


变频原理是利用二次逆变器获得的可变交流电来调节压缩机的转速,从而改变管路中的制冷剂循环,控制空调的输出能力。
直流变频空调和交流变频空调所用的压缩机电机,原理上是定子产生一个连续旋转的圆形旋转磁场,利用定子与转子之间电磁场力相互作用产生的扭矩,连续驱动转子。
交流变频与直流变频的主要区别:
交流变频压缩机:通过改变电源的频率和电压来改变电机的转速; 流过定子绕组的电流与转子绕组上的感应电流形成的磁力线相互作用实现压缩机的运转,转子绕组有电流流过产生电能损耗。
直流变频压缩机:压缩机定子产生旋转磁场,与转子永磁场直接相互作用,实现压缩机的运行。 转子为永磁体,无线圈/绕组,无需外接电源,无功率损耗,高效、节能; 直流变频压缩机是同步控制,时刻检测压缩机转子的位置,控制压缩机的转速。
直流电源没有交流频率。 直流电机的电压增大,电流增大,转速增大,反之亦然。 ,为变频调压。 CPU在控制变频模块换向的同时,还需要检测电机转子的转速和极性,并进行强制同步运行。 它是一个闭环控制系统,具有用于检测转子位置的专用控制电路。
交直流逆变系统框图:
整流器:将交流电变换为直流电的电力电子装置。 其输入电压为正弦波,输入电流为非正弦波,谐波丰富。
逆变器:将直流电变换为交流电的电力电子装置。 其输出电压为非正弦波,输出电流近似为正弦波。
变频器基本原理(主电路及各点波形):
直流变频空调工作原理:
该模块控制压缩机直流电源的换相输出,调节电压和频率,控制压缩机的转速。 直流电源反映了压缩机三个端子处形成的电压和电流。 方向变化是脉动变化的三相交流电。
涡旋压缩机内部结构图:
控制系统组成:
某品牌电控部分组图:
电控系统组成:
以下以某品牌为例,仅供学习之用。
司机:
BLDC 电源板:
电控箱:
低静压风道机电控制箱:
维修变频空调的思路和方法:
思路之一:辨别现象→查找原因→正确处理。
两个概念:系统(制冷循环系统、电气控制系统、通风系统); 控制(开环控制、闭环或反馈控制)。
三种方法:正推法、反推法、消除法。
变频控制器原理及结构:
外机控制器电路组成及功能:
强电滤波电路:位于外机控制板前端,由保险丝、压敏电阻、放电管、安规电容、共模差模电感、氧化膜电阻等组成.用于工频交流电源滤波,具有PTC电阻限流保护,并设有浪涌吸收电路,滤除高压干扰;
整流滤波电路:由大功率整流桥和高压大容量电解电容组成,将工频交流电源整流滤波成直流电源,供后续电路供电;
PFC电路:由大电感、大功率IGBT及其控制和保护电路组成,用于提高整机功率因数,减少对电网的谐波干扰,并具有升压作用;
压缩机驱动电路:由IPM模块及其控制、保护、检测电路组成。 在DSP的控制下,通过IPM模块,将整流升压后的直流电压转换成可控的三相交流电源供给压缩机。 永磁同步电机,从而达到调节压缩机转速的目的;
开关电源电路:利用开关电源芯片的周期性控制内部开关器件的通断来调节输出所需的稳定低压电压源,从而提供各种芯片、继电器的工作电压,以及后端的温度传感封装;
温度采集电路:采用各种温度传感封装采集相应的温度,以便DSP根据具体环境进行相应的计算和控制,在检测到异常情况时及时输出保护信号;
通讯电路:由室内外通讯发送、接收电路及室内外连接线组成。 用于室内机与室外机之间的通讯。 处理结果和保护状态传输至内部单元显示;
风扇、四通阀驱动电路:外部风扇和四通阀等部件的协调控制。
通讯电路:(以某品牌为例)
通讯电路是室内机与室外机之间的通讯通道。 该电路的工作方式为半双工串行通信。 通信过程中,内部单元为下位单元,外部单元为上位单元。
光耦检测:
用R×1k档测量1、2脚电阻,正向电阻几百欧,反向电阻几万欧,3、4脚之间电阻应为无穷大。 引脚1和引脚2以及引脚3和引脚4之间的任何一组,电阻值都是无穷大。 注意:不能使用R×10k档,否则会损坏发射管。
通讯失败原因:
直接原因:当室内机在一段时间内(由通信协议决定)无法接收到室外机发送的正确信号时,出现通信故障,保护关闭。
