Cara Memeriksa Kegagalan Kulkas
Lihat
Oleh"melihat" untuk mengamati penampilan lemari es di tempat kerja untuk menganalisis gejala malfungsi.
Lihatlah embun beku di permukaan evaporator. Jika frosting pada permukaan evaporator tidak merata atau tidak sempurna, berarti refrigeran pada sistem refrigerasi tidak mencukupi dan terdapat titik-titik kebocoran. Jika lapisan es pada permukaan evaporator terlalu tebal, defrost tepat waktu atau setel ulang waktu defrost.
Lihatlah kecepatan pendinginan kompartemen freezer. Jika laju pendinginan secara signifikan lebih rendah dari operasi normal asli, itu karena pintu lemari es tidak tertutup rapat (strip penyegel magnetik menua atau rusak), sistem pendingin kekurangan zat pendingin, permukaan kondensor terlalu abu-abu atau permukaan evaporator buram Lapisannya terlalu tebal. Ini akan menyebabkan kompresor bekerja untuk waktu yang lama, dan suhu akan turun sangat lambat.
Perhatikan permukaan luar sistem refrigerasi (terutama sambungan dan permukaan evaporator). Jika ada noda oli di permukaan luar sistem refrigerasi, berarti ada kebocoran. Kasing yang lebih ringan akan menyebabkan penurunan kapasitas pendinginan, pembekuan yang tidak merata atau tidak lengkap pada permukaan evaporator, dan kasing yang lebih parah akan menyebabkan sistem pendingin kehilangan kapasitas pendinginan sepenuhnya.
Lihat garis hisap pada kompresor. Jika terjadi pembekuan atau pengembunan pada pipa gas, mungkin disebabkan oleh muatan refrigeran yang berlebihan, atau lapisan beku evaporator terlalu tebal, menyebabkan cairan refrigeran tidak menguap dengan baik di evaporator dan mencapai pipa hisap untuk lebih menyerap panas. Pencairan dan embun. Dalam kasus yang parah, embun beku dan kondensasi dapat muncul di kompresor.
Mendengarkan
Dengarkan pengoperasian lemari es setelah diberi energi, seperti apakah motor berjalan, berbagai suara saat kompresor bekerja, dan apakah suara aliran udara di evaporator tidak normal.
Dengarkan suara kompresor bekerja. Saat daya dihidupkan, Anda mendengar"klik" suara relay starter, motor kompresor dapat mulai pada 0.2 ~ 0.5 S, dan membuat kompresor bekerja. Tidak ada suara abnormal selama operasi, yang menunjukkan status kerja kompresor dan motor. bagus.
Jika kompresor mengeluarkan tanda"berdengung" berbunyi selama start, dan pada saat yang sama, Anda mendengar kontak relai start terbuka, dan"klik" Bunyi pull-in disertai dengan getaran keras kompresor, itu berarti kompresor tidak dioperasikan. Operasi, dan ada kegagalan serius. Hal ini disebabkan oleh alasan seperti hubung singkat belitan motor, hubung singkat, kegagalan mekanis kompresor, kegagalan relai start, dan penyumbatan pipa akhir bertekanan tinggi dari sistem pendingin, yang menyebabkan kompresor kelebihan beban.
Jika kompresor bekerja dan Anda mendengar tanda"klik" suara, itu adalah suara benturan logam dari kompresor, menunjukkan bahwa bagian-bagian yang bergerak di dalam longgar dan bagian-bagian itu saling bertabrakan.
Jika kompresor bekerja dan mendengar"desis" suara aliran udara, ini disebabkan oleh tabung penyangga knalpot kompresor' jatuh atau rusak, sehingga menghasilkan suara aliran udara bertekanan tinggi; jika kompresor berhenti bekerja, Anda dapat mendengar"mendesis" suara aliran udara. Suara berdarah yang jelas dari"mendesis" disebabkan oleh rusaknya segel tekanan tinggi dan rendah pada pelat katup kompresor, atau pelat katup hisap dan buang yang tidak memadai dan rusak, menyebabkan suara aliran udara yang dihasilkan oleh sisi bertekanan tinggi ke sisi bertekanan rendah.
Jika kompresor membuat"dangdang" bunyi pada saat bekerja atau pada saat berhenti bekerja, hal ini disebabkan oleh rusaknya atau deformasi kelelahan pegas penyangga pada kompresor.
Dengarkan suara refrigeran di dalam evaporator. Saat sistem pendingin bekerja normal, Anda dapat mendengar suara"desis" suara pelambatan refrigeran yang masuk ke evaporator melalui pipa kapiler dan sedikit suara mendidih dan menguap dari air mendidih di evaporator, menunjukkan bahwa sistem refrigerasi bekerja normal.
