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断电后,请查看不亮的灯泡是否旋紧,用万用表检测灯开关连接线相同颜色线束是否相 通,如相通请更换不亮的灯泡。 b.两个都不点亮
1.请首先检测门开关是否损坏,门开关引线是否存在断路现象。 2.请检测灯开关连接线是否存在断路现象。
20.电磁阀部分
电磁阀工作原理:电磁阀有一个进口管(A),两个出口管(B)、(C),有两个稳定的工
作状态,电磁阀线圈通正脉冲电流后(A)与(B)相通与(C)不通,电磁阀线圈通负脉冲电流后(A)与(C)相通与(B)不通。 21.压缩机频率控制部分
压缩机的主控板输出不同频率的PWM信号,通过排插XP104对应引脚送入驱动板或驱动盒内。
(三)、制冷系统检修方法典型案例分析
1.
变频冰箱出现不制冷,首先要判别是主控板、电磁阀损坏,还是制冷系统故障,由
于双稳态电磁阀接收的是脉冲信号,可以通过测量其静态电阻的方法简单判断其好坏。也可以通过使用冰箱的开关室功能键,结合用手触摸转换室毛细管的温差判断,如果无法判断是控制部分还是电磁阀的故障,可采取替换法,将电磁阀上的电缆扯离原阀,接到新阀上,通电后用嘴吹电磁阀的进气管,看那个出气管导通,由此判断控制信号是否正确。
在维修制冷剂泄漏故障时,根据打开工艺管瞬间压机内有无气体来判断。注意:在打开工艺管前压机不要运行。如果运行需要停机半小时后再打开工艺管,若打开工艺管时有微量气体喷出,可判断漏点在低压部分,若打开工艺管时,外部空气被吸入压机内,则可判断漏点在高压部分。这是因为在整个制冷系统中,低压部分占整个容积的70%左右,高压部分占30%左右,低压部分在运行时,因为压力较低,停机时压力回升,因此在停机时漏气速度快,开机时慢。由于低压部分容积大,从开始漏到发现(漏完了除外),低压部分仍有少量制冷剂存在压力总是高于大气压,因而打开工艺管时有气体喷出。而高压部分是在运行时压力增高,停机时压力降低,所以运行时漏气速度快,停机时慢。随着漏气时间增长,制冷剂越来越少,高压漏气越来越多,低压部分不断向高压部分补充,由于毛细管的阻流作用和高压部分的不断外漏,使低压部分形成负压,所以打开工艺管时会有空气被吸入压机内。
(四)、电子冰箱(TDe系列)控制系统判别办法
1、 剪开电磁阀与各毛细管接口; 2、 剪开压机工艺管,放掉制冷剂;
3、 焊接新的工艺管,并通氮气(氮气压力在0.5-1.2MPa);
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4、 接上电源,等候压机工作;
5、 确认压机工作后,在速冻状态下(即TURBO键变黑),打开冷藏室,变温室控制键调节
为OFF状态,则标有红色标志的电磁阀出口管接通,有氮气吹出;
6、 然后将冷藏室控制键调节为OFF状态,打开变温室,则标有蓝色标志的电磁阀出口管接
通,有氮气吹出;
7、 然后将变温室控制键调节为OFF状态,冷藏室控制键也为OFF状态,则标有黄色标志的
电磁阀出口管接通,有氮气吹出;
8、 5、6、7三项都测完后,记录其状态,如有任何一项无氮气吹出,则对照系统图分析,
首先检查系统有无堵塞(如5、6、7三项验证中,有任何一项电磁阀出口管有氮气吹出,系统就无堵塞,否则系统很有可能堵塞)
9、 然后更换新的主控板,仍按5、6、7三项检测顺序,如恢复正常,即主控板坏; 10、
如更换主控板后仍就出现问题,则电磁阀坏,更换电磁阀。
TDe系列冰箱系统图
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防凝露管右冷凝器抽39空工艺管过滤器灌注工艺8管756ZBS1112CY压缩机1左冷凝器变温毛细管4-2变44-3冷冻毛细管电磁阀2冷冻蒸发器温蒸发器回气管04-1冷藏毛细管冷藏蒸发器
(五)、LED灯简介
光是什么?
