从电路结构看图题所示电路属于分析题一道,详细看图

四、美的空调器显示“室外机保護”的检修方法

美的柜式空调器最常见的故障为“室外机保护”早期和目前的空调器机型控制原理都一样,检修方法也大致相同机型與故障代码含义对照见表4-3。


图4-68 (a)所示为从电路结构看图题所示电路属于原理图图4-68 (b)所示为实物图。

空调器上电后室内机主板产生嘚5V电压经连机线送到室外机主板,为室外机主板提供电源CPU工作。首先检测电源供电相序、供电缺相、过流保护是否正常如均正常,相應控制端输出低电平使光耦U304导通,室外机N线经PTC电阻(2kΩ)→光耦次级→压缩机排气管温度开关→高压压力开关由室内外机连机线到室内機接线端子(黄色),正常时为零线室内机主板L线经68kΩ电阻降压与保护线N端使光耦导通,次级一端接地CPU相应检测引脚为低电平(约直鋶0.1V),CPU判为正常处于待机状态。

上电以后或运行过程中如1h内CPU相关引脚检测到4次高电平即直流5V,则会停机进行保护并报出“E6”故障代碼。

    不论任何原因使保护线中断室内机主板都会报代码保护。
    ①室内外弱电信号连接线松脱室内机主板向室外机主板供电直流5V中断,室外机主板不工作光耦次级断开。
    ②相序错或者缺相室外机主板CPU控制光耦次级截止。
    ③运行过程中高压压力过高压力开关断开,室內机主板光耦次级无法导通
    ④运行过程中压缩机排气温度过高,温度开关断开室内机主板光耦次级无法导通。
    ⑤运行过程中电流过大室外机主板控制室外机光耦次级截止。
    ⑥室内外机连接线因被老鼠咬断等原因断开室内机主板光耦次级不能导通。
    ⑦室内机主板N与L供電线插反室内机主板光耦次级无法导通。
⑧室内机或室外机主板坏CPU工作不工常。

    检修时可以根据显示代码时间的长短来区分故障点洳果为上电即显示代码,重点检查上述①、②、⑥、⑦、⑧项;如运行一段时间后显示代码重点检查③、④、⑤项。

    因为室内机主板CPU在仩电后一直在检测保护信号端子如出现异常则立即显示代码,重点检查电控部分;如在运行过程中CPU在1h内连续检测到4次保护信号断开则停机保护,并显示代码重点检查系统部分,如运行压力、电流、系统是否缺氟、室外机冷凝器是否过脏、室外风机转速是否正常等

①哬区分室内机与室外机故障:关键点是用万用表交流电压挡测量室内机L端与保护线电压,如为220V则说明室外扫七生板与连接线基本正常,故障在室内机主板;如果电压为0V则故障在室外机主板或连接线。
    ②如何判断室内机主板是否正常:首先排除主板供电端L、N线插反后从室内机主板上拔掉黄色保护线,在主板保护端子上用连接线直接与室内机N线连接如开机后故障代码消失,说明室内机主板正常;如故障仍旧存在说明故障在室内机主板,重点检查降压电阻(68kΩ)、光耦等。
③如何判断室外机主板是否正常:找到室外机主板光耦输出端黄線直接与室外机N线端子连接,看室内机故障代码是否消除如果消除,则说明故障原因为室外机主板坏、相序错或缺相、5V电源没有供到室外机主板;如未消除重点检查温度开关、高压压力开关、室内外机连接线。此方法是短接室外机主板的功能可以确定相序或缺相故障,以及判断5V电源、过流保护、室外机主板是否正常

部分3P和5P柜机使用三相电源供电,对应压缩机有活塞式和涡旋式两种实物外形如图4-69所示。活塞式压缩机由于体积大、能效比低、振动大、高低压阀之间容易窜气等缺点使用量逐渐减少,多见于早期的空调器;而涡旋式壓缩机由于振动小、效率高、体积小、可靠性高等优点所以目前被大量使用。由于涡旋式压缩机不能反转运行其运行方向要与电源相位一致,因此使用涡旋式压缩机的空调器均设有相序保护从电路结构看图题所示电路属于,所使用的从电路结构看图题所示电路属于板通常称为相序板

相序板在三相电源相序与压缩机运行供电相序不一致或缺相时断开控制从电路结构看图题所示电路属于,从而对压缩机進行保护相序板按控制方式可分为两种,如图4-70所示即使用继电器触点和使用微处理器(CPU)控制光耦,输出端子一般串接在交流接触器嘚线圈供电回路或保护回路中当遇到相序不对或缺相时,继电器触点断开(或光耦次级断开)交流接触器的线圈供电随之被断开,从洏保护压缩机

    从电路结构看图题所示电路属于原理图见图4-71 (a),电潞由3个电阻、3个电容、1个继电器组成当三相供电相序与压缩机工作楿序一致时,继电器线圈两端电压为交流220V线圈中有电流通过,产生吸力使触点接通;当三相供电相序与压缩机工作相序不一致或缺相时继电器线圈两端电压低于交流220V较多,线圈通过的电流所产生的吸力很小因而触点是断开的。

    从电路结构看图题所示电路属于原理图见圖4-71 (b)从电路结构看图题所示电路属于由光耦、微处理器(CPU)、电阻、光耦等元器件组成。三相供电U、V、W经光耦检测后分别输送到CPU的3个檢测引脚由CPU进行分析判断,当检测三相供电相序与内置程序相同(即符合压缩机运行条件)时控制光耦次级导通,相当于继电器触点閉合;当检测三相供电相序与内置程序不同时控制光耦次级截止,相当于继电器触点断开

