变频空调电控常见零部件工作原理剖析
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变频空调控制电路原理及维修变频空调器走向百姓的家庭,为了正确使用、维护和维修空调器,了解和掌握变频空调器的原理、主要部件的结构特点和维修技术,成为当务之急,变频空调器比定速空调器控制电路复杂,它增设了许多保护电路、这些电路采用了不同的传感技术,如变频模块、霍尔元件、光耦合器、看门狗电路、开关电源电路等。
依据理论探讨和实际维修实践,本文详细地分析了空调器的控制电路原理和维修技术,对于推广和普及变频技术,更好地满足人民日益增长的物质文化生活的需要,有着重要的意义。
2 空调器控制电路原理分析变频空调器是当今房间空调器发展的方向,它通过变频控制器调节压缩机的转速(频率),实现了制冷(热)量与房间热(冷)负荷的自动匹配,具有调温速度快, 低温制热效率好,温度控制精度高,适用温度、电压范围宽等优点。
特别是随着变频技术的发展,空调变频从交流变频转到直流无刷电机、永磁同步电机变频,因此变频空调器无论是从使用电力电子器件,还是控制策略都广泛地使用了当代的先进技术。
无论是国产还是进口变频空调,其控制电路原理大体相同,一般由室内机和室外机控制电路构成,下面以美的KFR- 50LW/FBPY为例说明其基本控制原理。
变频空调的室内机与室外机可以相互通信,并分别被两个单片机控制。
整个系统的控制结构图以及各个环节的作用如图1所示。
整个控制系统由智能功率模块IPM、电源板、室内板、开关板、室外主控板和变频压缩机等几大部分组成。
整个系统的被控对象是变频压缩机,与定速空调器相比,变频空调器采用的供电电源频率可调,因而具有高效节能、温度波动小、舒适度高、运行电压范围宽、传感器控制精确、超低温运行时适应性强、良好的独立除湿功能等优良性能,变频压缩机采用交流异步电动机、永磁同步电机(PMSM)或开关磁阻电机;智能功率模块IPM采用六封装或七封装的GTO、IGBT等电力电子器件,并将过流、过热、欠压保护、GTO或IGBT的驱动等电路集成于一体;电源板是将市电通过桥式整流、滤波、稳压以后得到直流电流供给IPM模块,逆变输出频率可变的三相交流电供给变频压缩机;室内板和室外主控板是整个系统的灵魂和核心,分别采用了两块单片机,随着科学技术的发展,现在的控制器件则普遍采用了数字信号处理器(DSP)来处理各种输入的指令信号(如房间的设定温度)和反馈信号(如房间的实际温度),使控制更加准确和可靠,因此,这种变频空调,有人称为“数字变频空调”。
变频空调工作原理
变频空调是一种能够根据室内温度和外部环境温度自动调节制冷或制热效果的
空调系统。
它的工作原理主要包括压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器四个主要部件。
下面我们将详细介绍变频空调的工作原理。
首先,变频空调的压缩机是整个系统的核心部件。
当室内温度高于设定温度时,压缩机会启动,吸入低温低压的制冷剂气体,然后将其压缩成高温高压的气体。
这样的高温高压气体通过管道传输到冷凝器。
其次,冷凝器是用来散热的部件。
高温高压的制冷剂气体在冷凝器中散发热量,使其冷却成高压液态制冷剂。
这时,制冷剂的温度和压力都得到了提高。
接着,高压液态制冷剂通过膨胀阀进入蒸发器。
在蒸发器中,制冷剂迅速蒸发
吸收室内热量,使室内空气温度下降。
蒸发器的制冷效果主要取决于制冷剂的蒸发热和室内空气的传热。
最后,经过蒸发器的制冷剂再次被压缩机吸入,循环往复,直到室内温度达到
设定温度。
这样,变频空调就能够自动调节制冷或制热效果,实现室内温度的恒定控制。
总的来说,变频空调的工作原理是通过不断循环制冷剂的压缩、冷凝、膨胀和
