器表面結有來塵,懷疑散熱不好引起壓機停機,清洗外機冷凝器后,試機故障仍為停機頻繁,打開外機機殼,感覺壓機特別凍手,檢查各接線,接線良好,接上壓力表及鉗上電流表開機,壓力7Kgf/cm2,電流87A,說明壓力過高引起壓機保護。仔細觀察外機風扇電機轉速較之前工作緩慢許多,更換外機風扇電容后,試機風機轉速增大,此時工作壓力降至48Kgf/cm2,工作電流也降至6A??照{運行制冷正常,無頻繁開停機的現象。
上面就是我介紹的`兩種中央空調故障現象以及維修的方法,從上面的介紹中我們可以看到,中央空調故障現象的不同,中央空調維修的方法也是不同的,要是想更好的維修中央空調的話,首先要做的就是找到中央空調故障的原因,找到原因后,再來根據中央空調的具體的故障來對中央空調進行具體的維修。
中央空調常見故障1、中央空調常見故障判斷方法-看
仔細觀察空調器各部件的工作情況,重點觀察電氣系統、通風系統和制冷系統三部分,判斷它們工作是否正常。觀察電氣系統熔絲是否熔斷,電氣導線的絕緣是否完整無損,電路板有無斷裂,連接處有無松脫等;觀察空氣過濾網、熱交換器盤管和翅片是否積塵過多,進風口、出風口是否暢通,風機與扇葉運轉是否正常等;觀察制冷系統各管路有無裂縫、破損、結霜與結露等情況,制冷管路之間、管路與殼體等有無相碰摩擦。
2、中央空調常見故障判斷方法-聽
通電開機細聽空調器壓縮機運轉聲音是否正常,有無異常聲音,風扇運轉有無雜音,噪音是否過大等??照{器在運行中,正常情況下振動輕微、噪聲較小,一般在50DB以下。
3、中央空調常見故障判斷方法-摸
正常情況下,冷凝器的溫度是自上而下逐漸下降,下部的溫度稍高于環境溫度。正常情況下,將蘸有水的手指放在蒸發器表面,會有冰冷粘住的感覺。干燥器、出口處毛細管在正常情況下應有溫熱感。距壓縮機200MM處的吸氣管,在正常情況下,其溫度應與環境溫度差不多。
4、中央空調常見故障判斷方法-測
為了準確判斷故障的性質與部位,常常要用儀器、儀表檢查測量空調器的性能參數和狀態。如用檢漏儀檢查有無制冷劑泄漏;用萬用表測量電源電壓、各接線端對地電流及運轉電流是否符合要求,由電腦控制的空調器,還應測量各控制點的電位是否正常等。
5、中央空調常見故障判斷方法-析
經過上述幾種檢查手段所獲得的結果,大多只能反映某種局部狀態??照{器各部分之間是彼此聯系、互相影響的,一種故障現象可能有多種原因,而一種原因也可能產生多種故障。因此,對局部因素要進行綜合比較分析,從而全面準確地判定故障的性質與部位。
常見故障現象
(1)、漏:指制冷劑泄漏;電氣(線路、機體)絕緣破損引起的漏電等。
(2)、堵:指制冷系統的臟堵與冰堵;空氣過濾器堵塞;進風口、出風口被障礙物堵塞等。
(3)、斷:指電氣線路斷線;熔斷器熔斷;由于過熱或電流過大引起過載保護器的觸點斷開;由于制冷系
統壓力不正常引起壓力繼電器的觸點斷開等。
(4)、燒:指壓縮機電動機的繞組、風扇電動機的繞組、電磁閥線圈、繼電器線圈和觸點等被燒毀。
(5)、卡:指壓縮機卡住、風扇卡住、運動部件的軸承卡住等。
(6)、破損:指壓縮機閥片破損、活塞拉毛、風扇扇葉斷裂以及各種部件破損等。
常見故障判斷方法
對家用空調器常見故障的判斷基本方法是:看、聽、摸、測、析。
1、看:仔細觀察空調器各部件的工作情況,重點觀察制冷系統、電氣系統、風系統三部分,判斷它們工作是否正常。
(1)制冷系統:觀察制冷系統各管路有無裂縫、破損、結霜與結露等情況;制冷管路之間、管路與殼體等有無相碰磨擦,特別是制冷劑管路焊接處,接頭連接處有無泄漏,凡是泄漏處就會有油污(制冷系統中有一定量的冷凍機油),也可用干凈的軟布、軟紙擦拭管路焊接處與接頭連接處,觀察有無油污,以判斷是否出現泄漏。
