制冷与空调常见部件功能与故障解析
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2025年03月07日 09:19:05
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作者:制冷百科

一、压缩机 按压缩机结构特点区分:转子式压缩机、涡旋式压缩机、转子压缩机、螺杆式压缩机、离心式压缩机;按驱动方式分为:定频压缩机、变频压缩机(交流变频、直流变频); 按使用电源分为:单相压缩机、三相压缩机。 1)单相电源不能启动


一、压缩机
按压缩机结构特点区分:转子式压缩机、涡旋式压缩机、转子压缩机、螺杆式压缩机、离心式压缩机;按驱动方式分为:定频压缩机、变频压缩机(交流变频、直流变频); 按使用电源分为:单相压缩机、三相压缩机。

1)单相电源不能启动
检测端子间电压是否正常,用万用表测量接线端子柱间C-R、C-S的电阻,RS=SC+RC(常见故障是主、副绕组接错,导致副绕组烧坏,阻值下降;当内置过载保护器动作时为无穷大;温度高时,阻值会上升);w检查运行电容是否损坏;外置过载保护器时,用万用表测量过载保护器是否导通; 

2)三相电源不能启动
检测端子间电阻是否正常,用万用表测量接线端子柱U、V、W间的电阻,正常时,三个阻值应一致(异常为短路、断路或者阻值异常;当过载保护器动作时阻值为无穷大;温度高时,阻值会上升)。 检查输入电源是否有缺相、欠压、过压等。检查压缩机温度是否过高,引起保护器断开保护。

二、冷凝器、蒸发器
冷凝器是一种高压部件,它将压缩机排出的高温高压制冷剂气体,通过冷凝器的管壁和翅片将热量传给周围空气而凝结为液体。
1、水冷式冷凝器:利用冷却水带走制冷剂中的热量,使高温高压的气态制冷剂冷却并液化。冷却水可以通过自然水源(如河流、湖泊)或人工循环系统(包括冷却塔)来供应。
2、风冷式冷凝器:依赖风扇强制空气流通过冷凝器的散热片,直接带走制冷剂释放的热量,从而使气态制冷剂冷却并液化。

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蒸发器是制冷系统中的低压部件,低压液态制冷剂在其内吸收外界热量,变成低压饱和气体,使周围空气温度降低。
1、壳管式蒸发器:壳管式蒸发器是一种常见的类型,主要用于空调和制冷系统中。它由一个外壳(壳体)和内部的若干管道(管束)组成。制冷剂通常流经管内,而需要冷却的介质(如水或空气)则在管外流动。
2、板式换热器:板式换热器使用一系列平行的金属板来实现热量的传递。每两块板之间形成一个通道,一种流体通过一部分通道,另一种流体通过相邻的通道,从而实现热量的交换。
3、风冷式换热器:风冷式换热器主要依靠风扇强制空气流过散热片来冷却或加热另一侧的流体。这种类型的换热器常用于汽车发动机冷却系统、空调系统的冷凝器部分等。

三、四通阀
四通阀是一种在空调和制冷系统中常用的控制装置,主要用于改变制冷剂的流动方向。它通常用于热泵系统中,使得系统可以在制冷和制热模式之间切换。四通阀通过电磁线圈的动作来实现其内部滑块的位置改变,从而控制制冷剂的流向。

电磁四通阀常见故障断: 启动压缩机并使四通阀换向,用手同时摸四通阀E、S、C三条接管,若三条接管均发热,证明四通阀换向未到位。

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  1. 制冷模式:当系统处于制冷模式时,四通阀不工作(即不通电),制冷剂按照正常的方向流动,从压缩机出来后经过冷凝器冷却成液体,再经过膨胀阀减压降温,然后进入蒸发器吸收热量,最后回到压缩机。
  2. 制热模式:当需要转换到制热模式时,四通阀被激活(通电),内部结构发生变化,导致制冷剂的流动方向反转。这时,高温高压的气态制冷剂从压缩机流出后直接进入室内换热器(此时作为冷凝器使用)释放热量,给室内提供热量;之后,制冷剂流经室外换热器(此时作为蒸发器使用),重新被压缩机吸入,完成循环。

四、截止阀
截止阀在系统起到关断截止冷媒的作用。 截止阀常见故障:
  1. 阀芯泄漏:有两种情况,一种是阀芯关闭时漏、另一种是阀芯开启时漏,市场反馈的漏一般为第二种情况;一般为焊接时没有降温保护、系统杂质多造成密封胶圈损坏。