通讯机制:首先室外机向室内机发送联络信号,然后通过室内外连接线传输给室内机接收。 内机收到信号后,将信号反馈给外机,外机收到内机的响应信号后准备发送下一个数据,如此循环。 若通讯正常,室外机黄灯闪烁(电子公司电控指示灯常亮)。
通讯故障的判断及处理:首先需要检查室内外机是否兼容。 然后检查室内外电缆是否有错接、连接松动、延伸电缆不可靠或氧化等情况。
模块过流:若出现过流(P2),请检查图中贴片电容C740是否有虚焊、短路、断路现象。 若出现上述现象,用电烙铁重新焊接或更换电容,即可消除P2现象。 如果仍然出现P2,请查找其他原因。
IPM模块温度过高:安装时,固定IPM模块的螺丝必须均匀拧紧,确保IPM模块与散热片粘合紧密(注意导热硅胶),模块散热良好。 否则,很容易导致IPM模块过热,严重烧毁模块。
模块保护的可能原因:
模块保护可能是由外部环境引起的,内部因素又可能是主板、压缩机或管道系统。 一般来说,以下情况可能更常见:
外部单元控制器故障; 压缩机故障,如杂质、气缸卡死、缺油、三端引线断路等; 系统管路堵塞; 压缩机管路反接; 高负载下正常保护。
模块保护判断及处理:首先检查用户电源电压是否过低,同时观察外机冷凝器是否脏污堵塞,是否有制冷剂泄漏的可能,然后检查系统和压缩机的问题。
上电后内部单元无反应:
类似:死机、不工作、无法开机、功能紊乱、无显示或显示不全、自动开关机、时好时坏等。
检测电源、插头、显示板连接、遥控器等,根据具体故障现象对症下药;
如果更换显示接收板或遥控器后故障仍然存在,则直接更换内机电控板。
旅行:
漏电流保护:检查电气控制部分是否对地短路,绝缘是否良好,或周围环境过于潮湿造成绝缘强度不足; 如果不是,进一步检查是否是漏电开关规格不合适或老化故障造成的。
过流保护:检测短路是否产生过流。 造成空调短路、过流的主要原因是电器元件内部短路(90%)、电器元件绝缘损坏造成短路、内部电路接线错误等。
如果不是,进一步检查是否是空气开关规格不合适或老化故障造成的。
漏电:空调插上电源未开机就漏电
电源接线错误; 电线端子脱落并接触外壳; 空调内部端子
子绝缘击穿; 电源火零线反接而电器元件绝缘脱落漏电。
插上电源时无漏电,但打开电源后有漏电
空调内部电器元件漏电,环境过于潮湿,系统绝缘强度减弱,无电源地线或地线未接好。
空调运行后有时漏电但不漏电
电气元件绝缘强度降低,处于临界状态。
室内风机故障原因:风机开启时,如果连续1分钟检测到电机转速过低,则认为电机故障,进行保护。
室内风机故障判断:
电机安装是否正确,端子是否插牢;
由于风口堵塞导致风速过低; 风扇叶片被卡住;
电机皮圈内滑动轴承是否偏心→固定皮圈并重新找正;
风扇电容损坏; 主板是否向电机输出正常电压信号;
电机本体是否卡死、破损(有异味、绕组断路或短路等均属异常。测量绕组电阻时,注意辨别电机外壳温度是否过高而导致热保护器动作)。
注:测试PG电机时,无需带驱动板,连接风扇电容后,直接将交流电源接到电机电源端即可测试是否能正常运行。
外接风扇不转:
当外部风扇不转动且压缩机正常运行时,
一段时间后,就会出现防高温的保护作用。
外接风扇不转的原因:
1)风扇电容损坏(交流);
2)电机本体是否卡死或损坏(有异味、绕组断路或短路等异常,注意区分外壳高温导致热保护器动作);
3)电机控制电路是否有正常输出信号,继电器是否闭合。
电机控制电路检测:如图所示,如果继电器正常闭合,则5脚与3脚、4脚与3脚之间电压为~220V。 若无电压输出,则检查反相驱动器U503。 用万用表检查10针对8针、13针对8针是否有DC12V。 如果有DC12V,则继电器坏,更换继电器; 如果没有DC12V,继续检查4脚到8脚、7脚到8脚看是否有DC3.3V或DC5V,如果有,则U503坏,如果没有,则主芯片坏。
外接风扇不转:
交流风扇的测试方法:参照电机外壳所附电路原理图,拔出风扇相应连接线,然后用万用表电阻档测试三根线(两速风电机就是红蓝白三根线,见下图)两对之间的电阻一般在几百欧姆,否则就是开路,可以确定是风机盘管烧坏了。 也可以将电机拆下来楼宇自控风机端子,单独接一个同规格的电容(红线与橙线之间),接上交流电源进行测试。
直流风扇测试方法:
拔掉风扇接线插头,测试红、白、黄、蓝对黑(地线)的电阻(不同的室外电机线颜色不同,请参考执行),如果只有几K或更小的电阻,可判断风扇损坏,正常值为几十K或几百K。下图为内置驱动室外直流风扇接线图:
只能制冷但不能制热:
这种情况一般是由以下故障之一引起的:
外机控制器无输出到四通阀;
单向阀堵塞;
四通阀线圈型号错误,四通阀无效;
电压低导致四通阀无法正常关闭;
室内环境下感温包检测误差较大或感温包电路故障,导致检测值与实际温度相差较大。
一般是外机控制器四通阀继电器触点粘连造成的。 可以用万用表测试继电器触点是否接通来判断。
如果正常亮,则需要更换继电器(目前只能更换电箱)。 若四通阀继电器正常,检查四通阀体本身是否正常;
热封装故障:
温度传感器主要由负温度系数的热敏电阻组成。 当温度变化时,热敏电阻值也会变化。 当温度升高时,电阻值减小; 当温度降低时,电阻值增大。 +5V经传感器和R116(R117、R528、R530、R532)分压采样,提供随温度变化的电平值,供芯片检测用。 芯片根据电压值判断此时的温度。
主要有空气环境温度传感器、空气盘管温度传感器、室外环境温度传感器、室外盘管温度传感器、室外排风温度传感器:
制冷制热效果差可能原因:
系统中有制冷剂泄漏;
蒸发器过滤器、冷凝器堵塞严重;
毛细管堵塞、蒸发器堵塞; 单向阀堵塞;
内外机电机损坏,转速低;
四通换向阀漏气; 压缩机漏气或运行不正常;
房间面积与机器尺寸不匹配;
房间保温性能差,漏热严重;
用户遥控器设置不正确或使用习惯不合理。
冷却/加热不良:对策
系统制冷剂泄漏:主要检测压缩机额定运行时的系统压力,或内部机组的出口空气温度,以及整机的电流值来判断是否存在制冷剂泄漏。
蒸发器过滤器和冷凝器严重脏污堵塞:维修方法与定频机相同,直接清洗即可。
毛细管堵塞、蒸发器堵塞:
当毛细管被堵塞时,外机小阀一侧会结霜。 这可以通过目视检查或用手触摸来发现。 不同的是,系统制冷剂泄漏后,小阀门也会结霜。 区分这两种现象的最好方法是先检查制冷剂。 添加制冷剂后即可辨别泄漏。
蒸发器中的道路堵塞会导致蒸发器上结霜,但不同的是,在最低制冷条件下(内21度,外21度),蒸发器也可能结霜。 环境原因可以判断是否是蒸发器问题。
内外机电机损坏,转速低:
如果检查有问题,则考虑装配问题。 内部单元可以先更换主板,再更换电机来解决; 外部单元可以通过先更换控制器,再更换外部风扇来解决。
四通换向阀跨气:四通阀跨气可通过触摸阀门前后或气液分离器的温度来确定。
压缩机漏气或运行不正常:这种情况是看不见的,很难检查。 如果可以排除制冷剂泄漏等其他原因,可以测量压缩机吸、排气温度来判断压缩机是否存在问题。 排气温度相差不大,基本可以确定是压缩机问题。
房间面积与机器尺寸不匹配;
房间保温性能差,漏热严重;
用户遥控器设置不正确或使用习惯不合理。
这种情况在售后最为常见,比如在大房间安装小机器,效果肯定不好。
频繁停机,电流始终较大且变化幅度较小:
房间负荷与型号容量不匹配,房间负荷过大,可能会导致机器一直高频运行,电流总是很大,变化幅度很小;
房间负荷与型号容量不匹配。 如果房间负荷太小,可能会造成容量过剩,频繁停机;
电压异常→请改善供电条件,使用稳压电源;
冷凝器散热不良、通风不良→请清除冷凝器灰尘并清除出风口堵塞物; 制冷剂过多; 室外温度过高。
巨响:
电磁声(外界描述为飞机起降的声音);
外机的敲击声或压缩机的断断续续的“嗡嗡”声;
低频振动、碰撞的声音;
室外机到室内机的声音(制冷和制热均存在);
机内风噪声、电机噪声、扫叶声、热胀冷缩声; 机器内部液体流动的声音。
