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时间:2020-03-25
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1、房间空调器电气系统——机械控制式空调器电气系统教学目标1、空调器电气系统的组成2、空调器电气系统的主要部件3、空调器机械控制式电路分析4、空调器机械控制式控制电路一、空调器电气系统的组成1.空调器电气控制系统的组成:空调器的电气控制系统由电源、状态监测传感器、电脑芯片(又称CPU、中央处理器、微电脑)、控制驱动电路,以及保证控制执行的压缩机、电动机、开关、加热器等部分组成,整个系统应用了电工、电子、机械等多方面的技术。既要为制冷系统、通风系统提供动力,又要保证各系统能协调和安全可靠地运行。2.空调器整机电路的强电部分和弱电部分:凡工作在高电压、大电流条件下的电路和元件,
2、都可以归属于强电部分,它们以220V的交流市电或380V的动力电作为工作电源;而大量电子元器件工作在低电压、小电流状态,则习惯上被称为弱电部分,它们以5~12V直流电压作为电路的输入电压。强电部分的主要控制电路:压缩机的起动与保护、温度控制、除霜控制、冷热转换控制、风扇电动机的起动与控制及辅助电加热等电路。强电所涉及的部件大多是动力系统的电动机、开关、继电器、加热器等。基本上强电部分作为功能的执行电路。弱电部分控制电路:以电脑芯片和集成电路为核心的实现各种功能的电路,包括了电源电路、显示电路、各种传感元件、检测电路、控制电路及外围电路。弱电部分是强电部分实现功能的控制电
3、路。二、空调器电气系统的主要部件电气系统的主要部件有:压缩机,风扇电动机、导风电动机、四通换向阀电磁线圈、过载保护器、负离子发生器和控制开关等。1.压缩机电动机⑴单相压缩机电动机RRS=RCS+RCR,又知RCS>RCR。二、空调器电气系统的主要部件⑵单相压缩机的起动运行方式空调器的单相电动机的两种起动方式:电容运转型(PSC)和电容起动电容运转型(CSR)。电容运转型是在起动绕组上串联一个电容器,此种方式通常用在功率小于3500W压缩机电动机上,其电路如图6—2所示。电容起动电容运转型电路接线如图6-3所示。起动时,串联在起动绕组上的电容为起动电容与运转电容之和,使起
4、动转矩加大;转子达到一定转速后,起动继电器断开起动电容,只接入运转电容。这种起动方式用于功率大于3500W压缩机电动机中。二、空调器电气系统的主要部件⑶三相压缩机电动机三相压缩机有380V/50Hz和交流变频压缩机之分,其中三相380V/50Hz压缩机主要用于柜式空调器。三相压缩机电动机一般有3个同样的绕组,3个绕组的电阻值也是相同的,即RAB=RAC=RBC,如图6—4所示。三相压缩机电动机的任一绕组对地的电阻值,用绝缘电阻表摇测应大于2MΩ,否则应重新绕制线圈或更换新压缩机。注意:由于双转子和涡旋式压缩机不能反转,一般设有相序保护电路(又称防反相电路),所以发现使用
5、此类压缩机的空调器不能起动时,应首先检查电源相序是否正确。若不正确,则只要把三相电源的任意两根电源线调换就可以投入正常工作。二、空调器电气系统的主要部件1.风扇电动机:⑴多速风扇电动机绕组两种结构形式:L形接法和T形接法。⑵风扇电容的选用:风扇电动机功率为25W时,配用的电容为1.5μF;功率为35W时,配用的电容为2μF。二、空调器电气系统的主要部件3.导风电动机:导风电动机分永磁同步电动机和脉冲步进电动机两种,目前分体壁挂式空调器多采用脉冲步进电动机,窗式与柜式空调器多采用永磁同步电动机。脉冲步进电动机正常时,公用端与其他4根引线之间的阻值应为200—300Ω,相间
6、的阻值应为400~600Ω。步进电动机的工作电压为直流12V,如果步进电动机的绕组正常,其故障一般多为内部齿轮机构损坏。同步导风电动机具有恒定不变的转速,即转速不随电压与负载大小而变化。同步导风电动机绕组线径较细,所以阻值较大,一般在几百欧左右。二、空调器电气系统的主要部件4.过载保护器:二、空调器电气系统的主要部件5.四通换向阀(1)四通换向阀的检测1)测量线圈电阻:换向阀的正常电阻值约为700Ω左右。2)在开机状态下,测量换向阀两端电压:如果电压正常而四通阀不换向,则说明换向阀机械卡死或左右毛细管堵塞;如果测量换向阀线圈两端无电压,则说明换向阀线圈控制电路有问题。(
7、2)四通换向阀的维修1)四通阀内滑阀被系统内部的脏物(氧化皮、杂物)等卡住,可用木棒或胶棒轻击四通阀阀体,如果可行,则判断正确。2)电磁线圈损坏,控制阀不起作用.不能带动四通阀滑阀换向。控制阀毛细管漏、系统压力没有建立起来(系统冷媒少、不足),不能带动控制阀动作,从而不能带动四通阀内滑阀动作.可用一块永磁铁放在四通阀阀体端面,如果此时能使滑阀换向,则判断正确。3)阀体受外力冲击损坏(阀体变形)造成滑阀不能换向,外观观察就可判断。4)由于系统内部的液击使阀滑导向架断裂,端盖损坏变形,此时无法换向,采用前面的方法不起作用,可判断为液击使阀滑导
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