蒸发过程,来实现室内温度的调节。
这种工作原理使得变频空调在节能、舒适性和稳定性方面都有了很大的提高,成为了现代家庭和商业场所常用的空调设备。
通过以上的介绍,我们对变频空调的工作原理有了更深入的了解。
希望这些内
容能够帮助大家更好地使用和维护变频空调,让它为我们的生活带来更多的便利和舒适。
海尔牌变频空调器早期在市场上主要有:KFR-20Gw/(BP)、KFR-28GW/A(BP)、KFR-32Gw/(BP)、KFR-36GW/(BP)、KFR-40Gw/(BP)、KFR-50Lw/(BP)和带有负离子发生器的健康型空调器KFR-25Gw/BP×2(F)、KFR-50LW/(BPF)等。
他们的变频控制原理基本相同,本文主要以KFR-50LW(BP)金元帅柜机王为例,分析控制电路的工作原理,以抛砖引玉。
图1是室内机控制电路原理图,图2是室外机控制电路原理图,两个原理图均是作者依据实物绘制,仅供参考。
一、室内机控制电路原理室内机控制电路采用变频空调专用芯片47C862AN-Gc5l。
该芯片内部除了写入空调器专用程序外,还包含有CPU微处理器、程序存贮器、数据存贮器、输入输出接口和定时计数器电路等电路,可对输入的信号进行运算和比较,根据运算和比较的结果,对室外机、风机、定时、制冷制热、抽湿等工作状态进行控制。
1.ICI(47C862AN-GC51)主要引脚功能(1)35、64脚为供电端,典型的工作电压为+5V。
(2)芯片的32、33、34、39、48、60为接地端。
(3)31脚是蜂鸣器接口。
CPU每接到一次用户指令,31脚便输出一个高电平,蜂鸣器鸣响一次,以告知用户CPU已接到该项指令。
若整机已处于关机状态,遥接器再输出关机指令,蜂鸣器也不响。
(4)36、37、38是温度采集口,其中36、37脚为室内机热交换器温度输入口,38脚为室内温度输入口。
(5)复位电路由20脚和ICl03、R101、D101、C103、C109构成,低电平有效。
空调器每次上电后,复位电路产生一个低电压,使CPU程序复位。
当机器正常工作时,复位端为高电平。
(6)62脚为开关控制端开关控制口(多功能口),低电平有效。
应急运转时,按住电源开关,使该脚连续3秒以上持续高电平,蜂鸣器连响两下,机器即可进入应急运转状态。
美的变频空调各单元电路原理简析。
美的变频空调各单元电路原理简析。
美的早期变频空调主要包括“数智星”、“数智星S”、“数智星R”挂机系列:“数智星R”、“数智星M”、“数智星F”柜机系列等。
美的KFR- 26/33GW/CBPY型变频空调。
属“数智星”变频系列。
其主要机型包括:KFR-26/33GW/CBPY、KFR-26/33GW/I1BPY 等。
它们的电路原理基本相似。
结合图1~图6电路原理图,对整机单元电路作简要分析。
1.室内机主电源电路电路见上图,由电源捅头L、N两端输入AC220V交流电压,经保险管FS1、压敏电阻ZNR1、电容C1和C2、T2过流保护和高频滤波后,一路经接线柱L、N两端送到室外机主电源电路的输入端。
其中N端与通讯电路的S端组成室内、室外机的通讯传输线路;另一路经A、B两端送到电源变压器T1的初级线圈;第三路送到室内风机控制电路。
2.室内机辅助电源电路电路见中图,由电源变压器T1次级线圈输出的两路低压交流电,一路经插件CN5(3)、(4)脚送到整流桥堆IC6(1)、(2)脚,经IC6、C8和C35整流、滤波后,输出+13V电压,给换气风机(M2)供电;另一路经插件CN5(1)、(2)脚送到整流桥堆IC7(1)、(2)脚,经整流桥堆IC7、三端稳压块IC4(7812)和IC5(7805)、C9~C11和C32~C34整流、滤波、稳压后,输出稳定的+12V和+5V电压,分别给继电器控制、室内风机控制、步进电机控制、蜂鸣器、主控芯片、复位、过零检测、驱动、温度传感器、通讯、存储器、按键和显示等电路供电。
