LG(MULTI 故障处理指导

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LG IG5 变频器处理故障

LG IG5 变频器处理故障

LG IG5 3.7KW---2.2KW 380V故障:一般LG的故障由主板引起的有无显示、电位器调不了速、通讯故障等。

在驱动板是好的情况下,主板引起故障的维修方法分析及排除如下:1.无显示故障排除方法无显示一般除底版和开关电源引起故障,主板也经常出现无显示的,办法是先找排插,万用表测量与好的主板对比参数,大多数与3个R271(电阻)的线路扩展找,有很多电阻烧坏的,比如查找R1R3R4R7R812R16R18R19R20R21R22R49等。

主板U2(IC3404)也会引起无显示的,还有震荡器和U10(31AKDS75176BM、MEACDS75176BM)及旁边的电阻损坏也是无显示或者报OC、OU、OH,由于主板一个电阻都有可能一起故障。

2.电位器调不了参数排除方法:先检查光藕PC2.PC3.PC4,如果测量它们的参数相同(不能超过正负5的误差,否则就要换新的),这样在换U9(788J),换上788J后,上电会显示0.00,这个时候,当自己设置好50.00H后,测量输出是否平衡,平衡了在带电机。

如果发现U、V、W、有一项没有输出电压,应该检查光藕PC14、PC15、PC17这三个,它们型号是(5F112A)量下他们参数是与好的主板是不是一样,如果不同就换新的光藕。

大多数换上后输出电压都会正常,有时候还要换U5(33EE7TK、37DL38KLS06、51AJ8HK、57A81RKLS06)换好后这样就会和新的机器运转一样,没有任何瑕疵和不正常的运行声音。

3. 大多主板引起通讯故障报警IOLE,检查电路板是不是有氧化或者被腐蚀的焊脚,电路短路的情况,由于U1(2901)经常会内部线路故障也会报IOLE,其一是更换新的IC,也可以拆坏板应对故障,U1(2901)旁边的电阻与CPU连接线路和CPU周围的电阻是否损坏,以上是LG经常出现的复杂故障。

LG主板大多都通用,我强调在维修时,更换光藕和IC时,看好型号,2.2KW与3.7KW 的IC及光藕有很大区别,在同型号的情况下可替换,反之就是明明换了好的器件也解决不了根本问题。

[第3讲]LG-LS变频器常见故障及维修对策

[第3讲]LG-LS变频器常见故障及维修对策

1.OC故障和其他变频器一样,过流报警也是LG变频器的一个常见故障,排除加减速时间等参数设置的原因外,在硬件上主要有以下可能性:大功率模块的损坏可能引起OC报警,小功率经济型的变频器使用的是TYCO公司PIM的模块,通用型的中等功率的变频器则使用了富士公司生产的PIM模块和三菱公司的IGBT模块,大功率变频器则使用了西门子公司的IGBT模块。

大功率模块的损坏主要可能有以下几种原因造成:(1) 输出负载发生短路缺相;(2) 负载过大,大电流持续出现;(3) 负载波动很大,导致浪涌电流过大,都可能引起OC报警,损坏功率模块.2.HW故障此故障可能是LG-IG5系列变频器特有的一个故障,主要引起原因有以下几种可能性:(1) 散热风扇的损坏。

由于使用环境等原因而导致风扇轴承摩擦力过大,引起风扇负载偏大而显示HW故障;(2) 功率模块内置的温度检测电路损坏也会引起HW故障;(3) 此外主板故障也容易引起HW故障。