电磁声(类似于飞机上升和下降的声音):
特点:目前投诉最多的主要是压缩机高频工作时或升降频时外机发出的声音,与飞机起飞和降落时的声音严重相似。 声音判断很容易,但处理起来也很难。
解决方案:从压缩机运行频率上进行优化。 如果制冷设定温度太低(如16℃),制热设定温度太高(如32℃),则室外机基本以高频运行,噪音较大。 处理时,结合用户的具体使用环境,如果用户的房间保温、阳光照射等方面良好,则应通过调节程序将室外机的最大运行频率限制在额定频率; 如果客户要求严格,可以设置最大频率。 减少10Hz。 对于制热条件,限制频率需要结合外部温度(通过总部改板)。 当低于5℃甚至零度以下时,由于负载较低,可以高频运行。
外机敲击声或压缩机断断续续的“嗡嗡”声:
特点:压缩机运转声音太大,且声音断断续续。
解决方法:检查压缩机螺栓是否倾斜,导致压缩机与其他部件碰撞。
低频振动、碰撞的声音:
特点: 撞击声明显。
解决办法:调整间隙小、碰撞的部位,确保运行时不发生碰撞。
从外部设备到内部设备的声音:
特点:空调运行时,特别是低风速时,可以清晰地听到类似制冷剂脉动的声音(制冷和制热都有)。
解决办法:在大阀门的连接管上加装消声器。
机器内部液体流动声:
特点:类似流水的声音。
解决办法:在饮水机头上缠上减震块。
更换外机控制器后故障依然存在:
如果初步判断是室外机控制器故障,但更换室外机控制器后故障仍然存在,则需要仔细检查通讯线、温度传感器包、风扇、压缩机、四极管是否有故障。单向阀及其他相关电控元件正常。
通讯线:检查通讯线、火线、零线是否连接错误或端子接触不良。 特别是延长通讯线,需要检查接头是否接触良好,是否有氧化现象。 如果不确定,建议更换新的连接线进行比较。
感温包:测量主板5V与地的电阻值。 如果发现对地短路,需要仔细检查各感温包是否损坏,感温包的外壳或金属头上是否有被点燃的痕迹。
四通阀:将主板上的两根蓝色四通阀线拔掉,然后用万用表测量两根蓝线之间的电阻是否在1-2K左右。 如果太大,说明四通阀线圈打开。 故障,更换四通阀。
压缩机:在运行环境较差、接线错误、管路系统异常的情况下,如果更换控制器后仍然出现P2,则压缩机故障的可能性较大。
如果初步判断是室内机控制器故障,但更换室内机控制器后故障仍然存在,则需要进一步检查电源线或显示屏是否有问题。 检查温度灯泡和显示板是否正常。有故障。 如果以上故障均不存在,请仔细检查是否为外部设备故障。
其他需要注意的特殊故障:
感温包引线与铜管或钣金电箱短路
这时必须同时更换感温包和主板。 如果只更换主板而不更换感温包,主板会继续烧毁。 这种情况下,主芯片一般都有明显的烧焦痕迹。
直流电机坏,外机主板坏
此时单独更换直流电机或外机主板无法恢复正常,必须同时更换这两个部件。 这点在采用直流电机的外置风扇型号中需要注意。
另外,如果四通阀、外置风机、压缩机在通电后短时间内频繁启停,请检查电源是否接地。 如果接地,请更换外部单元控制器。
相关故障,更换某一部件并不能解决问题!
更换主板时:
选择正确的主板代码和型号;
更换前对主板配件关键部件进行检测;
确认整机已断电,主板电容剩余电量已放完;
正确组装电气箱。
更换压缩机时:
需要找出故障型号的压缩机型号,选择相同的压缩机进行更换。 不能仅根据型号来判断压缩机型号。 否则会导致压缩机与控制器不匹配、压缩机无法启动或P2模块保护。
目前主流变频器采用的压缩机品牌有:松下、美芝、海立。
正确连接及安全防护:
按电路图进行接线,接线应牢固,防止划伤,严禁误插;
绑扎电线时,接线两端不可拉得太紧,防止端子松动;
扎线头留3mm~5mm长,防止过长的摩擦套发出异常声音;
电器箱原有橡胶圈应重新安装并绑好电线,防止长期运行后出现安全隐患;
注意防水、防潮、防静电,维修时不要用手触摸主芯片等对静电敏感的电子元件!
正确连接地线:维修完成后,必须连接好所有地线,否则会有安全隐患!
维护完毕后,测试绝缘电阻,测试合格后方可开机运行!
