通信机房精密空调常见故障解析
Hiref海瑞弗机房专用恒温恒湿精密空调冻水冷却系统故障维修

Hiref海瑞弗机房专用恒温恒湿精密空调冻水冷却系统故障维修故障一. Hiref海瑞弗机房恒温恒湿精密空调冻水、热水、蒸汽阀不打开。
可能的原因及需检查项目或维修方法:是电机工作但阀门不打开:检查调节器联结,必须使之密封地连接在阀门上。
故障二.Hiref海瑞弗机房专用恒温恒湿精密空调调节电机故障。
可能的原因及需检查项目或维修方法:
1.电机未接通24伏交流电源:检查调节器联结,必须使之密封地连接在阀门上。
2.无来自控制系统的信号:检查电机内印刷电路板上有无直流电压,1号端子是否接地,3号端子是否是正极。
直流电压应在0.8 到无来自控制系统的信号
2.0Vdc 之间或以上变化,因为冷却阀的控制温度变化低于室温而加热阀的控制温度变化高于室温。
3.Hiref海瑞弗机房专用恒温恒湿精密空调电机不工作:撤除1号合好端子上来自电机的导线(注意不要短路)。
在提供有从TR到TR的24 Vac电源的情况下,电机不工作:用跳线把电机上的1号和2号端子连接到驱动器断开。
撤除跳线让驱动器闭合。
如果电机还不能工作,则更换新电机。
故障三.Hiref海瑞弗机房专用恒温恒湿精密空调执行器(机构)电机故障。
可能的原因及需检查项目或维修方法:
Hiref海瑞弗机房专用恒温恒湿精密空调电机未接通24伏交流电源检查P22-3与P22-5(断开)之间或P22-1与P22-5电机未接通24 伏交流电源(闭合)之间有无24Vac电压。
机房专用恒温恒湿精密空调加湿报警原因和故障维修

机房专用恒温恒湿精密空调加湿报警原因和故障维修
在机房专用恒温恒湿精密空调加湿时我们常会遇到以下问题:机房专用恒温恒湿精密空调加湿报警和故障维修。
在气候干燥的北方,加湿就更尤为重要了。
以下具体说明机房专用恒温恒湿精密空调报警的主要原因及加湿罐的故障维修。
第一. 机房专用恒温恒湿空调对室内湿度过高或过低报警的原因:
1.因为精密空调设置参数不正确造成的。
随着季节的变化和冷冻水的使用来调节加湿蒸气量的输出。
北方秋冬气候干燥,一般蒸气输出量可以调整为55%左右为宜:在北方春夏气候湿润,可以切换到冷冻水上,蒸气输出量可以调整为40%左右最佳。
这些需要灵活掌握细节依经验而定。
2.由于机房门窗封闭不严极易造成报警。
现在的机房空调和机房设备都是装在一起的,机房人员的进进出出,容易造成机房湿度过高或过低引起加湿故障报警发生。
第二. 机房专用恒温恒湿精密空调加湿罐故障维修:
机房专用恒温恒湿精密空调加湿罐的常见故障及相应的维修处理方法如下:
1.加湿罐供水管道内无水。
检查管道内供水情况,从与加湿罐连接处检查。
2.加湿罐未接上水管。
处理方法是接好上水管。
3.加湿罐老化,长期未更换,结垢严重。
处理方法是更换加湿罐。
4.上水阀脏堵,现象为上水管道内有水,但打开加湿时加湿罐内却没水。
处理方法是卸下上水阀,用清水冲洗上水阀,并检查上水阀有无24V工作电压。
5.菜单设置错误,加湿蒸气输出量为No。
处理方法是重新设置菜单。
6.加湿控制空气开关没有闭合。
处理方法是重新合上。
机房精密空调故障源分析与解决方案!

