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看图学习维修空调器电路板(下)
来源:本站整理  作者:佚名  2013-08-03 09:27:20

第7章 变频空调器常见故障
第1节 室外机强电电路引发的通信故障

室外机强电电路即直流300V电压形成电路出现故障后,开关电源电路不能工作,室外机CPU也不能工作,不能向室内机发送通信信号,因而报通信故障。

一、滤波板线圈开路,报通信故障
    故障说明:海信KFR-4001 GW/13P交流变频空调器,制冷开机后室内风机运行但室外机不运行,室内机显示屏频率条只有1格亮,2min后频率条熄灭,此时按压“应急”开关按键约5s,蜂鸣器响2声,显示故障代码为“5”含义为“通信故障”。图7-1所示为直流300V电压形成电路原理图。
直流300V电压形成电路原理图

    1.测量室内机接线端子交流电压和通信电路电压
    掀开室内机进风格栅,取下接线端子盖子螺钉,室内外机的接线端子共有4根引线,1号为L端子,2号为N端子,3号为地线,4号为S端子。其中1和2号端子组合为交流220V电压,为室外机供电;2号和4号端子组合为直流24V以内的跳变电压,为室内机和室外机主板上的通信电路提供回路。
如图7-2左图所示,使用万用表交流电压挡,测量接线端子上1号和2号端子的电压,
实测电压为交流220V;说明室内机主板已输出电压为室外机供电。
测量室内机接线端子交流电压和通信电压

    如图7-2右图所示,万用表改用直流电压挡,黑表笔接2N端子,红表笔接4S端子,正常电压为直流0-24V跳动变化的电压,而实测电压为直流23V左右跳动变化的电压,初步判断室外机CPU没有工作或室外机没有供电。

说明:此机通信电压为直流24V,设在室内机主板,且电源N线为直流24V电压负极。

2.测量室外机接线端子交流电压及室外机主要元器件设计位置
    如图7-3左图所示,使用万用表交流电压挡,测量室外机接线端子中的1号和2号端子电压,实测结果为交流220V,说明室内机主板输出的供电已送至室外机。
测量室外机接线端子交流电压及主要元器件位置

    图7-4右图所示为室外机主要元器件设计位置。

                     
    3.测量直流300V电压和硅桥输入端电压
    室外机CPU工作电压为直流5V,由开关电源提供,而开关电源的工作电压为直流300V,取自室外机主滤波电容,因此使用万用表直流电压挡,如图7-4左图所示,测量直流300V电压,红表笔接主滤波电容正极,黑表笔接负极(相当于测量图7-1的P、N位置电压),正常值为直流300V,而实测电压为直流0V。
    直流300V电压为0V的故障原因有:①后级负载(即模块P、N端子)短路,使得交流电源为主滤波电容充电时,PTC电阻发热,阻值变为无穷大;②滤波电感线圈开路,使得硅桥输出的直流300V电压未送至主滤波电容;③硅桥损坏,在输入端交流220V电压正常的前提下,未输出直流300V电压;.PTC电阻开路损坏,使得交流220V电压未送至硅桥交流输入端;⑤交流供电回路开路,使得交流220V电压不能送至硅桥交流输入端。

    如图7-4右图所示,万用表改为交流电压挡,表笔接硅桥的两个交流输入端子(相当于测量图7-1的E、F位置电压),正常电压为交流220V,实测电压为交流0V,排除故障原因中的②和③,应测量室外机主板的交流输入端电压。

    4.测量室外机主板输入端电压和滤波板输入端电压
    如图7-5左图所示,依旧使用万用表交流电压挡,测量室外机主板交流输入端电压(相当于测量图7-1的C, D位置电压),正常电压为交流220V,而实测电压为交流0V,说明交流电源未送至室外机主板,可排除故障原因中的①和④,应向前级检查。.
    由于室外机主板的交流电源由滤波板输出端直接提供,因此使用万用表交流电压挡,如图7-5右图所示,测量滤波板输入端电压(相当于测量图7-1的A, B位置电压),正常电压为交流220V,实测电压说明正常,可判断故障点在滤波板。
测量室外机主板输入端电压和滤波板输入端电压