3. Ground fault故障接地故障也是我们平时会碰到的故障,在排除电机接地存在问题的原因外,最可能发生故障的部分就是霍耳传感器了,霍尔传感器由于受温度,湿度等环境因数的影响,工作点很容易发生飘移,导致GF报警。

4. 无显示故障无显示故障通常是由开关电源的损坏而引起。

与普通自激或他激式开关电源不同的是LG变频器使用了一个叫做TL431的可控稳压器件来调整开关管的占空比,从而达到稳定输出电压的目的。

当有负载短路时常会导致开关电源封锁输出,面板无显示。

与其他变频器一样,象LV、OV故障,驱动电路损坏故障在LG变频器上也会碰到,需要我们在实践中不断总结与摸索。

5. FU故障LG-IS5以及IH系列变频器都是带有快速熔断器检测的,由于快速熔断器的分断能力能够达到5个ms左右,所以当有大电流经过变频器内部时,快速熔断器就能动作,从而保护大功率模块。

但由于快速熔断器的损坏,也就引起了FU 故障的出现。

更换快速熔断器。

lg solo 15 10 tv sound system 用户指南说明书

lg solo 15 10 tv sound system 用户指南说明书

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本产品符合所有适用的欧盟指令要求。您可以从 /compliance 找到完整的 符合声明。
4 - 简体中文
目录
简介
感谢您购买本产品 ................................................................................................ 7 开箱 ........................................................................................................................ 7
操作
获取系统信息 ........................................................................................................ 20 控制音量 ................................................................................................................ 21 使用自动唤醒 ........................................................................................................ 21 使用 Solo 15 通用遥控器...................................................................................... 22 编程 Solo 15 通用遥控器 ..................................................................................... 23

Logix 故障处理

Logix 故障处理
信号关 100
% 阀门行程 %阀门行程
80
80
60
60
40
40
20
MPC
0
20 40 60 80 100
% 控制信号
20
MPC
0
20 40 60 80 100
% 控制信号
BACK
供气压力不足 • Logix 3200数字定位器对于供气压力的变化是不敏感的,
而且能够在30-150psig的气源压力下工作。 内部的压力调 压器在20psig压力下将不会有足够的压力来工作。
BACK
霍尔传感器连接
• 霍尔传感器是内回路的反馈机构。它检测给定到压电原件 上的命令是否确实对滑阀的位置产生影响。假如连接松动 或断开,定位器会振荡不受控制,去全开或全关。
主板
Piezo Driver
内回路
压力传感器
psig psig
Output 1
Press. Regulator
Sensor
排放 气源
仅仅MD ADVANCED: 故障-安全Fail-safe警告/ 报警
摩擦力校验能清除它吗?
NV RAM校验和报警 工厂复位能清除它吗?
调制解调器故障或连接接 头损坏 定位器没供电 调制解调器的驱动没安装
DTM的COM口错误 COM口设置错误
连接DTM到错误的设备类 型 在线HART信号冲突
电源过滤了HART
• 用户定义的(%阀门 位置的%)
信号开 100
在低信号控制中MPC没激活
严密关断Tight Shut-Off
MPC是当信号达到某个级别时完全打开或关闭阀门的设置 ,全关阀门的默认设 置时1%以下的任何信号,再次打开的的命令是大于等于2%。这些设置可以通过 软件来修改或取消。假如MPC功能取消,且阀门控制在低信号下,工艺过程会存 在拉下阀杆到阀座的可能(可能需要更大的执行机构)。

LGPDP的实际故障和维修

LGPDP的实际故障和维修

单元概述前几单元我们已经对PDP 的发光原理、电路组成和LG PDP 的技术规格等进行了学习。

下面我们将给大家介绍PDP 的故障维修方法。

主要由以下几个方面进行:1.Y 板和Y 驱动板的故障诊断和维修方法。

2.X 板的故障实例和维修方法。

3.Z 板的故障实例和维修方法。

4.VSC 板的故障诊断和维修方法。

5.模块的不良现象和维修。

6.关于残像问题的处理。

一、Y 板和Y 驱动板部分故障现象1现象描述:开机后屏幕下部有一条水平黑线不良原因:Y-驱动板不良 (下部)对 策 :一、Y 板和Y 驱动板部分故障现象2现象描述:开机后屏幕上部有一条水平黑线不良原因:Y-驱动板不良 (上部 )一、Y板和Y驱动板部分故障现象3现象描述:开机后屏幕全部呈竖条状不良原因:Y-驱动板或Y板电压不良一、Y板和Y驱动板部分故障现象4现象描述:图像有时出现短暂的黑屏,或偶尔出现瞬间花屏幕的现象。

不良原因:Y-驱动板和Y板的连接不良一、Y板和Y驱动板部分故障现象5现象描述:屏幕中间无图像或地址条和显示位置一起变动不良原因:Y-驱动板对策:更换Y-驱动板二、X 驱动板部分40英寸故障现象故障现象右上测 2/5无画面画面右侧 2/5无画面对 策 :X - Board Top Left 15V, 5V, 70(Vs) 电压确认. X - Board Top Left 不良 X - Board Top Left 更换X - Board Top Left 15V, 5V, 70(Vs) 电压确认 X - Board Bottom Left15V, 5, 70(Vs) 电压确认X - Board Top Left 不良 X - Board Bottom Left 不良 X - Board Top Left 更换 X - Board Bottom Left 更换二、X 驱动板部分42英寸故障现象故障现象右侧2/5无画面右侧2/5 有垂直线对策:检查和更换左侧X驱动板检查左侧的X板和X板与控制板间的连接部分。

