三菱电机定频空调,开机制冷时不到设定温度就停机,无任何故障提

发布时间:2025-05-21 点击:8
维修三菱电机定频空调,启动制冷不到设定温度,无故障提示,指示灯正常。空调温度指示为LED发光管,从24℃至30℃,每次一盏灯。设定温度值为常亮,室内温度值为闪烁,重合时为达到设定温度,闪烁灯低于常亮灯一度时正常停机,高于一度时正常启动。故障机的故障现象是设定温度27℃,房间温度未达到27℃停机(具体温度不确定),然后温度指示显著上升。随后,不进行任何操作及处理,又会自动开机并制冷。
经空调维修人员检测,相关压力正常,制冷时出风口温度7℃完全符合相关要求。建议维修工人更换主板!由于原因不明,更换主板价格昂贵,可能无法消除故障,作者决定自己修理。查阅相关资料,了解空调冷凝器温度达到5℃空调会进行防结露保护,因此认为空调制冷温度过低可能会导致结露保护。
用可变电阻代替管温包装,以证明上述猜想。在线查找曲线图,根据此图调整电阻至相对于10℃左右,打开空调制冷,由于假温度包的电阻值不会改变,长时间打开空调(超过4小时),没有发现空调停机。当然,此时的室温包也被电阻取代,室内温度已降至16℃以下!经过这样的测试,空调没有不良情况。然后调整管道温度包的电阻(室温不移动),模拟管道温度下降,直到空调停止,测量模拟电阻,检查曲线图,得知相当于4℃。此时,测量实际管温包并转换温度值为3℃!难怪在设定温度之前停机。这里可以肯定的是,上述猜想是正确的,也就是空调出现上述故障的原因。
因为空调在故障前没有加氟,不应该比前一年有更好的制冷效果是合理的!为什么去年没有这个问题?回想起来,可能是今年房间里增加了一台42英寸的液晶电视。因为这台电视对房间的加热效果非常明显,空调的制冷和冷却速度道温度冷却速度几乎的冷却速度几乎保持不变。在房间温度之前,已达到防结露保护的动作值,比制冷停机快一步,导致上述故障(此类空调防结露保护动作后无信息反馈,只是温度指示上升;一段时间后,它会自动重新工作和制冷,给人空调制冷效果差的感觉)。
找出故障原因,解决方案有二:(1)放氟,降低制冷量,提高管温,避免结露保护;
(2)改IC取样电路降低其冷凝保护值。第一方案方便,是修理空调的工作人员经常采用的方法。但对于没有修理过空调的作者来说,控制氟的量并不方便。此外,这种方法将降低空调的制冷效果,并与故障的原因背道而驰。第二个方案需要改变电路,这是作者的优势,不改变氟的量,制冷效果不会下降,这是作者想要的结果。
根据管道温度包找到相应的电阻,原值为10k,将它增加到12k(根据计算11k没关系,但手头没有)。再次用上述方法进行试验,检查曲线图,得知结露保护0.5℃动作。恢复管温包(室温包暂时不恢复),连续制冷4小时正常;室温下降到16℃以下。一切OK!故障排除后,所有接线都可以恢复。
在上述故障检修过程中,根据本图调整电阻,上网查找的曲线如下。
图1是未调电阻前的曲线图。
调整说明:1。右边的数字是连接点的电压,即温度包取样后输入温度控制IC的电压值。2.结露保护动作值为水平线1.3V处(1.3V为实测停机保护动作值),检查曲线得知对应约4℃。3.空调制冷4小时以上后,管道温度电阻值为30k(与电路分离,用可调电阻代替),对应管温度为3℃,1.255V,低于动作值,防结露保护动作正常。4.根据上述试验,我们了解到空调的所有功能都是正常的,但由于某种原因,室内温度下降缓慢,管道温度下降到防结露保护的动作值,会导致管道温度防结露保护的误动。5.改变下偏置电阻值后,管温防结露保护动作值下降,改变曲线见图2。
查曲线图得知,调整电阻后的结露保护动作值约在0.5℃左右。空调长时间开着制冷,管温3℃左右,不会造成结露保护的误动作。
从此,由于防结露保护的误动,空调的制冷运行不再受到影响。
一台科龙牌KFR-28GW/BP变频空调,不制冷。其压缩功能正常启动,但在降至设定温度之前已关闭。故障显示E503、E504均灭,显示为正常停机。
