Модульная ошибка ipm что это

Коды ошибок бытовых серий кондиционеров (сплит-систем AUX)


  E1
  Room temperature sensor fault
 
Ошибка датчика температуры в помещении

  Temperature sensor of air intake fault — для серии LK on-off

  E2   Outdoor coil temperature sensor fault
  Ошибка датчика (термистора) испарителя наружного блока

  Temperature sensor of outdoor coil fault — для серии LK

  E3   Indoor coil temperature sensor fault
  Ошибка датчика (термистора) испарителя внутреннего блока

  Temperature sensor of indoor coil fault — для серии LK on-off

  E4   Indoor fan motor or DC motor feedback fault
  Неисправность PG двигателя

  PG motor of indoor unit feedback fault — для серии LK on-off
  Indoor fan motor feedback fault — для серии LK on-off 36 модель, серии F


  E5

  Indoor & outdoor communication fault
  Ошибка (неисправность) наружного блока
  F0   Outdoor DC Fan motor fault
  Неисправность двигателя вентилятора
  F1   IPM modular fault
 Неисправность модуля (платы) IPM
  F2   PFC modular fault
  Неисправность модуля (платы) PFC
  F3   Compress or operation fault
  F4   Exhaust Temperature sensor fault
  Неисправность датчика температуры
  F5   Compressor top cover protection
  Защита верхней крышки компрессора
 
F6
  Outdoor ambient temp sensor fault
  Неисправность датчика температуры наружного воздуха
  F7   Over/under voltage protection
  Защита от повышенного / пониженного напряжения
  F8   Outdoor modular communication fault
F9   Outdoor E²PROM fault
  FA   Suction temperature sensor fault (4-way valve swich failure) для серий J, D   inverter, Kids
  Неисправность датчика температуры всасывания (отказ переключателя 4-ходового клапана)

  Suction temperature sensor fault — для серий D on-off, LK invertor
  Неисправность датчика температуры всасывания в кондиционере

Коды ошибок полупромышленных кондиционеров AUX (Аукс)


модели ALCa, ALCe, ALHi (R22, серия С2)

Ошибка

Светодиодная индикация на внутреннем блоке

Индикация на проводном пульте

Состояние системы Ошибка связи

Ошибка связи

нет

Е5

Остановлена

Авария дренажа1

Светодиод таймера (желтого цвета) мигает 4 раза

Е4

Остановлена

Перефазировка2, пониженное напряжение питания2 или низкое давление в системе3

Светодиод таймера (желтого цвета) мигает 6 раз

Е6

Остановлена

Неисправность датчика комнатной температуры

Мигает светодиод таймера (желтого цвета)

Е1

Остановлена

Неисправность датчика температуры на испарителе

Светодиод таймера (желтого цвета) мигает 2 раза

Е3

Остановлена

Неисправность датчика температуры на конденсаторе

Светодиод таймера (желтого цвета) мигает 2 раза

нет

Работает

Режим размораживая наружного блока

Мигает светодиод работы (зеленого цвета)

нет

Работает

Коды ошибок на полупромышленные кондиционеры Аукс

Error
cod код
ошибки



 Error code definition

 Recovery


 or not

 Problem possible reasons
 E0  Lack of refrigerant  No Compressor internal protection
System is short of refrigerant
Reversing failure of 4 way valve
Возможные причины: внутренняя защита компрессора,
в системе не  хватает хладагента,
обратный отказ 4-ходового клапана
 E1  TA (lndoor temperature sensor) is abnormal  Yes Sensor damage
Poor contact of sensor
 E2  TW(Defrosting temperature sensor)
 is abnormal
 Yes Sensor damage
Poor contact of sensor
 E3  TE(lndoor coil sensor) is abnormal  Yes Sensor damage
Poor contact of sensor
 E4  Drainage system failure  Yes Damage of water pump
Damage of water level switch
Water level switch is locked
 E5  Communication failure of wired controller  Yes Communication wire sequence error
Poor contact of communication wire
 E6  Outdoor unit protection(phase sequence)  No The power cable phase is missing
Power cable phase sequence error
 E7  TL(Outdoor condensing
 temperature sensor) is abnormal
 Yes Sensor damage
Poor contact of sensor
 E8  TP(Discharge temperature sensor)
 is abnormal
 Yes Sensor damage
Poor contact of sensor
 E9  Low pressure protection  Yes System is short of refrigerant
 EA  Outdoor unit protection
 (Discharge temperature is too high)
 No External protection device action
 F1  Communication failure between
indoor unit and outdoor unit
 Yes Communication wire sequence error
Poor contact of communication wire
 F2  Exhaust overtemperature protection  Yes  System is blocked or fault
of the outdoor fan
 F3  Outdoor fan is abnormal  Yes Poor contact of outdoor motor
Motor is broken
 F4  Indoor fan is abnormal  Yes Poor contact of indoor motor
Motor is broken
 F5  Outdoor temperature sensor
 is abnormal
 Yes  Sensor damage
Poor contact of senso
 F6  Compressor overcurrent protection  No  Compressor is blocked
Low voltage
 F7  Dial switch is abnormal  Yes  Wrong position of dial switch
 FB  Indoor power protection  Yes  Wrong wiring
 F9  High pressure protectio  Yes Condenser is blocked
Abnormal operation of the outdoor fan
System pipe is blocked

Коды ошибок кондиционеров и сплит систем Royal Clima (Роял Клима)

Сервис кондиционеров В Воронеже

Оперативный выезд в течении 2-х часов по Воронежу и Воронежской области.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Если Вы решили отремонтировать кондиционер или сплит-систему самостоятельно, у Вас есть все шансы на победу при ответе «ДА» на следующие вопросы:

— Вы знаете причину её возникновения (Не всегда код ошибки указывает на истинную причину) ?