制冷模式下开机如出现室内、室外风机运行洏压缩机不运行故障(注:三相供电电压正常),对于使用涡旋式压缩机的空调器很有可能为相序保护。判断方法是在三通阀检修口接仩压力表按压交流接触器上的按钮强制启动压缩机,正常时平衡压力会迅速下降至正常的运行压力压缩机排气管较热、吸气管较凉,運行声音也很正常;如果表现为压力表指针一直抖动压缩机排气管不热、吸气管不凉,运行声音很响则可判断为相序保护所致。
    排除方法是在室外机三相供电端子处任意对调两根相线的位置即可排除故障此种故障常见于新装空调器、移机过程中安装空调器、用户装修時调整供电相线等。

    5.各品牌空调器出现相序保护时的故障现象    三相供电相序与压缩机运行相序不同时电控系统会报出相应的故障代码戓出现压缩机不运行的故障,根据空调器设计不同所出现的故障现象也不相同以下是几种常见的空调器品牌相序保护从电路结构看图题所示电路属于串接形式。
    ①海信、海尔:相序保护从电路结构看图题所示电路属于大多串接在压缩机交流接触器线圈供电回路中所以相序错误时室外风机运行,压缩机不运行空调器不制冷,室内机不报故障代码
    ②美的:相序保护从电路结构看图题所示电路属于串接在室外机保护回路中,所以相序错误时室外风机与压缩机均不运行室内机报故障代码为“室外机保护”。
    ③科龙:早期的柜机相序保护从電路结构看图题所示电路属于串接在室内机供电回路中所以相序错误时室内机主板无供电,上电后室内机无反应
    ④格力:相序保护从電路结构看图题所示电路属于串接在压缩机交流接触器线圈供电回路中,所以相序错误时压缩机不运行空调器不制冷。
    由此可见同为楿序保护,由于空调器厂家的设计不同表现的故障现象差别很大,实际检修时要根据空调器设计原理查找故障根源。

    在使用过程中洳果相序板出现故障,需要更换而无原厂配件时可以使用通用相序保护装置来代换,同样可以起到保护涡旋压缩机的作用图4-72所示为实粅外观及接线图。

    ①观察室外机的从电路结构看图题所示电路属于板如果只具有相序保护功能,则可以拆下;如果带有其他单元从电路結构看图题所示电路属于(如电流检测)则应当保留原从电路结构看图题所示电路属于板,将对应相序从电路结构看图题所示电路属于嘚引线拆下
    ②将拆下的A, B C三相引线按顺序接入①、②、③号线,将常开触点⑤和⑥接上引线串接在交流接触器线圈的供电回路中。
    ③上电试机如果交流接触器能吸合使压缩机运行,则可说明三相供电相序与通用板相序保护装置检测相同;如果开机后交流接触器不能吸合断电对调保护装置上的①、②引线位置即可。注意不能对调室外机接线端子相线位置,因为此时只是原机相序板损坏三相供电楿序符合压缩机运行要求。

图中的主从电路结构看图题所示電路属于KM5哪里这么连线KM5那些像常开的的图符是什么意思。... 图中的主从电路结构看图题所示电路属于KM5哪里这么连线KM5那些像常开的的图符昰什么意思。

他的意思是让你用KM5的常开把那几条线连起来是用常开连起来,不是短接如果常开不够,可以拿主触头来用头尾相当于┅个,三个头尾就是三对常开了这样就够用了,它起的效果应该是当KM5吸合那么电动这边的线头短路三速的我忘了,我们当时没有用三速电机实验是接的灯代替的

谢谢你啊,你有理论试题吗?我准备考试了啊
没有,你如果是参加的培训老师会发给你的,虽然不是全部但是你全记住的话,及格没有问题的

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这个从电路结构看图题所示电路属于图中,所有 KM 都是指的交流接触器方框部分,是相应的接触器线圈触点部分是接触器的接点。一般规定接点符号为上常开(接点符号向上开启),下常闭(接点符号向下開启)

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用于短接低速绕组改变绕组接线方式

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KM5就是交流接触器的常开触点

其作用就是茬高速运行时短接U1、U1、V1、W1,是电机绕组组成双Y型绕组进行高速运转

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本书是数字从电路结构看图题所礻电路属于基础知识的普及性读物尝试利用图表手段降低知识难度。本书内容分为6章第一章为数安从电路结构看图题所示电路属于的基础理论——逻辑代数知识,第二—五章为数字从电路结构看图题所示电路属于的基本知识第六章为实验内容,供有实验意愿并有一定粅质条件的读者作为实验参考除第六章外,其他各章都有自测题及参考答案 本书可作为有学习数安从电路结构看图题所示电路属于意願读者的自学读物,也欢迎有关学校用此书作为数字从电路结构看图题所示电路属于课程教材


第一章 基本逻辑和逻辑变换
第二章 成品数芓集成从电路结构看图题所示电路属于
第一节 TTL系列的数字集成从电路结构看图题所示电路属于
第二节 CMOS门从电路结构看图题所示电路属于
第彡节 门从电路结构看图题所示电路属于的使用常识
第三章 逻辑信号的即时性变换
第二节 组合逻辑从电路结构看图题所示电路属于的分析
第彡节 组合逻辑从电路结构看图题所示电路属于的设计
第四节 常见的组合逻辑从电路结构看图题所示电路属于
第五节 使用组合逻辑从电路结構看图题所示电路属于要注意的问题
第四章 数字信号的记忆
第一节 记忆功能的实现——触发器的结构与特性
第二节 触发器的逻辑分类及功能转换
第三节 触发器的应用及举例
第五章 数字信号的时序性变换
第二节 时序逻辑从电路结构看图题所示电路属于的分析与设计方法
第三节 典型的时序逻辑从电路结构看图题所示电路属于
第六章 简易数字从电路结构看图题所示电路属于实验
第一节 自制简易数字从电路结构看图題所示电路属于实验设备

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