检查室内机温度检测电路,RT1、TT2电阻值随温度变化,R240、R241阻值及 5V温度检测电路引起的故障基本消除正常。然后检查室外机。变频空调室外机电路主要由电源电路、控制电路板、变频驱动电路板、变频压缩机等组成(见附图)。控制电路板制电路板和压缩机。首先检查压缩机三相绕组端电阻正常,启动钳流表测量三相电流无过流现象,手触摸冷凝管无过热现象,预计控制电路板故障。
该电路板是室内机电控器与室外机驱动器的桥梁,起指挥中心的作用,它采集室外排气管温度对压缩机进行过热保护,同时它接收室内机送来的运转模式或温度信号,控制室外风机、四通阀、压缩机按控制逻辑运转或停止(由单片机75064来协调上述工作)。其各部分电路工作原理如下:
1.直流稳压电路交流2200V变压器降压输出144V左右,送入二极管V511~V514整流→三端稳压7812输出V→三端稳压7805输出5V。其中C505、C530、C511是电源低频滤波电容器,C506、C507、C509、C510、C513是电源高频滤波电容器。另一组输出13V,经二极管V508整流输出15V电源采样电压左右,只有整流不稳定,电压随电源电压而变化。其中C高低频滤波电容器为512、514、515。
2.复位电路 电路由电容器组成C521、电阻R508和二极管V第一次通电时,由509组成C512相当于短路,此时单片机复位端③脚是低电位,即复位开始。当电容器C521充电后,两端相当于开路,R508为负载电阻。
3.晶振电路 该电路由4MHz晶振与电容C518、C519和电阻R522为主芯片提供稳定的振荡频率。
4.温度检测电路 室外管温热敏电阻B703与分压电阻R515管温检测电路由压缩机排气管组成B702与分压电阻R514组成排气管温度检测电路。上述电路通过热敏电阻将温度信号转换为电压信号,送入主芯片进行温度自动控制。B703控制除霜,B702是压缩机的温度保护,C524,C525防止电压变化过快或高低频干扰。
5_一、室内机通信电路 信号接收电路:连接插件的室内机通信信号x513室外光电耦合器E501、E502构成控制电路,单片机29脚为信号接收端。
信号发送电路:光电耦合器单片机25脚输出信号E501、E502→室内外机通信信号连接X513送至室内机控制电路。
6.与变频驱动器通信电路 信号接收电路:变频驱动信号反相驱动器MC1413的16脚→单片机28脚形成通路。
信号发送电路:单片机24脚输出信号→反相驱动器MC1413的13脚→电阻R510→变频驱动信号连接器X512形成通路。
7.温度保护电路 该电路通过连接器直接将变频压缩机壳体温度送至单片机30英尺进行自动保护。当单片机30英尺为高电平信号时,压缩机正常工作;当单片机30英尺为低电平信号时,单片机自动保护。
8.开关和显示电路 开关输入电路:电路相对简单,正常TEST当单片机的32脚悬空时,TEST开关导通时,单片机32脚瞬间为低电平,单片机接收有效。
故障显示电路由单片机38-41脚直接输出,控制发光二极管E503~E506的发光。
9.继电器驱动电路单片机⑦-⑨当单片机时,脚形成室外风机、四通阀、防大电流延迟继电器驱动电路⑦~⑨当脚输出低电平信号时,继电器K501-K503不导通,当单片机输出高电平信号时,反向驱动器变成低电平信号,此时继电器K501~K503线圈通电,触点接通,控制的电气元件动作。
据用户介绍,有时会有冷空气启动。说明本机大部分电路正常,重点检查温度保护电路和温度检测电路。IC50117脚时,发现电压表指针波动,拆下C524和C527,查出电容C524泄漏,这里的电路板稍微氧化。更换相同型号的电容器,氧化处理后通电试验,故障排除。
因此故障C524漏电和电路板氧化,空气潮湿相当于热敏电阻B702两端有可变电阻,误认为压缩机过热,导致不规则停机。


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