Logix5000控制器故障处理

Logix5000控制器故障处理

16
控制器故障处理
至少,程序中须有一个主例程 :
Program Main Routine Subroutine
17
可恢复主要故障处理:第二级
如果控制器故障处理例程不存在或者不能清除故障: • 控制器进入故障模式并且停止运行
18
可恢复主要故障处理:第二级
• 输出变化至在程序模式中设置的输出状态。 • 控制器 OK LED 红闪。 • 在线工具栏上的“Fault(故障)”字一直显示。
重要事项
7
判断故障类型
控制器检测三种主要类型的故障: • 不可恢复的主要故障 • 可恢复的主要故障 • 次要故障
8
不可恢复的主要故障
该故障对控制器来说已严重到可使其停机的程度。硬件的故 障可引起该类型的故障:
• 硬件问题导致这样的一个故障
9
不可恢复的主要故障
当发生不可恢复的主要故障时,在系统中出现下述的变化: • 输出改变之故障模式,状态在I/O组态中设置:
重要事项
一个次要故障不影响应用执行. 然后, 清除一个次要故障可以提高扫描时间。
26
消除一个不可恢复的主要故障
需要对出现故障的处理器循环上电 :
请遵守《安全措施》的附录中的所 有可用安全措施。
请在对整个机架循环上电前,了解 控制器控制的设备以及过程,通讯 模块和I/O模块所控制的设备。
27
查找和清除一个可恢复主要故障或次要故障
23
次要故障
故障没有严重到停止控制器: • 电池电压低 • 串口问题
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次要故障
系统中发生下述改变: • 程序扫描和正常的 I/O 控制继续 • 控制器OK LED 保持绿平光 • 次要故障位置位
Normal Operating State

LG多联机故障代码

LG空调故障代码(用于LG 嵌入机风管机变频多联机全系列)CH 01室内机回风温度传感器CH 02 室内机进口管壁温度传感器CH 03 线控器与室内机通讯不良CH 04 排水泵故障CH 05 室内外机通讯不良CH 06 室内机出口管壁温度传感器CH 07 室内机运行模式不正确CH 09 室内机EEPROM不良CH 10 室内机BLOC电机反馈信号不良CH 11 室内机与外机间通讯不良21 室外机变频压缩机IPM故障22 变频压缩机电流过大23 变频压缩机直流低电压24 室外机高压开关25 室外机电压过高或过低26 室外机变频压缩机启动失败27 室外机OSC/PFC故障28 室外机变频压缩机DC INK 高电压31 室外机变频压缩机CT电流过小32 室外机变频压缩机排气温度过大上升33 定频压缩机排气温度过大上升34 室外机高压过大上升35 室外机低压过大下降39 室外机PFC电路与变频板通讯故障40 室外机变频压缩机CT传感器不良41 室外机变频压缩机排气温度传感器不良42 室外机低压传感器不良43 室外机高压传感器不良44 室外机空气温度传感器不良45 室外机热交换温度传感器不良46 室外机吸气温度传感器不良47 室外机定频压缩机排气温度传感器不良48 热交换器温度传感器不良50 室外机三相电源51 过容量室内机容量超配53 室内机主PCB与室内机通讯不良57 主PCB到变频PCB通讯不良LG空调故障代码不分机组型号E1室温传感器E2室外管温传感器E3室内管温E4内外通讯、PG转速异常 E5压缩机过载,低压保护 E6三相保护 E7室外过流E8压缩机排气传感器 E9压缩机排气温度奥克斯故障代码:H(除KFR-25G/H)、H1、HA、HB、HY系列(定时灯)故障原因显示方式显示优先级别 PG 反馈异常每8秒闪烁4次 1 T环异常每8秒闪烁1次 2 T内盘异常每8秒闪烁2次 3 T外盘异常每1秒闪烁1次 4 AUX故障代码:KFR-70LW/A、KFR-120LW/A故障显示和保护显示 l、制热化霜:面板上“制热”指示灯闪烁,(0.5s/O.5s),其余不变。