光是电磁波,可见光是波长为400-700纳米的电磁波。小于400纳米的电磁波为紫外线,如X-射线;大于700纳米的电磁波为红外线,如微波、广播无线电波。波长单位为纳米,相当于十亿分之一米。
LED是什么?
Light(灯) Emitting (发光、发射)Diode(二极管),即发光二极管,是一种半导体固体发光器件,它是利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合引起光子发射而产生光。LED可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。 LED为何节能?
高亮度单色光的LED已经在市场上取得了进展。尽管它们与传统的灯泡相比更加昂贵,但是它们的优点完全可以抵消其较高的价格,即它具有更高的性价比。首先,一个红色LED发光达到某个亮度时所需消耗的能量是15瓦,而传统的灯泡要达到同等量度则要消耗高达150瓦的能量;另外据科学家们测定,LED通电发光时,有10%的电能可以转化成光能,而
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白炽灯泡的转化效率只有7-8%,由此可见,要达到同等的照明效果,LED灯比白炽灯节能是显而易见的了。
LED为何寿命长?
白炽灯的发光机理是电能将发光钨丝进行加热而发光的,经过相当长时间的加热,钨丝就会老化甚至烧断,至此,白炽灯泡的寿命也就此告终了,而发光二极管的发光机理是由二极管特殊的组成结构决定的,二极管主要由PN结芯片、电极和光学系统组成,当在电极上加上正向偏压之后,使电子和空穴分别注入P区和N区,当非平衡少数载流子和多数载流子复合时,就会以辐射光子的形式将多余的能量转化为光能。其发光过程包括三个部分:正向偏压下的载流子注入、复合辐射和光能传输。由此可见二极管主要是靠载流子的不断移动而发光的,不存在老化和烧断的现象,其特殊的发光机理决定了它的发光寿命长达5-10万个小时。
(六)、一种准确确定电冰箱制冷剂充注量的试验方法
对于家用电冰箱来说,由于一般采用毛细管节流,其制冷剂的充注量很少。如采用CFC-12或HFC-134a作制冷剂,其充注量一般不超过200g,如采用HC-600a异丁烷作制冷剂,则充注量更少,仅为80g以下。因此对制冷剂充注量的精度要求比较高,一般前者误差不得大于5g,后者不得大于2g。
制冷剂充注量偏多,则电冰箱蒸发温度升高,冷凝压力增大,压缩机轴功率增大,运转率提高,甚至可能出现冷凝器积液过多。在压缩机停机后,当高压低于与环境温度对应的饱和压力时,液态制冷剂在干燥过滤器和冷凝器末端蒸发吸热,造成势能损失。若制冷剂充注量偏少,则蒸发器末端过热度升高,结霜不满,从而使蒸发器的产冷量减少,压缩机运转率提高,耗电量增大。当制冷剂充注量少于额定值的80%时,电冰箱便不能正常工作。 制冷剂充注量初始值的确定
电冰箱制冷剂充注量取决于制冷系统管道内部容积大小即压缩机排气量大小、蒸发器大小、冷凝管长短及储液器大小等。目前尚无一准确计算公式可借鉴,对于CFC-12制冷剂,可采用下述经验公式进行估算。
式中 G—制冷剂的充注量(g);Ve—蒸发器等低压部分内容积之和(cm3);Vc—冷凝管等高压部分内容积之和(cm)。
将上述算出的G再加30g作为试验电冰箱的初始制冷剂充注量。
或者与一台制冷量、有效容积相当的旧型号电冰箱进行比较,在旧型号电冰箱制冷剂充注量的基础上加30g作为试验电冰箱的初始制冷剂充注量。确定时需要考虑直冷、间冷电冰箱不同,往复式、旋转式压缩机不同,CFC-12、HFC-134a与HC-600a制冷剂不同等因素具体有所增减,如对HC-600a系统,以加10g为宜。 试验原理
本方法基于以下原理:先按上述方法确定试验电冰箱的初始充注量并充注制冷剂,置电冰箱于25℃环境温度下空箱不停机运行,待电冰箱运行达到平衡状态后,通过阀门每次减
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