3.室内风机控制电路电路见上图、下图。
在主控芯片IC3(UPD780021)内部程序的控制下,由(1)脚输出室内风机控制信号,并由三极管04和双向可控硅光耦IC11(3526)进行控制,可实现室内风机(FAN)的运转、停转及无级调速等功能。
当IC3(1)脚输出高电平时,Q4 导通,IC11内部发光管导通。
常见变频空调室外机电路工作原理及组成一、室外机电控系统特点变频空调器电控系统由室内机和室外机组成。
本节对几种常见形式的室外机电控系统的特点作简单说明。
1.海信KFR-4001GW/BP室外机电控系统电控系统由室外机主板和模块板两块电路板组成。
室外机主板处理各种输入信号,对负载进行控制,并集成幵关电源电路,向模块板输出6路信号和直流15V电压,模块处理后输出频率与电压均可调的三相交流电,驱动压缩机运行。
2.海信KFR-2601GW/BP室外机电控系统电控系统由室外机主板和模块板两块电路板组成。
海信KFR-2601GW/BP室外机电控系统的特点与海信KFR-4001GW/BP基本相同;不同之处在于幵关电源电路设在模块板上,由模块板输出直流12V电压,为室外机主板供电。
3.海信KFR-26GW/11BP室外机电控系统电控系统由模块板和室外机主板两块电路板组成。
海信KFR-26GW/11BP室外机电控系统与前两类电控系统相比最大的区别在于,CPU和弱电信号处理电路集成在模块板上,是室外机电控系统的控制中心。
室外机主板的幵关电源电路为模块板提供直流5V和15V电压,并传递通信信号和驱动继电器,作用和定频空调器使用两块电路板中的强电板相同。
4,美的KFR—35GW/BP2DN1Y-H (3)室外机电控系统电控系统由室外机主板一块电路板组成。
功率模块、硅桥、CPU和弱电信号处理电路、通信电路等所有电路均集成在一块电路板上,从而提高了可靠性和稳定性,出现故障时维修起来也最简单,只需更换一块电路板,基本上就可以排除室外机电控系统的故障。
总结:① 交流变频空调器室内机主板与定频空调器室内机主板的单元电路基本相同,大部分单元电路的工作原理也相同,因此学习或维修时可以参考定频空调器电控系统。
② 室外机主板从整体看比较复杂,体积大且电路较多。
如果细分到单元电路,可以看出其实也有规律可循,只有部分电路或电气元器件相对于定频空调器而言是没有接触过的,只要认真学习,大多数读者都可以学会。
电控空调工作原理
电控空调工作原理是通过电能驱动的压缩机来实现制冷或加热的过程。
其主要原理如下:
1. 压缩机:电控空调中的压缩机是关键组件,它利用电能驱动,将低温低压的制冷剂吸入,通过加压将制冷剂压缩成高温高压的气体。
2. 冷凝器:制冷剂高温高压气体进入冷凝器后,通过散热器的散热作用,将热量传递给周围环境,使制冷剂变成高温高压的液体。
3. 膨胀阀:高温高压的液体经过膨胀阀的调节,减少其流速和压力,进而使其温度迅速下降,进入低温低压的状态。
4. 蒸发器:此时制冷剂进入蒸发器,与室内空气进行热交换,从而让室内空气温度下降,达到制冷的效果。
同时,制冷剂从液体状态转化为气体状态。
5. 吸气管道:制冷剂处于气体状态时,通过吸气管道回流至压缩机,循环进行制冷过程。
整个制冷循环过程中,通过电能驱动的压缩机不断变换制冷剂的状态,从而实现空调的制冷效果。
需要注意的是,电控空调也可以通过反向工作过程来提供加热功能,只需改变制冷剂的流动方向即可。
变频空调电控原理
变频空调电控原理是通过电子线路控制空调压缩机的工作频率和电压,实现空调系统的智能调节和节能运行。
变频空调电控原理主要包括以下几个部分:
1. 传感器:变频空调系统通过安装传感器来感知室内和室外的温度、湿度等环境参数。