(2)電氣系統:觀察電氣系統熔絲是否熔斷,電氣導線的絕緣是否完整無損,電路板有無斷裂,連接處有無松脫等。特別是電氣連接是否接觸良好,接線螺絲、插接件極易松脫造成接觸不良。
(3)通風系統:觀察空氣過濾網、熱交換器盤管和翅片是否積塵過多;進風口、出風口是否暢通;風機與扇葉運轉是否正常;風力大小是否正常等。
2、聽:通電開機細聽空調器壓縮機運轉聲音是否正常,有無異常聲音,風扇運轉有無雜音,噪音是否過大等??照{器在運行中,正常情況下振動輕微、噪聲較小,一般在50DB以下。如果振動和噪聲過大,可能原因有:
(1)安裝不當。如支架尺寸與機組不符、固定不緊或未加減振橡膠、泡沫塑料墊等,均可使空調器在運轉時振動加劇、噪聲變大。尤其在剛啟動和停機時表現得最為顯著。
(2)壓縮機不正常振動。底座安裝不良,支腳不水平,防震橡膠或防震彈簧安裝不良或防震效果不佳等。如果壓縮機內部發生故障,如閥片破碎、液擊等也會發出異常聲音。
(3)風扇碰擊。風扇葉片安裝不良或變形會引起碰撞聲。風扇可能與壁殼、底盤相碰,風扇的軸心竄動,葉片失去平衡也會發出撞擊聲;如果風扇內有異物,葉片與之相碰也會發生撞擊聲。
3、摸:用手摸空調器有關部位感受其冷熱、振顫等情況,有助于判斷故障性質與部位。正常情況下,冷凝器的溫度是自上而下逐漸下降,下部的溫度稍高于環境溫度。若整個冷凝器不熱或上部稍有溫熱,或雖較熱但上下相鄰兩根管道溫度有明顯差異,則均屬不正常。蒸發器在正常情況下,將蘸有水的手指放在蒸發器表面,會有冰冷粘住的感覺。干燥器、出口處毛細管在正常情況下應有溫熱感(比環境溫度稍高,與冷凝器末段管道溫度基本相同),如感到比環境溫度低或表面有露珠凝結及毛細管各段有溫差等均不正常。距壓縮機200MM處的吸氣管,在正常情況下,其溫度應與環境溫度差不多。
4、測:為了準確判斷故障的性質與部位,常常要用儀器、儀表檢查測量空調器的性能參數和狀態。如用檢漏儀檢查有無制冷劑泄漏;用萬用表測量電源電壓、各接線端對地電流及運轉電流是否符合要求,由電腦控制的空調器,還應測量各控制點的電位是否正常等。
5、析:經過上述幾種檢查手段所獲得的結果,大多只能反映某種局部狀態??照{器各部分之間是彼此聯系、互相影響的,一種故障現象可能有多種原因,而一種原因也可能產生多種故障。因此,對局部因素要進行綜合比較分析,從而全面準確地判定故障的性質與部位。
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制冷系統循環中的物質有制冷劑、油、水、空氣和其它雜質等五種,前二者是保證系統正常運行所必需的,后三種物質則對系統是有害的,然而又不能絕對消除。同時,制冷劑本身還有汽相、液相、汽液混合相這三種狀態。因而,一旦空調制冷系統發生故障,其癥狀、原因都比較復雜。以下,列舉空調制冷系統的十一種常見故障。
1、風機不轉
風機不轉有兩個原因:一是電氣故障,控制電路未接通;二是風機軸的機械故障。
當房間空調風機不轉時,空調房間溫度會上升,壓縮機的吸氣壓力與排氣壓力均有一定程度的下降??照{風機不轉后,空調房間內換熱盤管的熱交換效率降低,當空調房間熱負荷不變時空調房間溫度就會上升。
換熱盤管內的制冷劑由于熱交換不充分,其溫度會相對原來的溫度降低,即蒸發溫度變小,系統的制冷系數降低。熱力膨脹閥感受的蒸發器出口溫度也降低了,致使熱力膨脹閥開度變小,制冷劑也相應減少,所以吸排氣壓力均變小了。制冷劑流量的減少與制冷系數的降低的整體效果是使系統制冷量下降。