前言:机房精密空调一天二十四小时都在运行,一般机房精密空调的可能出现的故障可以分为五大体:加热故障,加湿故障、高压警报,低压警报和压缩机超载,下面本文总结机房精密空调故障源及解决方法。
1机房精密空调常见故障及解决方法1、系统中的制冷剂有泄漏;解决方法:对系统重新检漏抽空及灌注氟里昂制冷剂。
2、低压保护器失灵造成控制精度不够;解决方法:修理、更换低压压力控制器。
3、低压延时继电器调定不正确,或低压启动延时太短。
解决方法:重新调定低压延时时间4、热力膨胀阀失灵或开启度小,引起供液不足;解决方法:加大热力膨胀阀的开启度或更换膨胀阀。
5、风道系统发生故障,或风量不足,引起蒸发器冷量不能充分蒸发;解决方法:检视风道系统情况,将风量调节到正常范围。
6、氟里昂制冷剂灌注量太少。
解决方法:向系统补充氟里昂制冷剂,使压力控制在60psig—70psig之间7、ZR11M型涡旋压缩机热保护装置故障解决方法:维修,更换压缩机热保护装置。
8、系统内处理不净,有脏或水份在某处引起堵塞或节流;解决方法:对阻塞处进行清理,如干燥过滤器堵塞,应更换。
9、低压设定值不正确;解决方法:重设低压保护值在60psig,30psig系列VI型在50psig,25psig系列V型在43p sig,25psig并检查实际开停值;2机房精密空调故障综合问题对于使用膨胀阀的制冷系统,回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。
膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液,对于使用毛细管的小制冷系统而言,加液量过大会引起回液,蒸发器结霜严重或风扇故障时传热变差,未蒸发的液体会引起回液,冷库温度频繁波动也会引起膨胀阀反应失灵而引起回液。
对于回液较难避免的制冷系统,安装气液分离器和采用抽空停机(即停机前让压缩机抽干蒸发器中液态制冷剂)控制可以有效阻止或降低回液的危害。
(1)液击1、为了保证压缩机的安全运转,防止产生液击现象,要求吸气温度比蒸发温度高一点,即应具有一定的过热度。
机房专用精密空调巡检及维护

机房专用精密空调巡检及维护机房专用精密空调的巡检和维护是日常管理工作中必不可少的一部分。
除了前面提到的压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器,精密空调还包括风机、空气过滤器、加湿器、加热器和排水器等部件,因此我们的维护工作主要针对这些部件展开。
下面是我们在日常工作中对计算机机房专用精密空调的一些维护经验和研究体会。
1、控制系统的维护空调系统的正常运行是维护人员最关心的问题,因此在巡视时,我们首先要检查空调系统的显示屏,确保各项功能和参数正常。
如果出现报警情况,我们需要检查报警记录并分析原因。
此外,还要检查温度和湿度传感器的工作状态。
对于压缩机和加湿器的运行参数,我们需要定期比较,以便判断计算机设备的运行状况,从而合理调整空调系统的运行台次和参数。
对于老旧的空调系统,我们需要多观察和记录参数。
2、压缩机的巡回检查及维护我们可以用听、摸、看和量的方法来检查压缩机的运行状况。
听声音可以判断压缩机的响声是否均匀有节奏;用手摸可以判断其发热程度;从视镜观察制冷剂的液面可以判断是否缺少制冷剂;测量电流和吸排气压力可以比较准确地判断压缩机的运行状况。
此外,还需要检查高低压保护开关和干燥过滤器等其他附件。
3、冷凝器的巡回检查及维护对于专业空调冷凝器的维护,我们需要首先检查其固定情况,避免对冷媒管线和室外机造成损坏。
同时,还需要检查冷媒管线是否破损和保温状况,特别是在北方地区的冬天。
如果环境温度过低且冷媒管线保温不好,会影响空调系统的正常运转。
3) 检查风扇的运转状况,包括轴承、底座和电机等是否正常工作,同时检查风扇是否在同一平面上运转。
4) 检查冷凝器下方是否有杂物影响空气流通,从而影响冷凝器的效果,同时检查冷凝器翅片是否破损。
5) 检查冷凝器的工作电流是否正常,以判断风扇是否正常工作。
6) 检查调速开关是否正常,包括温度和压力两种调速开关,现代控制技术采用双压力调速控制,因此需要检查调速开关是否能在规定的压力范围内正常控制风扇的启动和停止。