    5.测量滤波板输入端和输出端引线阻值
    断开空调器电源,使用万用表电阻挡测量滤波板输入端与输出端的引线阻值,如图7-6所示。首先测量电源L线阻值(相当于测量图7-1的A、C位置),实测阻值为0Ω,说明L线正常;然后测量电源N线阻值(相当于测量图7-1的B、D位置),正常值为0Ω,实测结果为无穷大,说明电源N线开路。
测量滤波板输入端和输出端引线阻值

    说明:此处为使图片显示清晰,将滤波板拆下单独测量,实际维修过程中不用拆下,直接在路测量即可。

    6.查看滤波板线圈焊点
    如图7-7所示,翻过滤波板,查看焊点的一面,发现滤波线圈4个焊点中的1个铜箔烧穿损坏(本例对应图7-1中的D位置),使得电源N线开路,交流220V电压无法送至硅桥的交流输入端,室外机无直流300V电压,开关电源不能工作,无直流5V电压输出,CPU因无工作电压也不能工作,通信电路中断,室内机CPU检测后判断为通信故障,约2min后停止室外机供电。
滤波板线圈焊点开焊

    维修措施:更换滤波板。再次上电开机,室内机显示屏频率条亮度一直上升,室外风机和压缩机开始工作,空调器开始制冷,使用万用表直流电压挡,测量接线端子2N端和4S端电压,为正常的0~24V变化电压。

    应急措施:如果暂时没有相同型号的滤波板更换,有两种应急措施。
    ①将滤波板重新开孔,并舌,1净表面绝缘层,再将滤波线圈引线表面刮净,并穿入新开的滤波板焊孔,使用烙铁将焊点焊好即可。
    ②本例为滤波板上的电源N线开路,可在根部剪断滤波板的输入端和输出端引线,将接线端子上的引线和室外机主板的输入引线(相当于图7-1的B、D位置)直接相连,作用是短接滤波板,这样上电开机后室外机同样可以正常工作。
 
   7.知识链接,:滤波板
    ①海信早期的交流变频空调器机型如KFRP-35GW、KFRP-40GW,完全采用三洋技术的生产线,在实际维修中经常发生与本例相同的故障,即滤波板线圈焊点烧穿损坏(或焊点虚焊),区别之处在于室内机向室外机输出交流220V电压后,如室内机CPU检测不到室外机CPU传送的通信信号,马上就会停止室外机的供电,即在实际维修中,使用万用表交流电压挡,测量室内机接线端子中的L、N的交流220V电压,只显示约5s的时间就变为0V了,而本例机型(海信KFR-4001 GW/BP)如室内机CPU检测不到室外机CPU传送的通信信号,2min后才会停止向室外机的供电。

    ②海信中期部分机型如KFR-26GW/11BP,室外机交流供电电路不再使用滤波板,而是使用滤波器,安装位置及实物外观如图7-8所示,其将滤波线圈和电容集成在一个铁壳内,如果内部的滤波线圈开路损坏,同样会出现如本例的故障。滤波器输入端接图7-1中的A、B位置,输出端接C、D位置。
滤波器安装位置及实物外观

  ③声波板具有双向作用,既能吸收电网中的谐波,防止对电控系统的干扰,又能防止电控系统的谐波进入电网。目前的变频空调器室外机通常不再使用滤波板或滤波器,而是使用PFC电路(即功率因数校正电路)代替。

    8.知识链接2:硅桥
    (1)作用
    硅桥内部为4个整流二极管组成的桥式整流电路,将交流220V电压整流成为直流300V电压。
    (2)安装位置
硅桥工作时需要通过较大的电流,功率较大且有一定的热量,因此通常与模块一起固定在大面积的散热片上。

    (3)引脚功能
    共有4个引脚,分别为2个交流输入端和2个直流输出端。2个交流输入端接交流220V,使用时没有极性之分。2个直流输出端输出直流300V电压,正极经滤波电感接滤波电容正极,负极直接与滤波电容负极连接。