2、冷卻水進口溫度過低
隨著冷卻水溫度的降低,壓縮機的排氣壓力、排氣溫度、過濾器出口溫度都減小了。而空調房間溫度卻仍然保持不變,這是因為冷卻水溫度還沒有下降到會影響制冷效果的程度。若冷卻水溫度降至一定程度,冷凝壓力也會降低,致使熱力膨脹閥兩側的壓差減小,熱力膨脹閥的流通能力也隨之減小,制冷劑也減少了,故制冷效果會降低。
3、冷卻水進口溫度過高
冷卻水進口溫度過高會使制冷劑過冷溫度,冷凝溫度過高,冷凝壓力也相應過高,壓縮機的壓比增大,軸功率提高,輸氣系數降低,因此降低系統的制冷能力。所以整體的制冷效果會降低,空調房間溫度會上升。
4、循環水泵不轉
制冷機組在調試與運行時,應先開系統循環水泵。當循環水泵不轉時,冷卻水出口溫度與冷凝器制冷劑出口溫度上升的最明顯,由于冷凝器冷卻效果的急劇下降,壓縮機的吸氣溫度、排氣溫度也上升很快,冷凝溫度的上升使蒸發溫度也上升了,但蒸發溫度上升的幅度沒有冷凝溫度上升的幅度大,所以制冷效率降低了,空調房間溫度快速上升。
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5、過濾器堵塞
過濾器堵塞就是系統臟堵。一般情況下,臟堵往往發生在過濾器處,這是因為過濾器的濾網將通道截面隔住,濾去污垢與金屬屑等雜物,時間長了制冷與空調就被堵住了。
過濾器堵塞的后果是制冷劑循環量減少,其許多原因均與膨脹閥開度過小相似,如壓縮機吸排氣溫度上升,壓縮機吸排氣壓力下降,空調房間溫度回升,其不同之處是過濾器出口溫度越來越低。這是因為在過濾器處開始節流,致使系統局部溫度降低,情況嚴重時會出現系統局部結霜或結冰。
6、空調房間負荷過大
由于房間內擾與外擾的作用及受各種因素的影響,空調房間負荷過大會導致空調房間溫度上升,最后達不到正??照{房間應保持的溫度指標。同時,受影響最大的兩個參數是壓縮機吸氣溫度和排氣溫度。
由于空調房間熱容的影響,要經過一定時間以后,其它參數受到的影響才會表現得很明顯。
7、冷卻水流量過小
由于冷卻水管和冷卻水閥的關系,以及系統中冷卻塔的配置偏小或冷卻塔內水垢太多,冷卻水流量過小與冷卻水進口溫度過高也是很常見的故障。
當冷卻水流量過小時,冷凝器的熱交換效果下降,因而冷凝器出口制冷劑溫度上升,制冷劑冷凝溫度上升,降低了制冷系數,影響了制冷效果。在其它條件不變的情況下,空調房間溫度也會有一定程度的上升,壓縮機的吸氣溫度也會上升。但變化最明顯的是冷卻水出口溫差會越來越大。
8膨脹閥開度過小
膨脹閥開度過小是就制冷系統制冷劑充注量正常而言的,膨脹閥開度過小這個故障中,整個系統循環制冷劑不足,當其它工況條件均保持不變,就不能充分滿足液態制態劑在低壓下氣化吸熱,因此回氣過熱度很大,吸排氣溫度與空調房間溫度回上升,吸排氣壓力會下降。
而冷凝器出口制冷劑的溫度會下降(即增加了系統的制冷能力),因為冷凝器的換熱能力沒有變化,但是整個系統中循環的制冷劑流量很小,雖然這時制冷系數提高了,單位制冷量提高了。但總的制冷量卻減少了,所以空調房間溫度會上升。
膨脹閥里面有個小口(**箭頭那個地方),調節膨脹閥開度,就是調節那個小口的大小。開度越大,口徑越大,流過的液體就越多。
9、制冷劑不足
制冷劑過少通常由兩種原因造成:一是產品出廠前充注量不夠,一般較小發生;二是機組常年運行,由于系統閥門或焊接部分泄漏引起制冷劑過少,因此是一種較為常見的故障。制冷劑不足與膨脹閥開度過小這兩個故障的原因沒有明顯的區別。