艾默生PEX精密空调故障告警及使用指南

1PEX 空调机组常见报警及故障处理指南空调产品技术部2009-9-25附件:PEX 机组码―――――20 页31. 公共报警产生原因:在系统发生报警时,事件记录菜单会同时产生一条公共报警记录,并且主控制板公共报警端子会产生干接点输出变化,主控制板右下角的 K3继电器闭合,左侧红色 LED 指示灯亮,同时 75/76 公共报警输出端子输出闭合导通信号。
见下图:K3 在主控制板右下角位置,耐压 125V,通流能力 5 安培K3 继电器在控制原理图右上侧位置,系统有报警时被触发K3 闭合会输出闭合信75/76 端子用户利用 75/76 端子可以在空调有报警时得到一个闭合干接点信号,解除办法:当报警解除时,公共报警自动解除,公共报警端子恢复开路。
2. 压缩机 1 或 2 高压4产生原因:有几种可能,一是排气过温报警,二是高压保护报警,三是机组拆解时将高压保护开关接错,四是保压保护开关本身故障或针阀口憋压。
下图是 1 号压缩机的高压保护局部电路图,2 号压缩机类似。
排气温度开关高压保护开关如上图所示,先看看第一第二种可能情况,在有制冷需求时,无论高压保护开关动作还是排气温度开关动作,主控制板上的报警反馈光耦开关 U29 都会得到一个 24V 交流电压而触发控制系统报警,此时 U29 旁的 LED 指示灯常亮。
排气温度开关过温报警的原因通常是压缩机低压运行(低于 50PSI),压缩机由于循环吸排气量下降,压缩机的机械摩擦发热由于循环吸排气量下降发生冷却不良,压缩机内部机械温度上升,排气温度随之上升,达到 125º C时排气温度开关被触发闭合使 U29 得到电压产生报警。
高压保护开关在室外冷凝器散热出现问题压缩机排气压力上升到 360PSI(或 400PSI)时,COM端与 NO 端闭合同样使 U29 得到电压产生报警。
第三种可能是机组垂直搬运上楼时进行过整机解体,上楼后恢复安装时将高压保护开关接错了。
机房精密空调故障应急处理流程

精密空调故障应急处理流程1、一般故障及处理A、室内机漏水1)排水管或排水孔发生堵塞、须把堵塞物清除。
2)排水管折断或排水管破损。
及时的更换破损的排水管.对于压瘪的使其恢复正常。
3)冷凝水盘按要求保温,或保温部分发生破损。
由于冷凝水温度较低。
产生二次结露。
4)重新调整排水管位置,使排水管由内向外倾斜5)蒸发气发生凝水、滴水现象。
清洗蒸发器。
6)冷冻水管接头或铜管有漏。
B、其他报警处理1)单台空调高温或温低: a、故障空调没开机,门窗封闭不严,b、机组不制冷或电加热器故障;2)高湿或低湿报警: a、机组设置不当或房间绝热条件差,门窗封闭不严,b、机组不制冷或加湿器故障;3)加湿报警:a、加湿器故障或进出水阀堵塞;b、进水管没水4)风压报警:电源电路故障、风机损坏或空气过滤网脏;5)显示器不能显示:机组电源关或显示器损坏;6)加热器过热报警:加热感温包太靠近加热管或感温保护器损坏;二、严重故障处理机房空间温度突然升高(比平时高1℃以上)处理1)检查精密空调是否全部掉电停机或有人误操作全部或部分停机;2)若是全部掉电停机,马上检查精密空调上一级电源,找出掉电原因尽快恢复精密空调供电。
3)若是人为误操作全部或部分精密空调停机,应马上重新开启恢复精密空调正常供冷。
4)若是单台精密空调掉电停机或单台故障停机;马上启动备用精密空调,故障精密空调停机待查。
5)启动备用精密空调后观察机房温湿度,确保机房温湿度正常;6)如果没有备用精密空调,将旁边精密空调的风量手动调节到最大,并将回风温度适当调低。
7)若精密空调发生故障导致机房温度在原基础上温度上升1℃时,设施值班工程师马上通知设施运维部经理与空调工程师到现场处理。
8)值班工程师每隔15分钟向设施运维经理、华为维护接口人、联通维护接口人报告1次故障维修处理情况,设施运维部经理同时向上一级领导汇报故障维修处理情况。
9)设施运维工程师及时联系空调售后服务工程师,说明空调故障情况,在售后工程师指导下排除故障,不能排除等待上门维修。
基站空调维修技术方案

基站空调维修技术方案1. 简介本文档旨在提供基站空调维修的技术方案。