    (4)分类
根据外观分类常见有两种:方形和扁形,实物见图7-9。
方形和扁形硅桥引脚功能

    方形:其中的一角有豁口,对应引脚为直流正极,对角线引脚为直流负极,其他两个引脚为交流输入端。

    扁形:其中一侧有一个豁口,对应引脚为直流正极,中间两个引脚为交流输入端,最后一个引脚为直流负极。
(5)测量方法

由于硅桥内部为4个整流二极管,、因此使用万用表二极管挡,使用数字万用表测量结果见表7-1。

说明:表中1和2为硅桥的两个交流输入端,正为直流输出正极,负为直流输出负极。不同的硅桥、不同的万用表测量出的数值可能会不相同。

二、15A保险管管座接触不良,报通信故障
故障说明:海信KFR-2601 GWBP空调器,制冷开机,“电源”、“运行”指示灯亮,室内风机运行,但室外风机和压缩机均不运行;按压遥控器上的“传感器切换”键2次,显示故障代码内容为“电源、运行”闪烁,查资料得知,代码含义为“通信故障”;使用万用表交流电压挡测量室内机接线端子上1号L端子和2号N端子电压为交流220V,说明室内机主板已输出交流电压。图7-10所示为直流300V电压形成电路原理图。
直流300V电压形成电路原理图

    1.测量室外机接线端子交流电压和通信电压
    如图7-11左图所示,使用万用表交流电压挡,测量室外机接线端子上的1号L端和2号N端电压,实测电压为交流220V,说明室内机主板输出的交流电压已送至室外机。
    然后使用万用表直流电压挡,如图7-11右图所示,黑表笔接2号N端,红表笔接4号通信S端,测量电压,正常结果为0~140V的跳变直流电压,而实测电压在-78~74V之间跳动变化,说明通信电路出现故障,不能构成回路。由于此机通信电路的直流140V通信电源设在室外机,因此应检查室外机电路。
测量室外机接线端子交流电压和通信电压

    2.测量直流300V电压和室外机主板输入端电压
    由于室外机没有工作,因此使用万用表直流电压挡,测量直流300V电压,如图7-12左图所示,测试点选在主滤波电容,黑表笔接滤波电容负极,红表笔接正极(相当于测图7-10中的P、N位置电压),正常值为直流300V,实测电压为直流0V,初步判断硅桥后级的负载出现短路或前级供电电路出现故障。

    为区分故障点,使用万用表交流电压挡,向前级检查,如图7-12右图所示,测量室外机主板输入电压(相当于测量图7-10中的A、 B位置电压),正常值为交流220V,而实测电压为交流0V,说明直流300V电压为0V的原因是由于前级供电线路出现故障,而本机未设置滤波板,将滤波线圈等元器件设在室外机主板上面,而室外机主板输入端与接线端子L、N端只串接有15A供电保险管,说明保险管开路或管座接触不良,导致交流220V电压不能送至室外机主板。
测量直流300V电压和室外主板输入端电压

    3.测量15A保险管
    如图7-13所示,取下15A供电保险管,管壁干净,且内部熔丝没有熔断,初步判断保险管正常。为确定其是否正常,使用万用表电阻挡测量,正常阻值为0Ω,实测阻值可以确定保险管正常,故障点应为管座松脱,使得保险管接触不良。
 15A保险管及测量方法

    维修措施:如图7-14所示,使用钳子夹紧保险管座卡件,再安装15A供电保险管。遥控开机后,使用万用表交流电压挡,测量室外机主板输入端电压为交流220V,室外风机和压缩机均开始运行,空调器处于制冷状态;再次使用万用表直流电压挡,黑表笔接2号N端,红表笔接4号通信S端,测量电压,为0V~20V~80V~140V跳动的电压,说明通信回路恢复正常。
夹紧保险管座后安装保险管