大金多联机的故障分析及维修保养

大金多联机的故障分析及维修保养摘要摘要:随着全球能源短缺问题的日益严重,如何提高能源效率已经成为一个主要的研究方向。

建筑能耗占总能耗的30%以上,空调系统是建筑能耗中的主要耗能设备。

当空调系统遇到障碍物时,系统的能耗会大大增加,因此对空调系统进行故障诊断是非常必要的。

对于可变流量多连接系统,其有效运行的关键是系统的制冷剂充注水平。

然而,由于系统的复杂性,很难做到这一点。

因此,正确快速地确定制冷剂充注量对系统的自动控制具有重要意义。

提出了一种结合支持向量机(SVM)、最大相关最小冗余度(RMR)和小波去噪的SVM复合模型。

小波去噪用于改善采集数据的数据质量,提高SVM模型的泛化能力,m . RMR用于特征提取。

通过这种方法,我们得到了最合适的特征序列。

之后,进行特征之间的相关性分析,以支持进一步的特征选择。

最后,通过组合模型选择特征子集1B作为最优特征子集。

与使用完整特征集的分类精度相比,分类精度仅降低2.14%。

由于模型性能下降最低,使用的数据大大减少。

不再需要某些传感器,从而实现了经济效益和模型性能之间的平衡。

该组合模型的诊断结果表明,在特征选择过程中,应认真考虑特征与目标类别的关系以及特征本身的关系。

关键词:空调系统故障诊断;多联机;维修保养A bsrtact: With the global energy shortage becoming more and more serious, how to improve energy efficiency has become a major research direction. Building energy consumption accounts for more than 30% of the total energy consumption. Air conditioning system is the main energy consuming equipment in building energy consumption. When the air conditioning system encounters obstacles, the energy consumption of the system will greatly increase, so it is very necessary to diagnose the faults of the air conditioning system. For variable flow multi-connection system, the key to its effective operation is the refrigerant charge level of the system. However, due to the complexity of the system, it is difficult to do this. Therefore, it is of great significance for the automatic control of the system to correctly and quickly determine the refrigerant charge. A SVM composite model combining support vector machine (SVM), maximum correlation minimum redundancy (RMR) and wavelet denoising is proposed. Wavelet denoising is used to improve the data quality of collected data and the generalization ability of SVM model. m RMR is used for feature extraction. Through this method, we get the most suitable feature sequence. After that, correlation analysis between features is carried out to support further feature selection. Finally, the feature subset 1B is selected as the optimal feature subset through the combination model. Compared with the classification accuracy using the complete feature set, the classification accuracy is only reduced by 2.14%. Since the performance of the model is the lowest, the data used is greatly reduced. Some sensors are no longer needed, thus achieving a balance between economic benefits and model performance. The diagnosis results of the combined model show that the relationship between features and target categories and the relationship between features themselves should be carefully considered in the process of feature selection.Key words: fault diagnosis of air conditioning system; Multiple connections; Maintenance目录目录 (3)一、绪论 (4)1.1系统故障诊断研究意义 (4)1.2故障诊断历史和研究现状 (4)1.2.1故障诊断发展历史 (5)1.2.2多联机系统的故障诊断发展 (5)二、多联机故障诊断 (10)2.1实验描述与数据处理 (10)2.1.1实验描述 (10)2.1.2数据处理流程 (13)2.2特征选择 (14)2.2.1方式简介 (14)2.2.1改进的特征选择 (15)三、大金多联机的保养 (18)3.1主机制冷系统 (18)3.2末端系统 (19)3.3末端系统 (19)3.4空调水系统 (19)3.5中央空调维修保养分类 (20)总结 (20)致谢 (23)参考文献 (24)一、绪论1.1系统故障诊断研究意义作为世界上发展最快的国家之一,尽管近年来中国的经济增长逐渐由粗放型向集约型转变,但随着经济的快速增长,能源浪费问题越来越突出。

LG S95QR 无线环绕回音壁 使用说明书

用户手册无线环绕回音壁在操作设备之前请仔细阅读本手册,并保留以备将来参考。

型号S95QR (S95QR,SPQ8V-W,SPQ9V-SL,SPQ9V-SR)2404_Rev01 版权所有 © 2024 LG Electronics Inc. 保留所有权利。