  2. 截止阀与“室内外连接管螺母”连接的螺纹滑丝:主要产生原因为安装时操作不合理、用力过大造成;

  3. 低压阀气门芯泄漏:一般由系统杂质多、焊接降温不到位、阀体与气门芯配合部位的直线段尺寸偏短,导致个别阀复位时卡及气门芯本身质量问题等原因造成。


五、电子膨胀阀
电子膨胀阀在安装系统中起到节流降压的作用。 电子膨胀阀常见故障:
  1. 开机后阀门内有噪音: 如果噪音过大,可能是由于内部器件卡滞导致的。检查是否有异物进入或部件损坏。需要注意的是,初次通电时的“咔嗒”声是正常的,这是由于阀体内转子转动到极限位置与限位装置碰撞的声音。
  2. 电子膨胀阀不动作: 首先确认电源连接是否正确,线圈是否完好,供电电压是否符合要求。接着检查阀门能否全开或全闭,若不能,则可能需要更换新的阀门。
  3. 阀门卡死: 这通常是由于管路中的杂质进入了电子膨胀阀内部并积聚,导致转子转动受阻。为避免这种情况,安装时应保证管路清洁,并采取适当的焊接保护措施以减少氧化物等杂质。
  4. 控制失效: 控制失效可能由多个因素引起,包括线路问题(如引线断裂、接插件松脱)、主板故障、线圈部分损坏或电阻异常等。此外,制冷剂中的杂质也可能影响阀门的正常工作。
  5. 内漏: 主要原因是过高的压差和控制不到位。当进出口压差过大时会对阀针和阀杆产生推力,造成泄漏;反向流动时也会对阀杆产生推力,使得阀门更容易泄漏。
  6. 失步: 这是由于步进电机在运转中未能完全按照控制器发出的脉冲信号移动到位所造成的。通常与电机控制速度、负荷转矩、转子惯性等因素有关。

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六、单向阀
单向阀(也称为止回阀或非回流阀)是一种自动工作的阀门,其主要功能是允许流体(液体或气体)在一个方向上流动,同时阻止反向流动。注意问题:方向不能焊反;焊接时需要湿布包住,保证阀芯不被焊坏。

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七、压力开关    
压力开关有高压压力开关(焊接在排气管上)及低压压力开关(焊接在回气管上)。

压力开关工作原理:当被控介质压力上升到某一设定值时,蝶形金属膜片产生失稳跳跃,通过推动顶杆,使开关触头接通(或断开)。当被控介质压力下降到另一设定值时,蝶形金属膜片会突然反向跳跃到原来状态,使开关触头断开(或接通),从而实现了开关的作用。

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八、贮液罐、汽液分离器
贮液罐安装有冷凝器出口及节流部件之间,用于贮存过多的冷媒,保证冷凝器的散热效果。

气液分离器安装在蒸发器和压缩机之间,起到防止液态制冷剂进入压缩机的作用。气液分离器可容纳液态制冷剂,而只把气态的制冷剂送回压缩机。混合在制冷剂的里的油在气液分离器的底部被分离出来,并同吸入的气体一起通过吸气管道内的小孔返回到压缩机内。


九、冷媒

R410A是一种由R32和R125按比例混合而成的制冷剂,不含氯,因此不会破坏臭氧层(ODP为0),但其全球变暖潜能值(GWP)较高。它在空调系统中广泛应用,因为具有较好的热力学性能,可以提高系统的效率和冷却能力,不过它的运行压力比传统制冷剂如R22高出约50%,要求系统组件能够承受更高的压力。


R32作为一种单一成分的制冷剂,同样不含氯且对臭氧层无害(ODP为0),相较于R410A,它的GWP更低,有助于减少温室气体排放,但是可燃可爆。R32具备较高的能量效率,使得使用该制冷剂的设备能在保持或提升性能的同时降低能耗,因此成为许多新型空调产品的优选制冷剂。


R290即丙烷,是一种天然存在的碳氢化合物制冷剂,具有极低的GWP值,是环保性最佳的选择之一。虽然它高度易燃,需要严格的安全措施来限制充注量确保安全,但因其卓越的能效,特别适用于小型家用冰箱和空调等设备。

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