    4.经验总结
    ①本例15A供电保险管接触不良,使得室外机因无交流220V电源而不能工作,室外机CPU也不能发送通信信号,室内机CPU接收不到室外机传送的通信信号,因此记录故障代码为“通信故障”。
    ②本例通信电路工作电压为直流140V,设在室外机主板,通信电路以室外机为主机,室内机CPU接收不到室外机传送的通信信号时,不会停止向室外机的供电,也就是说,本例机型在出现通信故障时,室外机接线端子中的1号L端和2号N端一直有交流220V电压;而海信KFR-4001 GWBP等机型通信电压为直流24V并设在室内机主板,以室内机CPU为主机,如果接收不到室外机CPU传送的通信信号,一段时间以后(约2min)则会停止向室外机的供电。
    ③如果因冷凝器散热不好,导致室外机运行电流变大,最终使得15A保险管开路,或室外机接线端子的连接线接触不良,室外机主板没有交流220V电压,则会出现和本例相同的故障。

    5.知识链接1:保险管
    (1)作用
    目前变频空调器室外机电控系统为避免负载短路引起其他元器件损坏,通常设有3个保险管,如图7-15所示。
室外机主板上的3个保险管

    室外机供电保险管:为室外机电控系统供电,接交流220V电压,挂式空调器通常为15A,柜式空调器通常为20A或30A,如开路后室外机没有供电,室内机CPU因检测不到室外机CPU发送的通信信号,因而2min后停止室外机的供电,并报“通信故障”的故障代码。
    开关电源保险管:专为开关电源供电,容量为3.15A,接直流300V电压,如开路后开关电源则不能工作,室外机CPU因无5V电压也不能工作,室外机同样处于待机状态,室内机CPU因接收不到通信信号,报出“通信故障”的故障代码‘

    室外风机和四通阀线圈供电保险管:容量为3.15A,专为室外风机和四通阀线圈供电,是室外机供电保险管的一个支路,接交流220V电压。制冷模式下如保险管开路会造成压缩机运行但室外风机不运行的故障。

    (2)室外机供电保险
    早期挂式变频空调器通常设有两个容量为15A的保险管,实物如图7-16所示。其中一个串接在交流220V供电回路中,相当于图7-10中的第一个保险管F01,安装在室外机接线端子附近,如果开路,室外机没有电源,室内机报“通信故障”的故障代码;另外一个串接在直流300V供电回路中,相当于图7-10中的第二个保险管F02,安装在室外机主板上面,如果开路后,开关电源同样不能工作,室内机报“通信故障”的故障代码。
早期主板的两个15A保险管设计位置

目前挂式变频空调器通常只设一个容量为15A的保险管,作用同第二个保险管,为室外机供电,通常安装在室外机主板上面,如图7-15所示。相对于早期的变频空调器,目前的变频空调器取消了直流300V供电保险管,即图7-10中的第二个保险管F02。

    6.知识链接2:PTC电阻
    (1)作用
    PTC电阻为正温度系数热敏电阻,阻值随温度上升而变大,与室外机主控继电器触点并联。室外机初次通电时,主控继电器触点断开,交流220V电压通过PTC电阻对滤波电容充电,PTC电阻通过电流时由于温度上升阻值也逐渐变大,从而限制充电电流,防止由于电流过大造成空调器插头与插座间打火。在室外机供电正常后,CPU控制主控继电器触点吸合,PTC电阻便不起作用。

    室外机上电、初始充电过程中,如果后级负载(如模块P、N端子)击穿短路,PTC电阻由于负载电流过大,阻值变为无穷大(此时手摸表面烫手),硅桥的交流输入端电压变为交流0V,室外机就没有直流300V电压了。

    (2)外观与参数
    PTC电阻为黑色的长方体电子元件,共有两个引脚;安装在室外机主板主控继电器附近,引脚与继电器触点并联,如图7-17左图所示。
    PTC电阻使用型号通常为25℃/47Ω,常温下测量阻值为47Ω左右,表面温度较高时测量阻值为无穷大。常见为开路故障,即常温下测量阻值为无穷大。
    由于PTC电阻的两个引脚与室外机主控继电器的两个触点并联,因此使用万用表电阻挡,测量继电器的两个端子就相当于测量PTC电阻的两个引脚。
    (3)动态测量方法
    PTC电阻在常温下直接测量阻值,结果在47Ω左右时为正常;如果室外机已经上电工作或己经通电一段时间,在测量时则需要注意以下事项。
    室外机初始充电过程中,如果空调器正常,在主控继电器触点闭合之后,PTC电阻即退出充电电路,其阻值由无穷大变为正常值(47Ω左右)需要30s左右的时间。
    如果后级负载出现短路故障,如图7-17右图所示,PTC电阻的阻值即变为无穷大,同时表面发烫,直流300V电压也变为0V,此时若断开室外机电源,PTC电阻的阻值由无穷大变为正常值需要50s的时间,也就是说,此时测量需要等待一段时间,否则容易引起误判。
根据PTC电阻表面温度判断故障方法