2回音壁快速指南产品安装与使用a 使用光纤线或高清线将回音壁连接到您的电视。

A 回音壁B 遥控接收器/显示镜C 后置无线音箱D 无线超低音音箱 - 安装在靠近回音壁的地方。

E 外部设备 -(蓝光播放器、游戏机等)3b 如果您使用外部设备(如蓝光播放器、游戏机等),请使用高清线或光纤线将外部设备连接到回音壁。

c 按下列顺序连接电源:无线超低音音箱 [ 后置无线音箱 [ 回音壁。

然后,开启回音壁。

自动连接到回音壁后,无线超低音音箱和后置无线音箱上的 LED 灯将显示绿灯长亮。

([请参见 第 6 页的“连接产品”。

)d 搭配电视使用产品([请参见第 41, 43, 45 页的“使用光纤连接”、“使用高清线连接”、“通过蓝牙连接”。

)A 重复按功能OPT/HDMI ARC ”。

B 在电视的设置中,将声音输出选项设置为 [高清 ARC]、[光纤] 或 [外接音箱]。

C 电视正确连接至产品后,显示镜将出现“OPT ”、“ARC ”或 “E-ARC ”。

e 通过 Wi-Fi 将产品连接至智能手机([请参见第 24 页的“通过 Wi-Fi 连接至智能手机”。

)A 将您的智能手机连接至 Wi-Fi。

B 若使用 iOS 系统,请在 App Store 中搜索 LG Sound Bar 应用程序并安装。

若使用 Android或Harmony 系统,请在 https:///cn/support/software-firmware 中搜索“S95QR”,然后下载 LG Sound Bar 应用程序进行安装。