Jika Anda dapat mendengar sedikit"chicking" suara di evaporator, dan Anda dapat mendengar pelambatan refrigeran sesekali dan sesekali dan sedikit suara hisap dalam mendidih, kemudian ada sedikit air dalam sistem pendingin, menyebabkan tabung kapiler Hal ini disebabkan oleh balok es sesekali di lokasi keluar.
Jika Anda dapat mendengar semua suara aliran udara di evaporator, itu berarti refrigeran dalam sistem refrigerasi pada dasarnya bocor; jika' tidak mendengar suara aliran udara di evaporator, itu berarti sistem refrigerasi tersumbat atau tidak ada refrigeran di sistem refrigerasi. Kebocorannya bersih.
Dengarkan suara sistem pendingin di tempat kerja. Ketika sistem pendingin bekerja normal, Anda dapat mendengar suara air mengalir di pipa sistem. Jika Anda'tidak mendengar suara apapun dari kondensor, itu normal untuk mendengar"ice cracking" dalam kotak lemari es ketika berhenti bekerja.
Jika sistem pendingin bekerja, ketika suhu permukaan evaporator turun menjadi sekitar -20 derajat, akan ada suara abnormal besar di kondensor, yang tinggi dan rendah, dan suara hisap halus ketika diblokir. Pada saat yang sama, Anda dapat mendengar Terkadang tidak ada getaran saat memegang tabung hisap. Hal ini disebabkan oleh penambahan spesifikasi dan model minyak pendingin yang berbeda atau kualitas minyak pendingin yang buruk, dan kandungan air yang terlalu banyak menyebabkan waxing pada pipa kapiler dan penyumbatan minyak.
Dengarkan keseluruhan suara lemari es. ~ Lemari es yang lebih baik seharusnya tidak mengeluarkan suara tidak normal selama pengoperasian. Jika lemari es mengeluarkan suara yang tidak normal saat digunakan, alasan utamanya adalah lemari es tidak terpasang dengan benar, dan sekrup pengencang kendor, menyebabkan pipa pendingin bergetar. Jika rak dalam kotak lemari es tidak diletakkan rata, barang yang disimpan tidak akan ditempatkan dengan aman, dan dinding bagian dalam lemari es akan menimbulkan kebisingan. Ini dapat dihilangkan dengan tindakan yang sesuai.
Menyentuh
Rasakan perubahan suhu dari berbagai bagian sistem pendingin lemari es selama operasi untuk menilai dan menganalisis apakah lemari es bekerja secara normal dan di mana kesalahan terjadi.
Sentuh suhu kompresor selama operasi. Suhu rumah kompresor dapat dirujuk ke Tabel 4-10. Umumnya, ketika suhu lingkungan dalam ruangan di bawah 30℃, suhu permukaan rumah kompresor tidak boleh panas di tangan Anda, tetapi itu normal jika tangan Anda tetap berada di tangan Anda; jika suhu rumah kompresor melebihi Pada 80 °C, tangan tidak dapat disimpan di atasnya dan sangat panas. Pada saat ini, suhu pelepasan kompresor dapat mencapai 130 ° C atau lebih. Jika kompresor tidak berfungsi dengan baik dan pengisian refrigeran sesuai, kondensor terlalu kotor atau ventilasi dan pembuangan panas terlalu buruk. Jika kompresor telah bekerja dalam jangka waktu tertentu, dan suhu cangkang kompresor terasa dingin atau mirip dengan suhu tubuh manusia saat menyentuh kompresor, maka sistem refrigerasi tidak memiliki refrigeran. Jika sistem refrigerasi kekurangan refrigeran atau beban panas meningkat, suhu kompresor akan terlalu tinggi.
Sentuh suhu permukaan kondensor dan pipa knalpot.
Jika suhu permukaan luar dari tiga atau empat tabung pertama di permukaan kondensor tinggi, suhu permukaan luar tabung terakhir lebih rendah dari tabung sebelumnya. Dekat dengan suhu lingkungan dalam ruangan atau memiliki perasaan hangat, menunjukkan bahwa kondensor bekerja Normal; jika seluruh pipa kondensor panas dan panas, berarti sistem refrigerasi terisi terlalu banyak refrigeran atau ada udara di sistem refrigerasi.
B. Sentuh permukaan pipa knalpot dengan tangan. Dalam kondisi kerja normal, permukaan luar pipa knalpot memiliki suhu tinggi, yang panas di musim panas dan panas di musim dingin; jika tidak ada suhu, sistem refrigerasi tidak memiliki refrigeran.