常见的传感器包括室内温度传感器、室内湿度传感器以及室外温度传感器。
2. 控制器:控制器是变频空调系统的核心部件,通过处理传感器获取的数据,控制整个系统的运行状态。
控制器根据室内温度、室外温度和设定温度之间的差异,计算所需的制冷或制热量,并控制压缩机的工作频率和电压输出。
3. 变频驱动器:变频驱动器是变频空调电控原理中的重要组成部分,它用于控制压缩机的运行频率。
变频驱动器通过调整供电频率,使压缩机的转速随之变化,以达到室内温度的设定值。
4. 压缩机:压缩机是变频空调系统的关键设备,它负责将低温、低压的制冷剂气体压缩成高温、高压的气体。
变频空调系统通过调整压缩机的运行频率和电压,可以达到精确控制室内温度的目的,并且能够根据室内负荷的变化实现能耗最优化。
5. 电子扩容阀:电子扩容阀通过调整制冷剂的流动量来控制室内温度。
当室内温度低于设定值时,电子扩容阀会减少制冷剂流量,使室内温度保持在设定范围内。
通过以上的电控原理,变频空调系统可以根据室内外温度的变化,调节压缩机的运行频率和电压输出,以实现精确的温度控制和节能运行。
同时,变频空调系统还能够适应不同的负荷变化,根据实际需要提供合适的制冷或制热量,提高空调系统的效能和舒适性。
变频空调维修基础(常见部件与电控)家用变频空调基本原理:控制部分(室内机):控制部分(室外机):制冷原理与压缩机:压缩机结构与主要部件:展开剩余99%常见电子元器件的识别:主板上元器件识别:简单了解下《热泵型空调工作原理》动图:常见电子元器件符号和实物:挂机室内风机(PG电机)工作原理:PG电机是一种带有霍尔元件的电机。
霍尔元件被安装在电机的内部,正常时风机每转一周,霍尔元件输出一个或几个脉冲信号。
当风扇电机转速高时,其输出脉冲信号频率高;当风扇电机转速低时,其输出脉冲信号频率低。
输出的脉冲信号被单片机采集,然后通过调整可控硅的导通角从而调整PG电机的工作电压,进行风速的自动控制。
步进导风电机工作原理:分体空调器室内导风电动机,工作电压5V和12V两种。
它是以脉冲方式工作,每接收到一个脉冲,电动机的转子就移动一个位置,移动的距离可以很少。
同步导风电机:工作原理:同步导风电动机具有恒定不变的转速,即转速不随电压与负载大小而变化。
小功率同步电动机主要由定子和转子两部分组成。
空调器一般采用单向同步电动机,当单相电流通入单相同步电动机绕组时,在定子中就会产生旋转磁场,其工作电压为交流220V。
常见电子元器件的检测:电阻:电阻的主要用途是稳定和调节电路中的电流和电压,并且还可作为分流器、分压器和负载使用。
电阻的技术指标:电阻的测量:电容:电容是一种储能元件,在电路中用于调谐、滤波、耦合、旁路、能量转换和延时。
(ntns)电容的技术指标:电容的测量:使用万用表的电阻档,两表笔分别接电容的两端,此时电容充电,万用表指针会摆动;调换两表笔,电容先放电后充电,指针摆动,此时电容功能基本正常。
电容的常见故障:电感:是一种常用元件,在电路中用于调谐、滤波、耦合、扼流等。
电感的测量:电感的常见故障:变压器:变压器就是通过电磁感应原理将输入的交流电压转换成我们所需要的电压。
在空调中通常将AC220V转换成AC15V、AC12V 等。
变频空调电路原理和系统原理分析(变频空调维修)海信KFR-25GW/99SZBp、KFR-32GW/99SZBp、KFR-35GW/99SZBp主要特点1、双转子直流压缩机,采用180度矢量变频控制。
在压缩机的直流180度矢量控制中,采用的是压缩机速度和压缩机电流双闭环控制,不存在滑差率,对压缩机电流直接进行控制,压缩机驱动电流为正弦波,与直流120度控制方式相比,其转矩脉动小,运转噪音低,更省电,更进一步提高空调能效比和延长使用寿命。
