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            故障電流原因完整的通信電路由室內機主板CPU、室內機通信電路、室內外機連接線、室外機主板 CPU、室外機通信電路組成。1.主板見圖2-10,室內機主板CPU的作用是產生通信信號,該信號通過通信電路傳送至室外機 主板CPU,同時接收由室外機主板CPU反饋的通信信號并做處理;室外機主板CPU的作用與 室內機主板CPU相同,也是發送和接收通信信號。通信電路:傳送通信信號通信電路:傳送通fefe號CPU:發送和 接收通信信號CPU發送和接收通信信號:至內機主板室外機主板和模塊板圖2-10 KFR-26GW/11BP主板通信電路2.室內外機連接線變頻空調器的室內機和室外機共有4根連接線,見圖2-11,作用分別是:1號L為相線、2 號N為零線、3號為地線、4號SI為通信線。翼外機接線端子:4根連接線4(81) 3?2(N)1(L)L-N:交流220V,為室外機供電 S-N:直流24V,為通信電路提供回路圖2-11室內外機連接線L與N接交流220V電壓,由室內機輸出為室外機供電,此時N為零線;S與N為室內機和 室外機的通信電路提供回路,SI為通信信號連接線,此時N為通信電路專用電源(直流24V) 的負極,因此N有雙重作用。在接線時室內機L與N和室外機接線端子應相同,不能接反,否 則通信電路不能構成回路,造成通信故障。二、通信電路工作原理圖2-12所示為海信KFR-26GW/11BP通信電路原理圖。從圖中可知,室內機CPU?腳 為發送引腳、?腳為接收引腳,PC1為發送光耦、PC2為接收光耦;室外機CPU@)腳為發送引 腳、@腳為接收引腳,PC02為發送光耦、PC03為接收光耦。1.直流24V電壓形成電路通信電路電源使用專用的直流24V電壓,見圖2-13,設在室內機主板,電源電壓經相線 L由電阻R10降壓、D6整流、C6濾波,在穩壓管D11 (穩壓值24V )兩端形成直流24V電壓, 為通信

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            測量次級在初級發光二極管未供電時,次級光電三極管一直處于幵路狀態,見圖2-6,也就是說 無論是正向還是反向測量,結果應均為無窮大。圖2-6測量次級光電三極管如果測量時結果接近OmV,則說明次級擊穿損壞或漏電,實際維修時此類情況較少 出現。4.加電測量使用萬用表二極管擋測量,只能粗略檢測光耦的初級或次級器件是否損壞,內部光源傳送是 否正常則不能測量(可以理解為初級發光二極管已得電發光,而次級光電三極管不能導通)o光源傳送是否正常的簡單測量方法見圖2-7。使用一節電壓為直流1.5V的電池,電池正 極接光耦初級發光二極管的正極,電池負極接發光二極管的負極,將萬用表調至電阻擋,測在線測量通信電路光耦由于通信電路中光耦的初級和次級均為跳變電壓,因此在測量時可以利用這一特性來判 斷光耦是否損壞。下面使用萬用表直流電壓擋,以測量海信K:FR-26GW/11BP室外機發送光 耦為例進行說明。(1 )測量初級電壓見圖2-8,黑表筆接負極,紅表筆接正極(如果接反,則萬用表顯示值為負值),正常 值為OVel.1V的跳變電壓?!簻y量室外機發送光耦初級電壓.? ?黑表筆接負極,紅表筆接正極.結論:通信信號已傳送至光耦初級圖2-8在路測量光縄初級電壓(2 )測量次級電壓光耦正常時為跳變電壓,電壓值的跳動范圍由被測量光耦的作用決定,有可能為 5V跳變,也有可能是OV—^24V跳變,見圖2-9,本例實測為OV—^18V跳變。4測量室外機發送光耦次級電壓:I黑表筆接發射極,紅表筆接集電極j結論1:光耦正常時初級為跳 變電壓,次級也為跳變電壓 f結論2:光耦初級為跳變電壓而次級 電壓為恒定值,在次級供電電壓正 常的前提下,可確定光耦損壞如果初級為跳變電壓而次級恒為一定值,則說明光耦損壞;如果電壓為0V,在次級供電 電壓正常的前提下,可以確定光耦損壞。

