Vijesti

U procesu korištenja vijčani hladnjak , neke uobičajene greške s kojima će se prijatelji susresti su greška visokog tlaka, greška niskog tlaka, greška niske temperature ventila, greška pregrijavanja kompresora, komunikacijska greška itd., ali je potrebno učinkovito riješiti te probleme grešaka. Prvo je povezano glavno načelo rada vijčanog hladnjaka, a četiri procesa rashladnog ciklusa su među najvažnijima. Nakon adijabatske kompresije od strane kompresora, postaje stanje visoke temperature i visokog tlaka. Komprimirano plinsko rashladno sredstvo se hladi i kondenzira izobarnim hlađenjem u kondenzatoru, a zatim se transformira u tekuće rashladno sredstvo nakon kondenzacije, a zatim ekspandira do niskog tlaka kroz prigušni ventil da postane mješavina plina i tekućine. Među njima, tekuće rashladno sredstvo pri niskoj temperaturi i niskom tlaku apsorbira toplinu ohlađenog materijala u isparivaču i ponovno se pretvara u plinovito rashladno sredstvo. Plinovito rashladno sredstvo ponovno ulazi u kompresor kroz cjevovod za početak novog ciklusa.
01. Greška visokog napona
Ispusni tlak kompresora je previsok, zbog čega se aktivira zaštitni relej visokog tlaka. Tlak ispuštanja kompresora odražava tlak kondenzacije, normalna vrijednost bi trebala biti 1,40~1,60MPa, a zaštitna vrijednost je postavljena na 2,00MPa. Ako je dugotrajni tlak previsok, uzrokovat će preveliku radnu struju kompresora, što će lako zapaliti motor i oštetiti ploču ventila ispusnog priključka kompresora. Ono što bi trebalo učiniti je kontrolirati ispusni tlak kompresora unutar sigurnog raspona. Iznutra!
02. Niskonaponski kvar
Usisni tlak kompresora je prenizak, zbog čega se aktivira zaštitni relej niskog tlaka. Usisni tlak kompresora odražava tlak isparavanja, normalna vrijednost bi trebala biti 0,40~0,60MPa, a vrijednost zaštite postavljena je na 0,20MPa. Ako je usisni tlak nizak, količina povratnog zraka bit će mala, a kapacitet hlađenja nedovoljan, što će rezultirati gubitkom električne energije. Kod motora kompresora s hlađenjem povratnim zrakom, odvođenje topline je slabo i motor se lako može oštetiti! Rješenje je isto kao i greška visokog tlaka, pokušajte održavati kompresor u normalnom rasponu tlaka.
03. Kvar niske temperature ventila
Izlazna temperatura ekspanzionog ventila odražava temperaturu isparavanja, što je faktor koji utječe na izmjenu topline. Općenito, razlika između te i izlazne temperature rashladne vode je 5,0~6,0°C. Kada dođe do greške niske temperature ventila, kompresor će se isključiti. Kada temperatura ventila poraste, automatski će nastaviti s radom sa zaštitnom vrijednošću od -2,0°C.
04. Kvar zbog pregrijavanja kompresora
Termistor je ugrađen u namot motora kompresora, a otpor je općenito 1kΩ. Kada se namot pregrije, vrijednost otpora će se brzo povećati. Kada prijeđe 141 kΩ, toplinski zaštitni modul SSM će djelovati tako da prekine rad jedinice. Istovremeno će se prikazati greška pregrijavanja, a indikator greške TH bit će uključen.
05. Kvar komunikacije
Upravljanje svakim modulom od strane računalnog kontrolera ostvaruje se preko komunikacijske linije i ploče glavnog sučelja. Glavni razlog kvara komunikacije je loš kontakt ili otvoreni krug komunikacijske linije, a posebno je sučelje oštećeno vlagom i oksidacijom. Kvar ploče, nepravilan odabir dip prekidača adrese i nestanak struje mogu uzrokovati kvarove komunikacije.
Gornjih pet pojava kvarova su uobičajeni, a razumijevanje ovih fenomena kvarova, sposobnost prosuđivanja i rješenja imaju nezamjenjivu ulogu u produljenju životnog vijeka vijčanog rashladnog uređaja!