Sentuh suhu permukaan filter pengering dan kapiler. Dalam kondisi kerja normal, suhu permukaan pengering filter dan pipa kapiler harus sama dengan suhu lingkungan dalam ruangan. Permukaan luar pengering filter dan tabung kapiler harus sedikit hangat saat disentuh dengan tangan, dan tidak boleh ada perbedaan suhu yang signifikan sebelum dan sesudah pengering filter dan tabung kapiler disentuh dengan tangan. Jika ada perbedaan suhu atau lebih rendah dari suhu lingkungan, ada pembekuan atau pengembunan, itu berarti bahwa jaring di pengering filter tersumbat atau pipa kapiler tersumbat.
Sentuh permukaan evaporator. Ketika sistem pendingin bekerja secara normal selama sekitar 15-20 menit, permukaan evaporator harus memiliki lapisan es yang seragam ketika disentuh dengan tangan. Ketika Anda menyentuhnya dengan jari Anda di dalam air, akan ada perasaan lengket yang jelas, menunjukkan bahwa efek pendinginannya sangat baik. Jika es di permukaan evaporator akan jatuh dengan sentuhan tangan Anda, itu adalah es virtual. Jika ada kondensasi atau embun beku pada pipa hisap, itu berarti sistem pendingin telah diisi dengan terlalu banyak refrigeran; jika permukaan evaporator tidak buram Keseragaman, atau beku di bagian depan dan kondensasi di bagian belakang, sistem pendingin tidak cukup diisi dengan refrigeran, atau tabung kapiler dan filter pengering tersumbat; jika kondensasi muncul di permukaan evaporator atau tidak ada kondensasi atau embun beku, maka itu karena refrigeran dalam sistem refrigerasi pada dasarnya bocor, atau sistem refrigerasi tersumbat parah.
Sentuh permukaan luar komponen, pipa, sambungan, sambungan las, dll. dalam sistem pendingin. Dalam keadaan normal, seharusnya tidak ada noda minyak pada permukaan luar ini. Jika terdapat noda oli pada bagian yang disentuh tangan, berarti ada kebocoran pada bagian tersebut.
Jumlah
Gunakan alat instrumentasi untuk mengukur tegangan, arus kerja, suhu dan tekanan lemari es untuk menentukan dan menganalisis lokasi kesalahan, dan selanjutnya membuktikan keakuratan melihat, mendengar, dan menyentuh, yang memiliki efek aktual mendapatkan dua kali hasil dengan setengah usaha.
Ukur tegangan dan arus kerja lemari es.
Menggunakan multimeter untuk mengukur tegangan lemari es harus berada dalam rentang kalibrasi (220±10%) V. Perlu dicatat bahwa meskipun berbagai merek lemari es telah memberikan persyaratan untuk rentang tegangan listrik, lemari es telah berada di tegangan catu daya untuk waktu yang lama. Jika tepi tertinggi atau terendah bekerja dalam kisaran yang diperlukan, tingkat kegagalan akan meningkat, dan komponen listrik di lemari es kemungkinan besar akan rusak, terutama motor kompresor kemungkinan besar akan terbakar karena tegangan yang terlalu tinggi atau rendah. .
Menggunakan ammeter penjepit untuk mengukur arus kerja lemari es tidak boleh melebihi arus pengenal pada pelat nama. Jika melebihi atau mendekati arus pengenal pada pelat nama, ada bahaya tersembunyi yang serius terhadap penggunaan normal lemari es.
A. Ukur arus start kompresor. Arus awal normal kompresor adalah sekitar 7-8 kali arus pengenal, dan pekerjaan awal selesai dalam waktu 0,2-0,5 detik. Jika arus pengenal pada pelat nama lemari es adalah 0,9 A, arus awal seketika normal harus sekitar 7 A; Jika arus awal mencapai lebih dari 8 A, arus awal terlalu tinggi. Jika waktu start kompresor lama dan arus starting terlalu tinggi, hal ini menunjukkan bahwa belitan start mengalami hubungan pendek antar belokan, atau ada gangguan seperti penahan poros kompresor, kemacetan silinder, dan pipa knalpot bertekanan tinggi. halangan. Jika arus start terlalu rendah (kecuali untuk komponen start PTC), bila arus start lebih rendah dari empat perlima arus start normal, kompresor tidak dapat hidup dan berjalan normal, yang menunjukkan bahwa belitan motor kompresor terbuka.
B. Ukur arus operasi kompresor. Jika arus operasi kompresor terlalu tinggi, itu berarti sistem pendingin diisi dengan terlalu banyak refrigeran, ada udara di sistem pendingin, kondensor terlalu kotor atau beban panas terlalu besar, dll .; jika kompresor berjalan pada arus operasi yang rendah, itu berarti Kurangnya zat pendingin dalam sistem pendingin atau tersumbatnya pengering filter dan tabung kapiler.