C 运行 LG Sound Bar 应用程序,并按照说明操作。

LG变频器故障对照表

键盘显示保护功能描述LCD 7-段Over Current 1 OC1 过流保护当变频器的输出电流大于变频器的额定电流的200%时,变频器关断它的输出。

Ground Fault GF 接地故障保护当接地故障出现或者接地故障电流大于变频器的内部设定值时变频器关断它的输出。

当接地故障是由于低接地故障电阻引起的话,过电流保护功能保护变频器。

Over Voltage OV 过压保护当电机减速,再生负载引起的再生能量回流到变频器时,主电路的直流电压将高于额定值,变频器关断它的输出。

这个故障也可以因为在电源供应系统中产生浪涌电压而出现。

Over Load OLT 电流限制保护(过载保护) 当变频器的输出电流达到变频器的额定电流的180%超过电流限制时间(S/W)时,变频器关断它的输出。

Fuse Open FUSE 保险丝断当主电路IGBT出现问题时,为了保护配线不被短路电流损坏,变频器通过断开保险丝关断它的输出。

Over Heat OH 散热片过热由于风扇损坏或者通过检测散热片的温度检查到有外物进入到冷却风扇引起散热片过热时,变频器关断它的输出。

E-Thermal ETH 电子热保护如果电机过载,变频器的内部电子热保护诊断电机过热。

此时,变频器关断它的输出。

当驱动的是多极电机或者是多个电机时,变频器不能保护电机。

因此,为每个电机考虑安装热继电器或者其他热保护设备。

过载容量: 150% (1分钟)External-A EXTA 外部故障A 如果因为外部故障信号用户需要关断输出时,使用这个功能。

(常开触点)External-B EXTB 外部故障B 如果因为外部故障信号用户需要关断输出时,使用这个功能。

(常闭触点)Low Voltage LV 欠压保护当变频器的输入电压下降时,因为出现转矩不够或者电机过热,直流电压低于可以检测到的等级时,变频器关断它的输出。

Over Current 2 OC2 IGBT 短路如果IGBT短路或者输出短路时,变频器关断输出。

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检查值 -检查供电源
检查相间电压 3φ(R-S)
检查线间电压 1φ(R-N)
检查阻值
(确认电源是否 供给)
-R-S,S-T,R-T,R-N,S-N 之间的阻值应超过 ㏀
-T-N 之间的阻值 40~50Ω (室外机主变压器)
保险
(电流保 护)
确认保险管是 否正常
(供电状态下)
- 保险两端的电压应在 0~1V之间
3) 检查供电电压是否在 360V~410V(AC)以内. 4) 间插供电电源的相间电压是否平衡 (电压分配 ) (低于 5~10V). 5) 检查连接接点是否正常 ?
(压缩机接线端, IPM 接线端, 整流桥接线端, 电容连接器接线端) 6) 检查IPM与PCB之间的连接点的焊接状态 ?
如果存在异常则更换IPM控制板 7) 检查室外机风扇的工作情况 ? 如果不正常请检查室外机风扇电机部分
4. 通讯线损坏
故障检测流程图
No 更欢线控器后故障代码
是否再次出现?*
更换线控器
Yes
No 更换连接线以后故障代码
是否再次出现?
检查接插件及连接线 是否正常 **
Yes
更换室内机电路板 ***
* 如果没有备用的线控器,可以使用能够正常使用的线控器替换检查确认是否线控器损坏; ** 检查连接部位 : 检查接插件状态是否完好,连接线是否损坏或连接错误;如连接线过长检查线周围是否有干扰源。
1) 故障消除的方法 : 通过线控器开关键关闭空调,几秒钟后故障代码消失.. 无线遥控器:关闭室内机,以另一种运行模式开启空调故障代码消失。
2) 在开关空调的同时该变空调的运行模式,使其运行模式与此系统中最先开启的空调运行模式相同。 *** 更换室内机电路板以后,需要对室外机进行自动寻址,如存在中央控制系统则须对室内机地址进行设定。
(参照 CH105~CH108) 8) 检查供电电源是否异常. 9) 检查后, 检查 试运行时IPM 供电电压是否在450V~560V(DC)之间.(使用直流电压档)
检查IPM连接点的连接状态. (压缩机接线端, IPM 接线端, 整流桥接线端, 电容连接器接线端) 10)检查结束后空调试运行,并测量 (U,V,W) 各项的运行电流 如果电流都在1.5A以上更换变频PCB .
- 绝缘状态 : 压缩机线圈与压缩机排气管之间的阻值 = 2㏁以上 (压缩机静止状态下测量 )
2) 检查 IPM/和三相整流桥是否正常 ? 如不正常则更换 IPM或整流桥 . - 万用表 : 设定为二极管测量档 , 确认探针的正负极顺序。. - IPM: ‘U-P/V-P/W-P’ 测量值 : 0.3~0.6 V, 极性相反时的测量值 :高于 2.6 V ‘N-U/N-V/N-W’ 测量值: 0.3~0.6 V,极性相反时的测量值 :高于 2.6 V -三相整流桥: ‘ ~ & + / ~ & + / ~ & + ’ 测量结果 : 0.3~0.6 V, 极性相反时的测量值 :高于 2.6V
-检查控制盒是否有短路 的部件 (Noise filter, PCB, cables) - 更换变压器
-如果测量值为220v则保 险管已经损坏.
更换保险管
确认保险管是 否正常
(断电状态下)
检查保险两端的电压 -两端之间的阻值在0~1Ω以内
-如果阻值为无穷大, 则 保险管损坏.
更换保险管
-9-
项目 (功能)
检查通讯线的状态是否正常
-6-
故障代码
故障名称
04
排水泵故障
问题点
主要原因
04
