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服务流程: 电话预约——上门维修——整理现场
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有用11910

及时 高效 全五星好评! 大热天师傅很辛苦,准时到达,不喝一口水,没用多少时间就搞定了,真是及时雨,感激不尽! 唯一一点小建议,就是请把换的零件告知客户,让客户心明眼亮,这样更能赢得客户信任。

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有用4170

安装空调的师傅很耐心,安装的也很仔细。除了安装费还有延长管、加氟的钱,整体服务不错 价格也算合理!


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有用1748

上门速度很快,师傅非常认真检查空调故障,很有经验,还会告诉你坏的原因,教给我平时怎样保养,太满意了,必须好评。


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有用819

师傅 会 打 电 话 提 前 确 定,上门准时,清洗了三台空调,做事利索,清洗的很干净,工具设备携带齐全,保护防尘都做的很好,还很热心帮忙查看空调问题,很赞,空调真的很脏,洗出来很多灰尘,夏天用的更安心。

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有用418

总体来说师傅维修的技术相当棒,服务很热情,说话礼貌,还对空调做了检测并把问题完美解决了。

售后保障
最后更新时间:2020-04-11 17:29:58

测量接线端子电压

使用万用表直流电压挡,见图7-54,在室内机接线端子上测量通信电压,黑表笔接2号N 端子,红表笔接4号S端子,空调器通上电源但不幵机时(即待机状态)为直流24V。开机后 室外机得电,室内机和室外机的通信电路正常工作时,为0〜24V的跳动变化电压,实测待机 状态和幵机后电压均为0V,由于通信电路专用电压直流24V的产生电路设在室内机主板,因 此判断故障在室内机。•

待机电压

开机电压

4iSI)

测量通信电压:实测说明室内机通信电路出现故障

图7-54测量室内机接线端子N与S电压

2.通信电路24V电压产生流程

见图7-55,电源L线经电阻R10降压、二极管D6整流、电容C6滤波、稳压二极管D11稳 压,与电源N线构成回路,在C6两端形成稳定的直流24V电压,为室内机和室外机主板的通 信电路提供专用电源。

3.测量稳压二极管

由于待机状态下N与S端电压为0V,应检查直流24V电压产生电路是否正常。使用万用表 直流电压挡测量稳压二极管D11两端电压,见图7-56 (a),正常电压为直流24V,实测电压为 0V,说明24V电压产生电路出现故障,应断幵空调器电源,使用万用表检查电路中的元器件。

选择万用表二极管挡,见图7-56 (b),测量稳压二极管DU是否短路,分正向和反向 两次测量,实测结果说明稳压二极管正常。

图7-56测量稳压二极管电压和正反向结果

4.测量整流二极管和降压电阻

依旧使用万用表二极管挡,见图7-57 (a),测量整流二极管D6是否开路。分正向和反 向两次测量,实测结果说明整流二极管正常。

选择万用表电阻挡,见图7-57 (b),表笔接降压电阻R10两端,测量是否幵路。正常

阻值为25kfl,而实测阻值为无穷大,说明R10幵路损坏。

测量整流二极管:实测说明正常

实测阻值

(a)(b)

图7-57测量整流二极管和降压电阻阻值

维修措施:更换降压电阻R10,参数为25kn/3W,由于暂时没有相同阻值的电阻更换, 见图7-58,因此选用两个阻值50k(l/lW的电阻并联代替。安装后将空调器通上电源,待机状 态下测量N与S端通信电压为直流24V,遥控幵机后压缩机和室外风机运行,空调器开始制冷。

空调器通上电 源,测量N与S电 压为直流24V

损坏的25kQ电阻

图7-58更换降压电阻和测量通信电源

①本例通信电路专用电压的降压电阻开路,使得通信电路没有工作电压,室内机和室外 机的通信电路不能构成回路,室内机CPU发送的通信信号不能传送到室外机,室外机CPU也 不能接收和发送通信信号,压缩机和室外风机均不能运行,室内机CPU因接收不到室外机传 送的通信信号,约2min后停止向室外机供电,并记忆故障代码为“通信故障”。

②通信电路专用电源有两种常见形式。目前空调器通常为直流24V,设在室内机主板, 电路工作原理和本例相同;早期一部分变频空调器为直流140V,设在室外机主板,工作原理

与本例基本相同,但没有设稳压二极管,直流140V电压随电网高低变化而变化。

③本例的通信电路室内机主板常见故障:降压电阻R10幵路、稳压二极管D11短路、保 护二极管D10短路、分压电阻R15开路、接收光縄PC2或发送光耦PC1损坏。

④空调器上电后,无论处于待机状态还是幵机状态,室内机CPU都会一直发送通信信 号,控制发送光耦PCr次级导通。因此在待机状态测量N与S端电压为直流24V,如果电压为 0V,应检査直流24V电压产生电路、保护二极管D10或分压电阻R15。

⑤遥控幵机后,室外机得电工作,在通信电路正常的前提下,N与S端的电压,由待机状 态的直流24V,立即变为0〜24V跳动变化的电压。如果室内机向室外机输出交流220V供电 后,通信电压不变仍为直流24V,说明室外机CPU没有工作或室外机通信电路出现故障,应 检查室外机的直流300V和5V电压,再检査通信电路中的元器件。

5.通信电路电压变化范围

室内机和室外机CPU输出的通信信号均为脉冲电压,通常在0〜5V之间变化,光耦初级 发光二极管的电压也是时有时无,有电压时次级光电三极管导通,无电压时次级光电三极管 截止,通信回路由于光耦次级光电三极管的导通与截止,工作时也是时而闭合时而断幵,因 而通信回路工作电压为跳动变化的电压。

测量通信电路电压时,使用万用表直流电压挡,黑表笔接N端子,红表笔接SI端子。根据 图7-59的通信电路简图,可得出以下结果。

DC 24V+

室内机

室外机

DC 24V-

图7-59通信电路简图

①室内机发送光耦RC1次级光电三极管截止,室外机发送光耦PC1次级光电三极管导 通,直流24V电压供电断开,此时N与SI端子电压为直流0V。

②RC1次级导通,PC1次级导通,此时相当于直流24V电压对RdPRw串联的电阻进行 分压。在KFR-26GW/11BP的通信电路中,RN=R15=3kfl, Rw=R16=4.7kH ,此时测量N与 SI端子电压相当于测量11~两端电压,根据分压公式Rw/(RN+Rw)x24V可计算得出,约等于 15V。

③RC1次级导通,PC1次级截止,此时N与SI端子电压为直流24V。

根据以上结果得出的结论是,测量通信电路电压即N与SI端子,理论的通信电压变化围 为0V〜15V-24V。但是实际测量时,由于光耦次级光电三极管导通与截止的转换频率非常 快,见图7-60,因此万用表显示值通常在0〜22V之间变化。

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