    7.判断交流供电回路是否正常的方法
    室外机接线端子中的L、N端交流220V电压送至硅桥两个交流输入端的供电回路中,要经过15A供电保险管及滤波板、滤波器等滤波元器件,还有由PTC和主控继电器组成的防瞬间大电流电路,元器件之间还要通过连接线连接,交流供电回路如果任何一个环节出现开路故障,均会导致室外机因无直流300V电压而不能工作,室内机报“通信故障”的故障代码。由于交流供电回路均工作在大电流状态,容易出现开路故障,因此此处介绍一个简单的判断方法。
    从图7-10所示电路原理图中可以看出,接线端子中的L端经保险管和滤波线圈,与硅桥的交流输入端相连,由于保险管和滤波线圈的阻值均为0Ω,而接线端子中的N端经滤波线圈、电流检测变压器初级绕组、PTC电阻与硅桥的交流输入端相连,而滤波线圈和电流检测变压器初级线圈阻值均为0Ω, PTC电阻在25℃的阻值通常为47Ω左右,因此室外机未上电(即PTC电阻处于凉态),使用万用表电阻挡,测量过程见图7-18,测量接线端子中的L端和硅桥交流输入端(即图7-10中的L至E)阻值为0Ω, N端和硅桥交流输入端(即图7-10中的N至F)阻值为47Ω左右。
测量接线端子中的交流电压至硅桥输入端阻值

    说明:图7-18中为使图片清晰,拔下了硅桥直流输出端子引线,在实际检修时不用拔下引线,直接测量即可。
    ①如果测量L端或N端至硅桥交流输入端的阻值为无穷大,则说明相应的供电支路出现故障,应重点检测串接的元器件或连接线。
    ②不同的变频空调器机型,PTC电阻串接位置是不同的。如本例串接在N线供电回路上,而有些机型串接在L线供电回路,则变为L端至硅桥交流输入端阻值为47Ω左右,N端至硅桥输入端的阻值为0Ω。
    ③测量时如果红表笔接在接线端子中的L端、黑表笔接在N端连接的硅桥交流输入端子上(即测量图7-10中L至F),测量结果约为100kΩ,这时只要将黑表笔接在硅桥的另外一个交流输入端子上即可(即将表笔由图7-10中的F位置调至E位置)。

    8.测量主控继电器触点交流电压判断故障部位
如果空调器出现室外机不工作故障,测量直流300V电压为0V时,可通过测量主控继电器触点的电压来判断故障部位,测量时使用万用表交流电压挡,操作步骤如图7-19所示。
根据主控继电器触点电压判断故障部位

    测量主控继电器前端触点电压(相当于测量图7-10中的A和4位置):正常电压为交流220V,可以说明交流电源己送至室外机主板;如果实测电压值为交流0V,则说明交流电源未送至室外机主板,应检查15A供电保险管、滤波板(或滤波器)等器件。

    测量主控继电器后端触点电压(相当于测量图7-10中的A和3位置):由于主控继电器后端触点连接线连至硅桥的交流输入端,此步骤也相当于测量硅桥的交流输入端电压,正常电压为交流220V,室外机如未工作可说明PTC电阻阻值正常,如室外机已在运行,可说明主控继电器触点已闭合:当测量电压为交流0V时,如室外机未运行,通常情况下为后级负载即模块出现短路故障,如室外机已经运行,但30s左右电压由交流220V逐渐下降至交流0V,为主控继电器触点未闭合故障。

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