2、全直流设计,实现了对室内120度直流电机和室外180度正弦驱动的直流电机的驱动,全方位提高能效,降低噪声。
3、大面积的冷凝器、蒸发器,空调器的能力变化范围较宽;低频时输出能力可以很小,维持室温恒定。
3.1主要功能3.1.1环绕立体风无3.1.2速冷速热压机变频范围20-95Hz,根据温差空调刚启动时高输出运转,加上大的两器系统,迅速提升或降低房间温度,实现快速制冷制热。
3.1.3超低噪音室内机采用大直径斜齿贯流风扇,优化风道设计,安静运转;室外压机180度矢量控制,减小振动,提高声音品质。
3.1.4健康空调健康设计:三重防御+抗菌材料+多元光触媒+负离子A:三重防御有效过滤灰尘,清新空气;B:多元光触媒采用多种催化技术,可强力吸附并催化分解因居室装修过程中使用的各种材料挥发的大量的甲醛等有害气体;还可高效去除剩余饭菜、香烟味、宠物味等异味;多元光触媒在紫外线下除将光能转化为化学能,促进有毒物质分解,保持除味地高效性,并可长期使用,十分有效。
C:增加绿色防霉过滤网、“羟基负离子+银离子”清新组件、绿色抗菌风扇健康功能。
3.2技术特点3.2.1电路方面特点:①室内使用两路输出的开关电源给控制单元和直流风机供电;②室外使用三路输出的开关电源给控制单元、直流风机、IPM供电;③风机驱动电路全新,与控制部分使用光藕隔离,可靠提高,干扰减小;④主控芯片放在控制板上,驱动芯片与IPM在模块板上,使模块板面积减小,布线合理,干扰减小;3.2.1.1 室内机典型单元电路分析1、电源电路①、开关电源电路原理图:如下图所示:②、电源电路原理分析本电路为变压器反激式开关电源,稳压方式采用脉宽调制。
变频空调常见几种元器件工作原理及检测一、电子膨胀阀1.原理与特点电子膨胀阀在制冷系统中的作用和毛细管相同,起到降压节流和调节流量的作用。
CPU输出电压驱动电子膨胀阀线圈,带动阀体内的阀针上下移动,改变阀孔的间隙,使阀体的流通截面发生变化,通过改变制冷剂流过时的压力,从而改变节流压力和流量,使进入蒸发器的制冷剂流量与压缩机运行速度相适应,达到精确调节制冷量的目的。
压缩机在高频或低频运行时对进入蒸发器的制冷剂流量要求不同。
在高频运行时要求进入蒸发器的制冷剂流量大,以便迅速蒸发,提高制冷量,迅速降低房间温度;在低频运行时要求进入蒸发器的制冷剂流量小,降低制冷量,以便维持房间温度。
使用毛细管作为节流元件的空调器,由于节流压力和流量为固定值,因而在一定程度上削弱了变频空调器的优势;而使用电子膨胀阀作为节流元件则满足制冷剂流量变化的要求,从而最大限度地发挥了变频空调器的优势,提高了系统制冷量;同时具有流量控制范围大、调节精确、可以使制冷剂正反两个方向流动等优点。
2. 阀体连接与测量方法电子膨胀阀有两根铜管与制冷系统连接,与冷凝器出管连接的为电子膨胀阀的进管,与二通阀连接的为电子膨胀阀的出管。
见下图(a),制冷模式下冷凝器流出高压低温液体,经电子膨胀阀节流后变为低温低压液体,再经二通阀后由连接管送至室内机的蒸发器。
电子膨胀阀线圈供电为直流12V,线圈根据引线数量分为两种:一种为6根引线,其中有2根引线连在一起为公共端,接电源直流12V,余下4根引线接CPU控制部分;另一种为5根引线,见上图( b ) , 1根为公共端,接直流12V,余下4根接CPU控制部分。
测量时使用万用表电阻挡,黑表笔接公共端,红表笔测量4根控制引线,阻值应相等,为44Ω, 4根控制引线之间的阻值为88Ω,结果见下表。
说明:测量方法和步进电机绕组相同。
二、PTC电阻1 .工作原理PTC电阻为正温度系数热敏电阻,阻值随温度上升而变大,其与室外机主控继电器触点并联。
变频空调电路原理和系统原理分析一、变频空调电路原理分析1.电源系统:变频空调的电源系统主要由变频器、整流器、滤波器等组成。