10、制冷劑過多
制冷劑過多源于盲目的制冷劑充注,這在制冷系統維修時并不罕見。這會減少冷凝器內的有效換熱面積,使換熱效果降低,致使冷凝溫度上升,冷凝壓力提高,高壓也就過高了。
過多的制冷劑進入蒸發器未能全部氣化而被壓縮機吸入造成低壓高,壓縮機缸頭凝露或結霜,嚴重時發生液擊沖缸事故。部分液態制冷劑進入壓縮機,電機負荷加重,啟動困難,運轉中電流過載,嚴重時會因電機過載而燒毀。
11、壓縮機吸排氣閥片損壞
對往復式壓縮機來說,壓縮機吸排氣閥片損壞是一種常見機械故障,本實驗是用壓縮機吸排氣口旁通的方法來模擬的。當故障發生時,吸氣溫度、吸氣壓力會上升,排氣溫度、排氣壓力會下降,這相當于壓縮機的實際輸氣量降低了,所以制冷效果就差了,空調房間溫度會很快上升,情況嚴重時,低壓繼電器會使壓縮機停機。
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中央空調故障代碼是什么中央空調故障代碼代表什么故障
中央空調故障代碼代表什么故障?空調相信大家都不會陌生,它在我們生活中很常見,但是空調畢竟屬于電器,如果出現一些故障,我們需要了解一些空調代碼才能對癥下藥,一起看看中央空調故障代碼代表什么故障吧。
中央空調故障代碼代表什么故障1
中央空調故障代碼—什么是代碼
代碼就是程序員用開發工具所支持的語言寫出來的源文件,是一組由字符、符號或信號碼元以離散形式表示信息的明確的規則體系。代碼設計的原則包括唯一確定性、標準化和通用性、可擴充性與穩定性、便于識別與記憶、力求短小與格式統一以及容易修改等。源代碼是代碼的分支,某種意義上來說,源代碼相當于代碼?,F代程序語言中,源代碼可以書籍或磁帶形式出現,但最為常用格式是文本文件,這種典型格式的目的是為了編譯出計算機程序。計算機源代碼最終目的是將人類可讀文本翻譯成為計算機可執行的二進制指令,這種過程叫編譯,它由通過編譯器完成。
中央空調故障代碼—空調故障代碼大全KFR-120W/WDS
外機不工作:不通電ZNR201短路(引起燒保險)
不工作F5故障:R240、R241開路,D222、D201、IC205、IC211失效
不工作E2故障:Q203、Q205、Q204、D210、D226、Q211失效
中央空調故障代碼—空調故障代碼大全KFR-120L/WD3S
不工作E2故障;Q106、Q107、Q108、Q109、D115、D116、PC101失效
不工作E1故障:Q103、Q104、D103失效
不工作F3故障:R121、D107、PC102失效
中央空調在現如今眾多的品牌中脫穎而出,給人們生活確實帶來了很多的便利。但是當中央空調故障的時候,就要及時維修,上文介紹了中央空調故障代碼問題,大家可以在空調出現問題后進行對照。
中央空調故障代碼代表什么故障2常見的中央空調維修案例
1、中央空調維修案例—產品介紹
中央空調系統由冷熱源系統和空氣調節系統組成。采用液體汽化制冷的原理為空氣調節系統提供所需冷量,用以抵消室內環境的冷負荷;制熱系統為空氣調節系統提供用以抵消室內環境熱負荷的熱量。制冷系統是中央空調系統至關重要的部分,其采用種類、運行方式、結構形式等直接影響了中央空調系統在運行中的經濟性、高效性、合理性。
2、中央空調維修案例—工作時整機自動停機