基站是通信网络中至关重要的组成部分,而基站空调负责保持基站设备的正常运行温度范围。
基站空调的故障可能导致设备过热,进而影响通信网络的稳定性。
因此,在故障发生时,需要快速采取适当的维修策略,以确保基站能够持续正常运行。
2. 基站空调故障类型基站空调可能发生多种故障。
以下是一些常见的故障类型:2.1. 制冷系统故障制冷系统故障可能导致基站空调无法降低温度,从而无法保持设备在理想的工作温度下运行。
2.2. 电气故障电气故障可能包括电源问题、电线接触不良、电路板故障等等。
这些故障可能导致基站空调无法正常运行。
2.3. 压缩机故障压缩机是基站空调的核心组件之一,负责压缩制冷剂以提供冷量。
如果压缩机发生故障,基站空调将无法提供足够的冷气。
3. 维修流程为了提供高效的基站空调维修,以下是一套维修流程方案:3.1. 故障检查首先,需要进行基站空调的故障检查。
对于制冷系统故障,可以检查制冷剂压力、冷凝器和蒸发器的工作状态。
对于电气故障,可以检查电源连接是否正常、电线是否损坏等。
对于压缩机故障,可以检查压缩机的启停情况和运行噪音。
3.2. 故障诊断在故障检查的基础上,对于发现的故障进行进一步的诊断。
根据故障的具体情况,可以通过测量温度、电压和电流等参数,结合传感器数据和设备手册,来确定故障原因。
3.3. 维修措施根据故障诊断结果,采取相应的维修措施。
对于制冷系统故障,可能需要添加制冷剂或更换损坏的冷凝器/蒸发器。
对于电气故障,可能需要修复电线连接或更换故障电路板。
对于压缩机故障,可能需要更换压缩机或修复其内部组件。
3.4. 测试与验证在维修完成后,需要进行必要的测试与验证。
确保基站空调能够正常运行,并且温度稳定在预定的范围内。
也可以通过监控系统对维修后的基站空调进行实时监测,以确保其稳定性和可靠性。
4. 预防性维护为了最大限度地减少基站空调故障的发生,推荐进行预防性维护。
精密空调故障预防与案例分析

(6)对于环境较差的地方。要主查内外连接、室内各线是否有老鼠咬断的地方,这是较为多发的故障,还有电路板和按钮是否受潮。
(7)内外机之间有加长管路和线路的接头处也是故障的多发点,导线接头的要求是焊接后用防水绝缘胶布包裹,而部分安装者只是拧在一起用普通的胶布一包了事。
(2)利用调试功能判断传感器故障
调试功能一般有自动和强制制冷。利用自动功能可以判断室内环温传感器故障,利用强制制冷可以判断是否是传感器故障,因为,强制制冷条件只受控压缩机温度限制,其他温度不起作用。
(3)柜机面板按钮或挂机按钮确保不漏电。
空调的按钮由于工作于潮湿环境或使用磨损,会导致按钮有粘连或漏电,引起CPU保护,对于疑难问题可以用烙铁烫端子或焊下再试机。
(4)不定时的保护主要有制冷过冷,制热过热,工作压力,工作电流,压缩机处于低电压运行,空调电源线接触问题,室外热交换不良,变频模块过热过流等。
3.排查电路板内外原因
熟悉电路结构,先分清控制板的内外电路,外部检测、外部控制等,分清故障产生是内因还是外因——确定是电路控制故障还是制冷系统故障——判断室内还是室外故障。
四通阀转换故障保护;
三相相序和缺相保护。
过电压和欠电压,正常电压范围为10%(200-240V)。
4.运行检测参数
制冷室内热交盘管温度过高、过冷保护;
制热室内热交盘管温度过低、过热保护;
压缩机热过载开关动作;
室外检流保护(包括检流线圈断路、短路,导线没有穿过等);
检测风机转速电路损坏、电机故障(内风机、外风机停转、不正常运转保护);
故障预防与案例分析
标题
风冷式精密空调压缩பைடு நூலகம்损坏案例
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通信机房精密空调常见故障解析
摘要根据了解,到目前为止仍有部分通信机房使用着较早前安装的海洛斯精密空调。
这部分设备由于生产商的原因,现已普遍失去厂家的技术支持;而且由于使用年限较长,现均已超期服役,故障率较高。
现将该类设备在运行中常见的几类故障及处理方法与大家分享。
关键词海洛斯;通信机房;空调
根据了解,到目前为止仍有部分通信机房使用着较早前安装的海洛斯精密空调。
这部分设备由于生产商的原因,现已普遍失去厂家的技术支持;而且由于使用年限较长,现均已超期服役,故障率较高。