整流桥检测:
整流桥的实际引脚如右图所示。 Use a to the , put the red test lead on the "-" pole, and put the black test lead on the two "~" to see if the is 0.35V-0.7V. If it is not , the may be has been .
Then put the black test lead on the "+" pole, and put the red test lead on the two "~" to see if the is 0.35V-0.7V. If it is not , the may have been .
of power :
After the power fails, the unit will not work, which is as no when the power is on.
If the unit does not work after the power is on, and the LED near the CPU does not light up or blink, the power may be .
Use the DV20V to test pin 1 and pin 2 of U706 ( ) to see if there is 3.3V . If there is, the power is , and other are . If not, to pin 1 and pin 3 to see if there is 5V . If not, the power to check there is an open in each of the or there is a in the pin; again, the chip U511() Check if there is any trace of , and then use the diode gear of the to , put the red test lead on the "S" pole, and the black test lead on the "D" pole to see if there is 0.35V~0.7V, if not, it is bad.
PTC and power relay:
B. PTC is a with a . Its is that the rises and the . , it is about 47 ohms. The value tends to be an open , and the stage is off to the stage power .
C. The power relay does not work when up, the PTC is on, the is by the PTC at this time, the CPU gets 5V power and to work, and the CPU the the delay start time of the . the is , if , the power relay to , the PTC is short- and no works, and then all the of the runs the power relay; the CPU that there is a with the , or there is a short , then the power relay be , the unit is due to the heat by the PTC power .
PFC :
2. The PFC uses a and -loop . Its is to the and , a power , the loop the , and the loop makes the input track the input well.
3. The PFC is a high-power power , the tube is a high-power IGBT, and the is a large (thus, if the is short- in , the main chip will , and the PFC will not and cause . The has no power ); a high- DC power is by diode and and . Under the of the IGBT, the power and by the are in phase, the power is very high, and there is no to the power .
4. The PFC the duty cycle of the power in real time by the input and DC , so as to keep the .
IPM :
1. When the air is off, the P, N, U, V, and W pins of the IPM, and use a to block the P and N pins of the ; the P pins are to the U, V, and W pins . there is a short the W pins; the N pins and the U, V, and W pins, and any two pins of U, V, and W. If there is a short , it that the has been .
2. Use a to the of the upper and lower arms of the . The is:
Turn the to the diode block, put the red test lead on the N pin of the , and then touch the three U, V and W of the with the black test lead to see if the is 0.35V-0.7V. May be .
3. If it is , put the black test lead of the on the P pin of the , and touch the three U, V and W of the with the red test lead to see if the is 0.35V-0.7V. If the is not , it may be The is ;
4. If it is , put the red test lead of the on the N pin of the , and the black test lead on the P pin of the . The is about 0.8V; if the is , the be , and the whole needs to be .
9月13日,智能家居领先品牌Aqara发布新品——智能阀门温控器E1,并在欧洲亚马逊店铺同步上线。
据了解,Aqara智能阀门温控器E1是一款干电池供电的温控器,无需布线,安装方便,适用于水暖散热器。 阀门接口尺寸为M30*1.5mm或RA、RAV、RAVL,支持大部分暖气片阀门,非常适合寒冷地区有水采暖暖气片的家庭和酒店。
该产品内置低功耗无线通讯模块,内置液晶显示屏,可单独使用楼宇自控系统温控开关原理,也可通过Aqara网关添加到Aqara Home应用程序中,成为可设置、查看的智能温度控制器在应用程序设备中。 与很多散热器恒温阀(TRV)仅依靠内部传感器测量室温不同,Aqara智能阀门温控器E1内置温湿度传感器,实现自动温度控制,并支持外接Aqara温湿度传感器让温度控制更精准。
值得一提的是,该产品支持Alexa、Home、IFTTT、Home等,可以轻松实现不同智能家居设备之间的联动。 借助其他智能设备,您可以轻松创建自动化体验。 例如,配合Aqara的温湿度传感器、门窗传感器,可以实现自动调节温度,并在窗户打开一段时间后关闭暖气。
此外,Aqara智能阀门温控器E1还支持外部温度数据读取、地理围栏自动化、防冻模式、智能日程等功能,并且该产品还可以创建设备组,将多个TRV分组,同时控制开/关。关闭、切换模式等,省去了一一控制多个散热器的繁琐。
目前,Aqara越来越多的产品已销往法国、德国、英国、韩国等国家。 随着智能家居的强劲增长,Aqara绿米的全球化战略将不断加速,为全球消费者构建真正的万物互联、全屋智能的世界。