故障:據用戶反映中央空調在使用過程中經常出現自動停機的現象,但立刻開機又能重新啟動,工作時制冷效果良好,停機時間無規律,上門檢查,用萬用表測供電電壓正常,工作時測主板各極電壓都很正常,更換主板反復試機,偶爾也會出現該故障,說明原來的主板是正常的,將電壓表一直接入內機接線端子口反復試機,發現空調停機時電壓表的讀數突然降低,馬上又恢復正常,懷疑供電也接觸不良的地方,用手對插頭動一動,電壓表的讀數也擺動起來,拆開電源插座發現緊固零線端的螺絲未擰緊,并且有嚴重的打火現象,更換新插座后反復試機,故障消失。
維修小結:此故障從表面上看起來比較復雜,但是許多時候卻是由于外部原因所致,所以我們在維修處理故障時,應該運用基本的維修辦法。
3、中央空調維修案例—壓縮機啟動頻繁
故障處理:該機使用過程之中,發現制冷效果較差,而且室外機壓縮機工作噪音大,上門檢測其工作電壓,壓縮機啟動后電壓223V,此時制冷效果還可以,大約10分鐘后,室外壓縮機噪音增大,7-8分鐘后,壓縮機停機,內機只送風,約5分鐘后壓機再啟動,檢查外機工作環境,冷凝器表面結有來塵,懷疑散熱不好引起壓機停機,清洗外機冷凝器后,試機故障仍為停機頻繁,打開外機機殼,感覺壓機特別凍手,檢查各接線,接線良好,接上壓力表及鉗上電流表開機,壓力7Kgf/cm2,電流87A,說明壓力過高引起壓機保護。仔細觀察外機風扇電機轉速較之前工作緩慢許多,更換外機風扇電容后,試機風機轉速增大,此時工作壓力降至48Kgf/cm2,工作電流也降至6A??照{運行制冷正常,無頻繁開停機的現象。
上面就是我介紹的`兩種中央空調故障現象以及維修的方法,從上面的介紹中我們可以看到,中央空調故障現象的不同,中央空調維修的方法也是不同的,要是想更好的維修中央空調的話,首先要做的就是找到中央空調故障的原因,找到原因后,再來根據中央空調的具體的故障來對中央空調進行具體的維修。
中央空調常見故障1、中央空調常見故障判斷方法-看
仔細觀察空調器各部件的工作情況,重點觀察電氣系統、通風系統和制冷系統三部分,判斷它們工作是否正常。觀察電氣系統熔絲是否熔斷,電氣導線的絕緣是否完整無損,電路板有無斷裂,連接處有無松脫等;觀察空氣過濾網、熱交換器盤管和翅片是否積塵過多,進風口、出風口是否暢通,風機與扇葉運轉是否正常等;觀察制冷系統各管路有無裂縫、破損、結霜與結露等情況,制冷管路之間、管路與殼體等有無相碰摩擦。
2、中央空調常見故障判斷方法-聽
通電開機細聽空調器壓縮機運轉聲音是否正常,有無異常聲音,風扇運轉有無雜音,噪音是否過大等??照{器在運行中,正常情況下振動輕微、噪聲較小,一般在50DB以下。
3、中央空調常見故障判斷方法-摸
正常情況下,冷凝器的溫度是自上而下逐漸下降,下部的溫度稍高于環境溫度。正常情況下,將蘸有水的手指放在蒸發器表面,會有冰冷粘住的感覺。干燥器、出口處毛細管在正常情況下應有溫熱感。距壓縮機200MM處的吸氣管,在正常情況下,其溫度應與環境溫度差不多。
4、中央空調常見故障判斷方法-測
為了準確判斷故障的性質與部位,常常要用儀器、儀表檢查測量空調器的性能參數和狀態。如用檢漏儀檢查有無制冷劑泄漏;用萬用表測量電源電壓、各接線端對地電流及運轉電流是否符合要求,由電腦控制的空調器,還應測量各控制點的電位是否正常等。
5、中央空調常見故障判斷方法-析
經過上述幾種檢查手段所獲得的結果,大多只能反映某種局部狀態??照{器各部分之間是彼此聯系、互相影響的,一種故障現象可能有多種原因,而一種原因也可能產生多種故障。因此,對局部因素要進行綜合比較分析,從而全面準確地判定故障的性質與部位。
常見故障現象
(1)、漏:指制冷劑泄漏;電氣(線路、機體)絕緣破損引起的漏電等。
(2)、堵:指制冷系統的臟堵與冰堵;空氣過濾器堵塞;進風口、出風口被障礙物堵塞等。