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            變頻空調器一般采用單通道半雙工異步串行通信方式,室內機與室外機之間通過以二進 制編碼形式組成的數據組,進行各種數據信號的傳遞。本節以美的變頻空調器為例,對數據的編碼方法及通信規則進行說明,并介紹通信電路 基本器件光耦的作用及檢測方法。1.通信數據結構室內機(主機)、室外機(副機)間的通信數據均由16字節組成,每一字節由一組8位二 進制編碼構成,進行通信時,首字節先發送一個代表幵始識別碼的字節,然后依次發送第1字 節至第16字節的數據信息,最后發送一個結束識別碼字節,至此完成一次通信。每組通信數 據的結構見表2-1。一、通信數據結構、編碼及通信規則通信數據結構命令位置 數據內容 備注第1字節 通信源地址(自己的地址) 室內機地址——0、1、2—255 室外機地址——0、1、2—255第2字節 通信目標地址(對方的地址) 第3字節 命令參數 高4位:要求對方接收參數的命令 低4位:向對方傳輸參數的命令第4字節 參數內容1 第5字節 參數內容2 j ? :第15字節 參數內容12 第16字節 校_ 校驗和==[I (第1字節+第2字節+第3字節+???+第〗3字節+ 第14字節+第15字節)]+12.編碼規則①命令參數。第3字節為命令參數,見圖2-1,由“要求對方接收參數”的命令和“向 對方傳輸參數”的命令兩部分組成。在8位編碼中,高4位是要求對方接收參數的命令,低4位 是向對方傳輸參數的命令,高4位和低4位可以自由組合。0 0 0 0 0 0 0 0要求對方接收參數 向對方傳輸參數圖2-1命令參數②參數內容。第4字節至第15字節表示12項參數內容,每一字節室內機、室外機所表示 的內容略有差別。參數內容見表2-2?!霰?-2 參數內容命令位置 室內機向室外機發送內容 室外機向室內機發送內容第#節 當前室內機的機型 當前室外機的機型第5字節 當前室內機的運行模式 當前壓縮機的實際運

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            根據CPU輸出6路驅動信號至模塊內部控制電路的過程,模塊可分為使用光耦耦合與直接 驅動兩種。1. 6路信號使用光耦耦合的模塊特點該類模塊的實物外形見圖1 -75和圖1 -76。①通常用于早期生產的交流變頻空調器。②CPU輸出的6路信號經光耦耦合至模塊內部控制電路,模塊輸出的保護信號也是經光 耦耦合至CPU,即CPU電路與模塊內部電路相互隔離。③模塊與CPU控制電路通常設計在兩塊電路板上,使用排線連接。④模塊內部控制電路使用的直流15V電壓通常為4路供電。⑤模塊通常與幵關電源電路設計在一塊電路板上。2. 6路信號直接驅動的模塊特點該類模塊的實物外形見圖1 - 77和圖1 -78。①通常用于目前生產的交流變頻空調器或直流變頻空調器。②CPU輸出的6路信號直接送至模塊內部控制電路,中間無光耦。③模塊通常與CPU控制電路集成到一塊電路板上面。④模塊內部控制電路使用的直流15V電壓通常為單路供電。⑤體積更小,智能化程度更高,成本更低,旦不易損壞(指模塊內部IGBT幵關管不易損壞)o⑥模塊內部集成電流檢測電路或外置模塊電流檢測電阻,只需外圍電路放大信號,即可 輸送至CPU電流檢測引腳。模塊測量方法無論何種類型的模塊,使用萬用表測量時,內部控制電路工作是否正常不能判斷,只能 對內部的6個開關管做簡單的檢測。從圖1-79所示的模塊內部IGBT幵關管簡圖可知,萬用表顯示值實際為IGBT幵關管并聯 6個續流二極管的測量結果,因此應擇二極管擋,且P、N、U、V、W端子之間應符合二極 管的特性。(1 )測量P、N端子測量過程見圖1-80,相當于D1和D2 (或D3和D4、D5和D6 )串聯測量。圖1-80測量P、N端子1紅N-黑POE向測量串聯的D1和D2)f紅P-黑N (反向測¥串聯的D1和D2)紅表筆接P端、黑表筆接N端,為反向測量,結果為無窮大;紅表筆接N端、黑表筆接P 端,為正向測量,結果

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            空調模塊常見故障1.作用功率模塊可以簡單地看作電壓轉換器。室外機主板CPU輸出6路信號,經功率模塊內部驅 動電路放大后控制IGBT開關管的導通與截止,將直流300V電壓轉換成與頻率成正比的模擬 三相交流電壓(交流30?220V、頻率15~120Hz),驅動壓縮機運行。三相交流電壓越高,壓縮機轉速和輸出功率(即制冷效果)越高;反之,三相交流電壓 越低,壓縮機轉速和輸出功率(即制冷效果)就越低。三相交流電壓的高低由室外機CPU輸 出的6路信號決定。2.功率模塊實物外形嚴格意義的功率模塊見圖1-71,它是一種智能模塊,將IGBT連同驅動電路和多種保護 電路封裝在同一模塊內,從而簡化了設計,提高了穩定性。功率模塊只有固定在外圍電路的 控制基板上,才能組成模塊板組件。3.功率模塊組成在實際應用中,功率模塊通常與控制基板組合在一起。如三菱一種型號為PM20CTM60的 功率模塊,與帶幵關電源功能的控制基板組合,即組成帶開關電源功能的功率模塊板組件。本書所稱的“模塊”就是由功率模塊和控制基板組合而成的模塊板組件。4.固定位置由于模塊工作時產生很高的熱量,因此設有面積較大的鋁制散熱片,見圖1-72,并固定 在上面,中間有絕緣墊片,設計在室外機電控盒里側,室外風扇運行時帶走鋁制散熱片表面 的熱量,間接為模塊散熱。圖1-72模塊固定位置二、輸入與輸出電路圖1 - 73所示為模塊輸入與輸出電路的框圖,圖1 -74所示為實物圖。1.輸入部分①P、N:由濾波電容提供直流300V電壓,為模塊內部幵關管供電,其中P端外接濾波電 容正極,內接上橋3個IGBT開關管的集電極;N端外接濾波電容負極,內接下橋3個IGBT開關 管的發射極。②15V:由幵關電源提供,為模塊內部控制電路供電。③6路驅動信號:由室外機CPU提供,經模塊內部控制電路放大后,按順序驅動6個 IGBT幵關管的導通與截止。輸出部分①u、v、w