浮子开关断开,冷凝水液面升高,排水泵损 坏活水管路堵塞
1. 排水泵/浮子开关损坏 2. 排水管管径选择不当或排水管堵塞 3. 室内机电路板损坏
故障检测流程图
No 接水盘内是否充满冷凝水*
Yes
No 检测浮子开关是否为通路?
变频压缩机损坏或IPM 3. 变频压缩机绝缘性降低
板损坏
5. 供电电压偏低 6. 变频压缩机线圈间阻值不正常 .
6. 变频PCB或PM PCB 损坏
显示位置
线控器 面板 室外机
★检查方法: 1) 检查变频压缩机线圈的绝缘性能 ? 如果有问题则更换变频压缩机.
- 电机线圈状态 : 变频压缩机线圈间的阻值 =1.33Ω±7% , 定速压缩机线圈之间的阻值 =1.83Ω±7% (三组测量值必须向相近)
2006.09
故障处理指导书
-1-
单位换算表
1.1 单位换算表 (能量 / 压力)
-2-
系统原理图
1.4 系统原理图
室外机部分 (UW)
环境温度传感器
冷凝温度传感器
压力传感器 压力开关
单向阀 电子膨胀阀
高压压力传感器
温度传感器 电磁阀 维修阀
四通阀
吸气压力 传感器
O/S
排气压力传感器
变速 压缩机
( 检查连接线与强电源之间的距离是否在安全距离之内,如不在安全范围之内请予以调整 *** 更换室内机电路板以后需要进行自动寻址 & 如果存在中央控制器则训要对室内机进行地址设定.
(自动寻址前所有室内机必须正确连接且供电正常)
CN-REMO : 线控器接插点。 ※不同型号的室内机线控器连接位 置可能不同.
Yes 更换室内机电路板
更换浮子开关
水泵是否工作?
No
(声音/工作电流)
Yes
No 排水泵是否被异物堵塞?
Yes 排除异物
室内机电路板是否输出 No 220V电源?**
Yes
更换水泵
更换室内机电路板
检查排水管高度及管路坡度***
检查浮子开关
(低位时 通路 )
*当浮子高度超过一半时电路自动断开,空调自动停 止运行
2.EEPROM 损坏
1. 室内机PCB连 接不充分 2. 室内机 PCB 损坏 3. 温度传感器 损坏
-11-
故障代码 21
故障名称
问题点
主要原因
变频压缩机过流保护 (Detection of over 80A per
1.8ms IPM )
1. 变频压缩机(U,V.W) 相过电流
2. IPM过热保护 .
09
故障检测流程图
室内外机空调运行模式
No
是否相同?
Yes
室外机主控制板拨码 开关设置是否正确 *
重新设定运行模式后
No
故障不再出现?**
Yes 结束
更换室内机电路板***
* 室外机主电路板 no.5 (制冷)、 no.6 (制热) 处于打开状态, 可能因此发生此故障. ** 线控器显示CH07的原因
06
室内机出口管壁温度传感器
室内机出口管壁温度传感器断路或通 路
1. 室内机PCB连接不充分 2. 室内机 PCB损坏 3. 温度传感器损坏
07
故障代码
故障名称
问题点
主要原因
07
室内机运行模式不正确
该室内机的运行模式与其他空调的 运行模式不同.
1. 室内机运行模式不正确 2. 室内机电路板故障 3. 线控器损坏
控制板不正常则更换室内机PCB。 - 室内机通讯线端子3、4之间的直流电压是否在 (-9V~+9V)之间波动,如果是则室外机控制板是正常的,如果不是
则更换室外机PCB;
项目 (功能)
电源接线 端子
检查电 检查电压
怎样检查?
- 相间电压应在 380±10%之间波动 - 线间电压 1φ(R-N,S-N,T-N) 应在 220±10%之间波动. - 电压波动应在 10V以内 - 电压稳定的时候压降应在 10V以内
故障名称 室内外机通讯不良
问题点
室内机接收不到 室外机的通讯信 号.
主要原因
1. 没有进行自动寻址 2. 通讯线没有连接 3. 通讯线路短路 4. 室内机电路板通信回路故障 5. 室外机通信回路故障 6. 室内外机通信线与电源线之间的距离较近? 7. 室外机主电路板供电电源损坏?
显示位置
线控器 面板
液管
辅助电子L膨iq胀ui阀d temperature sensor
-3-
各故障代码处理方法指导书
2. 各故障代码处理
方法指导书
-4-
故障代码
故障名称
问题点
主要原因
01
01
室内机回风温度传感器
1. 室内机PCB连接不充分
02
室内机进口管壁温度传感器
温度传感器短路或断路
2. 室内机 PCB损坏
3. 温度传感器损坏
室外机
★检查方法 1) 是否所有的室内机全部显示 CH05?
- 如果不是, 那么进行自动寻址,寻址后是否还显示故障代码? 如果还显示,则检查该室内机的通讯线连接情况;
如果检查该室内机的连接线正常后,仍显示故障代码则需要更换该室内机的PCB; 2) 室外机 PCB LED是否闪烁?
- 如果不闪烁则检查主供电电源, 空气开关是否断开, 室外机的变压器保险管.(检查电路部分) - 以上内容检查后故常仍不能消除时请更换室外机电路板 3) 检查室内外机连接线是否连接不实?* - 室外机通信线端子A、B之间的直流电压是否在 (-9V~+9V)之间波动,如果是则室内机PCB是正常的;如果室内机
CN-ROOM : 室内回风温度传感器 CN-PIPE2 : 出口管壁温度传感器 CN-PIPE1 : 进口管壁温度传感器
检测温度传感器的阻值.
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故障代码
故障名称
问题点
主要原因
03
1. 线控器损坏
03
线控器与室内机通讯不良
线控器接收不到室内机的信号
2. 室内机电路板损坏 3. 连接不良或接线错误
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