变频器将220V、50Hz的交流电转换为直流电,然后通过整流器进行滤波去除杂波,最后得到稳定的直流电供给压缩机驱动电机。
2.控制系统:变频空调的控制系统主要由微电脑控制器、温度传感器、压力传感器以及驱动电机等组成。
微电脑控制器负责控制整个系统的运行,实时监测室内温度、压力等参数,并根据设定的目标温度和制冷需求来控制压缩机的运转频率。
3.压缩机及驱动系统:压缩机是变频空调的核心部件,通过压缩制冷剂将室内热量排出,从而实现室内温度的降低。
驱动系统由变频器和电机组成,其中变频器可以调节电机的运转频率,从而控制压缩机的制冷能力。
4.制冷系统:制冷系统主要由蒸发器、冷凝器、节流装置和制冷剂组成。
制冷剂在蒸发器中接触室内空气,吸收热量并蒸发,然后被压缩机吸入,通过冷凝器排出热量,从而实现制冷效果。
节流装置控制制冷剂的流量,使其保持一定的压力和温度。
二、变频空调系统原理分析变频空调系统原理是指变频空调的整体工作原理,包括供冷工作原理和供热工作原理。
1.供冷工作原理:当室内温度高于设定的目标温度时,温度传感器会感应到室内温度的变化,并将信号传输给微电脑控制器。
微电脑控制器通过对室内温度的监测和运算,判断当前制冷需求,并控制变频器调节压缩机的运转频率,以满足室内制冷需求。
2.供热工作原理:当室内温度低于设定的目标温度时,微电脑控制器会判断当前需要供热,并控制变频器调节压缩机的运转频率,以满足室内制热需求。
此时,制冷循环反转,将室外的热量吸收并传递给室内。
变频空调的优势在于能够根据室内温度变化进行智能调节,具有较高的能效比和舒适性。
由于变频空调采用了变频器来控制压缩机的运转频率,有效地减少了能量的浪费,提高了空调的节能性能。
在维修变频空调时,首先需要对空调电路进行检查,包括各部件的电路连接是否正常,电源系统是否供电,控制系统是否工作等。
格力变频空调外机控制器电路组成及作用1.控制器芯片:控制器芯片是控制电路的核心部件,其中包含了微处理器和存储器。
微处理器负责接收和处理各种信号,控制各个元件的工作状态。
存储器用于存储程序代码和各种参数数据。
2.传感器:传感器是连接于外机各个部件上的感应元件,用于感知外机各项指标的变化。
目前常用的传感器有温度传感器、湿度传感器、压力传感器等。
传感器将感知到的信号转换成电信号,送入控制器芯片进行处理。
3.继电器:继电器是一种电磁开关,它能根据控制器芯片的指令,将电源输送到不同的设备和元件上。
外机的各个功能部件如压缩机、风扇等都通过继电器进行控制。
4.变频器:变频器是变频空调的核心部件之一,它能根据控制器的指令,调节压缩机的运转频率和电流输出,从而实现对制冷制热效果的调节。
变频器内部包含了交流-直流-交流转换器、逆变器等电子元件。
5.电源电路:电源电路为整个控制系统提供电源供应,通常由直流电源和交流电源组成。
直流电源为控制器芯片、继电器等提供稳定的直流电压。
交流电源则为变频器和压缩机等提供电能。
1.控制外机的工作模式:控制器芯片根据环境温度、用户设定的温度等参数,判断外机应该运行在制冷模式还是制热模式,并控制相应的元件开关和频率来达到预设的温度。
2.监测外机工作状态:传感器感知到外机各项指标的变化,如温度、压力等,控制器芯片会根据这些数据进行实时监测和分析,判断外机是否正常工作,如果出现异常则会作出相应的处理。
3.节能调节功能:4.故障诊断和保护功能:控制器芯片还具有故障诊断和保护功能,当传感器检测到外机出现故障或工作异常时,控制器芯片会发出报警信号,并采取相应的措施,避免进一步损坏或事故的发生。
综上所述,格力变频空调外机控制器电路是一套负责控制空调外机工作的电子设备和电路,它通过控制器芯片、传感器、继电器、变频器等组成,实现了对外机各项功能的控制和调节,保证空调的正常运行和高效工作。