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            變頻壓縮機故障定機同結 和縮相部同 頻壓觀內不 變頻外但構一儲液瓶(a) (b)圖1-68變頻壓縮機的實物外形和銘牌1.作用變頻壓縮機是制冷系統的心臟,通過運行使制冷劑在制冷系統中保持流動和循環。它由 三相異步電機和壓縮系統兩部分組成,模塊輸出頻率與電壓均可調的模擬三相交流電為三相 異步電機供電,電機帶動壓縮系統工作。模塊輸出電壓變化時電機轉速也隨之變化,轉速變化范圍為1 500?9 OOOr/min,壓縮系 統的輸出功率(即制冷量)也發生變化,從而達到在運行時調節制冷量的目的。2.引線作用無論是交流變頻壓縮機還是直流變頻壓縮機,均有3個接線端子,見圖1-69,標識分別 為U、V、W,和模塊上的U、V、W 3個接線端子對應連接。交流變頻空調器在更換模塊或壓縮機時,如果U、V、W接線端子由于不注意插反了導致 不對應,壓縮機則有可能反方向運行,引起不制冷故障,調整方法和定頻空調器三相渦旋壓 縮機相同,即對調任意兩根引線的位置。直流變頻空調器如果U、V、W接線端子不對應,壓縮機啟動后室外機CPU檢測轉子3.分類變頻壓縮機根據工作方式主要分為直流變頻壓縮機和交流變頻壓縮機。①直流變頻壓縮機:又稱直流變轉速壓縮機,使用無刷直流電機,工作電壓為連續但極 性不斷改變的直流電。②交流變頻壓縮機:使用三相異步電機,工作電壓為交流30?220V,頻率15?120Hz, 轉速1 500 ?9 OOOr/mln。4.測量方法使用萬用表電阻擋,見圖1-70,測量3個接線端子之間的阻值,U與V、U與W、V與W 間的阻值相等,阻值為1.5ft左右。

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            濾波電感1.作用電感具有“通直流、隔交流”的特性,可阻止由硅橋整流后直流電壓中含有的交流成分 通過,使輸送給濾波電容的直流電壓更加平滑、純凈。2.引腳將較粗的線圈按規律繞制在鐵芯上,即組成濾波電感,見圖1 -65 (a),其只有兩個接 線端子,沒有正負之分。3.實物外形和安裝位置濾波電感通電時會產生電磁頻率且自身較重容易產生噪聲,為防止對主板控制電路產生 干擾,見圖1-65(b),通常將濾波電感設計在室外機底座上面。等效電路圖接線端子濾波電感安裝位置壓縮機濾波電感實物外形(a) (b)圖1-65濾波電感的實物外形和安裝位置4.測量方法測量時使用萬用表電阻擋,見圖1-66,測量阻值約1Q。由于濾波電感位于室外機底 部,且外部有鐵殼包裹,直接測量其接線端子不是很方便,檢修時可以測量兩個連接引線的 插頭阻值。直接測量測量濾波電感連接引線插頭阻值(相當于測量兩個端子):正常約1Q5.常見故障①濾波電感安裝在室外機底部,在制熱模式下化霜過程中產生的冷凝水將其浸泡,一段 時間之后(安裝5年左右)將引起絕緣阻值下降,通常在低于2Mfl時,會出現空調器通上電 源之后空氣開關跳閘的故障。②由于繞制濾波電感的線圈線徑較粗,很少有開路損壞的故障。而其工作時通過的電流 較大,接線端子處容易產生熱量,將連接引線燒斷,出現室外機無供電的故障。③濾波電感如果鐵芯與線圈松動,在壓縮機工作時會發出比較剌耳的噪聲,有些故障表 現為壓縮機低頻運行時噪聲小,壓縮機高頻運行時噪聲大,容易誤判為壓縮機故障,在維修 時需要注意。六、濾波電容1.作用濾波電容實際為容量較大(約2 OOOfxF )、耐壓較高(約直流400V )的電解電容。根 據電容“通交流、隔直流”的特性,電容對濾波電感輸送的直流電壓再次濾波,使其中含有 的交流成分直接入地,使供給模塊P、N端的直流電壓平滑、純凈,不含交流成分。2.引腳電容共有兩個引腳,即

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