(3)、斷:指電氣線路斷線;熔斷器熔斷;由于過熱或電流過大引起過載保護器的觸點斷開;由于制冷系
統壓力不正常引起壓力繼電器的觸點斷開等。
(4)、燒:指壓縮機電動機的繞組、風扇電動機的繞組、電磁閥線圈、繼電器線圈和觸點等被燒毀。
(5)、卡:指壓縮機卡住、風扇卡住、運動部件的軸承卡住等。
(6)、破損:指壓縮機閥片破損、活塞拉毛、風扇扇葉斷裂以及各種部件破損等。
常見故障判斷方法
對家用空調器常見故障的判斷基本方法是:看、聽、摸、測、析。
1、看:仔細觀察空調器各部件的工作情況,重點觀察制冷系統、電氣系統、風系統三部分,判斷它們工作是否正常。
(1)制冷系統:觀察制冷系統各管路有無裂縫、破損、結霜與結露等情況;制冷管路之間、管路與殼體等有無相碰磨擦,特別是制冷劑管路焊接處,接頭連接處有無泄漏,凡是泄漏處就會有油污(制冷系統中有一定量的冷凍機油),也可用干凈的軟布、軟紙擦拭管路焊接處與接頭連接處,觀察有無油污,以判斷是否出現泄漏。
(2)電氣系統:觀察電氣系統熔絲是否熔斷,電氣導線的絕緣是否完整無損,電路板有無斷裂,連接處有無松脫等。特別是電氣連接是否接觸良好,接線螺絲、插接件極易松脫造成接觸不良。
(3)通風系統:觀察空氣過濾網、熱交換器盤管和翅片是否積塵過多;進風口、出風口是否暢通;風機與扇葉運轉是否正常;風力大小是否正常等。
2、聽:通電開機細聽空調器壓縮機運轉聲音是否正常,有無異常聲音,風扇運轉有無雜音,噪音是否過大等??照{器在運行中,正常情況下振動輕微、噪聲較小,一般在50DB以下。如果振動和噪聲過大,可能原因有:
(1)安裝不當。如支架尺寸與機組不符、固定不緊或未加減振橡膠、泡沫塑料墊等,均可使空調器在運轉時振動加劇、噪聲變大。尤其在剛啟動和停機時表現得最為顯著。
(2)壓縮機不正常振動。底座安裝不良,支腳不水平,防震橡膠或防震彈簧安裝不良或防震效果不佳等。如果壓縮機內部發生故障,如閥片破碎、液擊等也會發出異常聲音。
(3)風扇碰擊。風扇葉片安裝不良或變形會引起碰撞聲。風扇可能與壁殼、底盤相碰,風扇的軸心竄動,葉片失去平衡也會發出撞擊聲;如果風扇內有異物,葉片與之相碰也會發生撞擊聲。
3、摸:用手摸空調器有關部位感受其冷熱、振顫等情況,有助于判斷故障性質與部位。正常情況下,冷凝器的溫度是自上而下逐漸下降,下部的溫度稍高于環境溫度。若整個冷凝器不熱或上部稍有溫熱,或雖較熱但上下相鄰兩根管道溫度有明顯差異,則均屬不正常。蒸發器在正常情況下,將蘸有水的手指放在蒸發器表面,會有冰冷粘住的感覺。干燥器、出口處毛細管在正常情況下應有溫熱感(比環境溫度稍高,與冷凝器末段管道溫度基本相同),如感到比環境溫度低或表面有露珠凝結及毛細管各段有溫差等均不正常。距壓縮機200MM處的吸氣管,在正常情況下,其溫度應與環境溫度差不多。
4、測:為了準確判斷故障的性質與部位,常常要用儀器、儀表檢查測量空調器的性能參數和狀態。如用檢漏儀檢查有無制冷劑泄漏;用萬用表測量電源電壓、各接線端對地電流及運轉電流是否符合要求,由電腦控制的空調器,還應測量各控制點的電位是否正常等。
5、析:經過上述幾種檢查手段所獲得的結果,大多只能反映某種局部狀態??照{器各部分之間是彼此聯系、互相影響的,一種故障現象可能有多種原因,而一種原因也可能產生多種故障。因此,對局部因素要進行綜合比較分析,從而全面準確地判定故障的性質與部位。
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