现将该类设备在运行中常见的几类故障及处理方法与大家分享。
1 海洛斯U40A 型空调
故障现象:加湿电流过大。
故障原因:由加湿罐加湿原理可知,加湿罐顶端ABC 三极引入市电380V 电源,D为加湿罐水位信号线,当加湿罐内有水时,利用自来水导电的原理,加热水产生水蒸气。
由此可知,加湿电流与下面条件有关:
1)自来水中杂质越多,加湿电流越大,成正比关系;
2)市电电压越高,加湿电流也越大,同样成正比关系;
3)水与加湿罐内ABC 三极接触面越大,则加湿电流越大,成正比关系。
故障处理:
1)首先清洗加湿罐,加湿电流仍很大;2)检查加湿电压为375V,正常;3)用人工排水时,未听到排水电磁阀的声音(进水电磁阀动作时无声,排水电磁阀动作时能听到声音),怀疑排水电磁阀故障,拆开检查发现进水电磁阀线圈的信号线接反了(即排水信号线接在进水阀线圈上,而进水信号线则接在排水阀线圈上)。
重新正确接上进排水阀线圈信号线,故障排除。
2 海洛斯U55A 型空调
故障现象:空调漏水。
故障原因:排水管堵塞;加湿罐损坏或破裂;上水及排水阀堵塞或损坏。
故障处理:
1)经排查发现排水管排水通畅,加湿罐无损坏、破裂的情况,因而怀疑上水、排水阀损坏或堵塞;2)经检查发现,上水阀释放不能关闭水管,经拆下清洗,问题依旧,判断是上水阀损坏。
3)更换新的上水阀,开机后空调工作恢复正常,故障消除。
3 海洛斯U40A 型空调
故障现象:压缩机高压告警,无制冷效果。
故障原因:室外机散热环境不佳,通风不畅,散热片脏堵;加氟量过多;室外机小转。
故障处理:
1)首先对室外机进行清洗,改善散热环境,确保通风畅通;2)然后对其压力进行测试,压力正常范围应在15~18bar 之间波动,实际压力测试为接近24bar,达到高压报警范围,随后进行放氟,这样处理后工作效果还是不理想;3)再对室外机风扇电机进行了检查,将风扇接线盒里面的棕、蓝、黑、橙四根线抽出,分别测棕一蓝、黑一橙两对线之间的阻值,以及四根线分别对地的阻值,详细测试后发现风扇电机烧毁;
4)更换室外机风扇电机,并对设备进行清洁;再开机后,经测试设备恢复正常。
4 海洛斯46UH 型空调
故障现象:机组停机故障。
故障分析:经检查发现该机组停止运行,液晶操作面板无显示。
该机组的供电空气开关处于闭合位置。
其他机组运行工作情况正常。
分析是海洛斯机组发生交流24V 熔丝熔断和可控硅击穿故障引起停机。
1)加湿罐排水管被水垢堵塞,造成热水满溢;排水电磁阀浸没水中而引起交流24V 电路短路,损坏24V 熔丝和可控硅;2)排水电磁阀的阀体被加湿罐的水垢堵塞,造成排水电磁阀工作时阀体长时间无法开启,工作线圈产生大电流直接烧坏24V熔丝和可控硅。
因为交流24V电源是机组智能微处理器控制板的供电电压,也是机组风机、压缩机、电加热和加湿接触器的驱动电压,而且是加湿罐的排水电磁阀工作线圈的驱动电压。
一旦交流24V 发生故障,就会使机组因智能微处理器控制板电源中断而造成机组立即停止运行,动力监控系统就会产生“机组失电,停止运行”的故障。
故障处理:
1)现场用万用表检查机组供电电压,三相电压值均为380V,确认正常;
2)检查交流24V 的6A 玻璃管熔丝,发现熔丝熔断;
3)手动关闭交流24V 的空气开关,用万用表检查交流24V 电路的绝缘情况,发现该电路对地有短路现象;
4)手动断开加湿罐排水和进水电磁阀的交流24V 电源接插头,再次用万用表检查交流24V电路绝缘,发现该电路对地的短路现象消失;
5)检查加湿罐排水和进水电磁阀时,发现排水电磁阀的工作线圈由于短路而损坏严重,并且加湿罐排水不畅,有积水现象。
人工清洁加湿罐排水管,并更换排水电磁阀;
6)更换交流24V的6A玻璃管熔丝,合上交流24V 的空气开关;
7)人工开启海洛斯机组,手动分别测试机组风机、压缩机、电加热器,工作情况正常,但是在测试加湿罐的进、排水电磁阀时,排水电磁阀仍然不动作;
8)手动关闭交流24V 的空气开关,检查机组智能微处理器主控板的排水电磁阀控制接点,发现其排水电磁阀的可控硅被击穿,需更换;
9)更换该可控硅后,合上交流24V 的空气开关重新开机测试排水电磁阀,电磁阀开始排水,情况正常。
至此,机组恢复正常运行,该故障完全排除。