C. Resistansi ohmik dari rangkaian kontrol kuantitas. Gunakan blok ohm multimeter untuk mengukur resistansi setiap komponen sirkuit kontrol, Anda dapat dengan cepat menemukan lokasi kesalahan dan komponen listrik yang rusak di sirkuit, dan mengganti dan memperbaikinya tepat waktu.
Tekanan dan suhu sistem pendingin
A. Gunakan pengukur tekanan untuk mengukur tekanan sistem pendingin. Hubungkan pengukur tekanan tekanan rendah ke katup perbaikan yang terhubung ke pipa pengisian kompresor untuk mengukur tekanan hisap kompresor selama operasi. Misalnya, suhu ruang pembeku lemari es harus mencapai sekitar -18°C. Jika tekanan hisap yang diukur melebihi Jika tinggi, itu berarti refrigeran diisi terlalu banyak; jika tekanan hisap terlalu rendah, itu berarti refrigeran tidak mencukupi atau filter lebih kering dan kapiler tersumbat. Ketika suhu lingkungan dalam ruangan sekitar 30°C, jika pengukur tekanan tekanan tinggi dapat dihubungkan ke pipa pelepasan kompresor's, tekanan pelepasan dapat diukur menjadi sekitar 7,5 kPa/cm2. Jika tekanan buang terlalu tinggi, itu berarti refrigeran terlalu banyak diisi, sistem pendingin memiliki udara atau kondensor terlalu kotor; jika tekanan buang terlalu rendah, berarti ada kekurangan refrigeran atau tidak ada refrigeran dan kapiler filter pengering tersumbat.
B. Gunakan termometer untuk mengukur suhu berbagai bagian sistem pendingin dan suhu ruang pembeku dan lemari es. Gunakan probe termometer dekat dengan permukaan luar bagian yang akan diukur dalam sistem pendingin untuk meminimalkan pengaruh suhu sekitar pada probe suhu, sehingga dapat menilai apakah sistem pendingin bekerja secara normal. Lihat Gambar 4-11 untuk suhu setiap bagian dari sistem refrigerasi. Tempatkan termometer di dalam freezer dan lemari es, dan ukur apakah suhu di dalam freezer dan lemari es berada dalam ruang lingkup persyaratan penggunaan.
Waktu mulai dan berhenti kompresor volumetrik
Waktu mulai dan berhenti kompresor secara langsung mempengaruhi efek penggunaan lemari es. Dalam penggunaan, diharapkan waktu kerja kompresor sesingkat mungkin, dan waktu henti selama mungkin, sehingga dapat menghemat energi. Saat mengukur waktu mulai dan berhenti kompresor, kenop pengontrol suhu dapat diputar ke posisi gigi ke-3 sebagai titik referensi pengukuran untuk membandingkan waktu mulai dan berhenti kompresor lemari es. Rasio waktu start-to-stop kompresor normal adalah 1:2~1:3 di musim panas dan 1:3~1:5 di musim dingin. Misalnya, ketika suhu lingkungan dalam ruangan sekitar 20℃, kompresor harus bekerja selama sekitar 10 menit dan berhenti bekerja selama lebih dari 30 menit jika persyaratan ruang pembeku dan penyimpanan dingin terpenuhi. Rasio start-stop-nya adalah 1:3. normal. Dengan mengukur dan membandingkan lama waktu mulai dan berhenti kompresor's, dapat dinilai apakah lemari es dalam kondisi kerja yang baik, apakah pintu lemari es tertutup rapat, atau apakah sistem pendingin rusak, dll.
Bau
Gunakan hidung Anda untuk mencium komponen listrik lemari es yang digunakan untuk bau tidak normal, seperti terbakar dan bau lainnya, untuk menentukan apakah komponen listrik rusak, apakah kabel kendor, atau percikan api; Bau digunakan untuk menilai apakah barang yang disimpan di dalam kotak rusak, dan kotak harus dibersihkan tepat waktu, terutama kerusakan pada freezer akan merusak permukaan evaporator, menyebabkan kebocoran evaporator. Perhatian harus diberikan.
Bertanya
Selama pemeliharaan, pelajari dari pengguna tentang penggunaan lemari es, item yang disimpan, dan kapan dan dalam keadaan apa lemari es gagal. Analisis lebih lanjut menyimpulkan apakah lemari es tidak berfungsi karena penggunaan yang tidak tepat atau alasan lain. Mengecualikan faktor eksternal yang menyebabkan malfungsi adalah kondusif untuk menghilangkan malfungsi lemari es sesegera mungkin.