— у Вас есть оборудование для диагностики?

— Вы можете точно определить причину неисправности?

— Вы можете приобрести или отремонтировать оригинальные запчасти?

— Вы готовы рисковать жизнью при диагностике и работе с внешним блоком (при сложном доступе)?

— у Вас есть достаточное время разбираться с проблемой?

Если Вы ответили на все вопросы «ДА», поздравляем, Вы можете самостоятельно произвести ремонт, да поможет Вам Бог!

В остальных случаях рекомендуем обратиться к специалистам авторизованного сервисного центра «КлиматСпецРесурс» по телефону 8 920 407-88-13, воспользоваться обратной связью csr36@bk.ru или написать запрос в WhatsApp или Viber .

Коды ошибок кондиционеров Royal Clima (Роял Клима)

Коды ошибок RCI-E28HN / RCI-E37HN / RCI-E54HN / RCI-E72HN

Описание Поведение индикатора Код ошибки
Нарушение внутренней и внешней связи Мигает E0
Наружная коммуникация Мигает EC
Внутренний датчик температуры в помещении (IRT) Мигает 1раз в 8с E1
Датчик температуры в помещении (IPT) Мигает 2раза в 8с E2
Датчик температуры наружной катушки (OPT) Мигает 3раза в 8с E3
Нарушение системы Мигает 4раза в 8с E4
Неверная конфигурация модели Мигает 5раз в 8с E5
Неисправность двигателя внутреннего вентилятора Мигает 6раз в 8с E6
Датчик наружной температуры Мигает 7раз в 8с E7
Датчик температуры всасывания Мигает 8раз в 8с E8
Привод IPM и ошибка модуля Мигает 9раз в 8с E9
Наружный вентилятор двигателя (двигатель постоянного тока) Мигает 10раз в 8с EF
Ошибка датчика тока Мигает 11раз в 8с EA
Ошибка EEPROM внутреннего блока Мигает 12раз в 8с EE
Температура неисправность выключателя (сверху компрессора) Мигает 13раз в 8с EP
Ошибка датчика напряжения Мигает 14раз в 8с EU

Список кодов защиты

Описание Поведение индикатора Код ошибки
Защита от перенапряжения / пониженного напряжения Мигает 1раз в 8с P1
Защита от сверхтока Мигает 2раза в 8с P2
Защита от перегрева Мигает 4раза в 8с P4
Слишком холодная защита в режиме охлаждения Мигает ярко 5раз в 8с P5
Защита от перегрева в режиме охлаждения Мигает ярко 6раз в 8с P6
Защита от перегрева в режиме обогрева Мигает ярко 7раз в 8с P7
Наружная надстройка / более низкая температурная защита Мигает ярко 8раз в 8с P8
Защита привода (программный контроль) Мигает 9раз в 8с P9
Модуль защиты (аппаратный контроль) RUN: Blink; TIMER: 10 blink /8 sec P0

Светодиод на наружной плате питания мигает 1 сек ВКЛ и 1 с ВЫКЛ во время ожидания компрессора и всегда горит (ВКЛ) во время работы компрессора; Если на ODU произошел сбой, индикатор (светодиод) предупреждает о неисправности в цикле, так что он светится в течение 0,5 секунд, темный в течение 0,5 секунды, мигает «n» раз, а затем затемняется в течение 3 секунд. Подробнее см. Таблицу ниже:

Во время ожидания компрессора светодиод мигает (1 раз в 1с). Во время работы компрессора он горит.

Если на ODU произошел сбой, светодиод предупреждает о неисправности в цикле, он горит в течение 0,5 секунд темным и в течении 0,5 секунд мигает «N» раз, затем затемняется в течении 3 секунд. Подробнее смотрите таблицу ниже.

Светодиод на плате наружного блока

Источник

Понятие «энергосбережение» применимо ко всем электрическим системам, в том числе – и к маломощным силовым устройствам. Современная тенденция – переход к устройствам на базе инверторов напряжения. Кроме того, уменьшение веса и размера проектируемых систем всегда представляет интерес. Сейчас растет популярность решений, не использующих радиатор. В данной статье рассматриваются силовые схемы без радиаторов на базе μIPM-DIP производства Infineon.

Потребности рынка бытовой техники

Необходимость дальнейшего снижения уровня собственного потребления приводит к тому, что на рынке силовых устройств наблюдается ускоренный переход к управляемым инверторным системам. Бытовая техника не стала исключением. Ее производители стараются сделать продукт более компактным и легким. Именно по этой причине все большей популярностью пользуются решения без теплового радиатора. В статье рассматриваются силовые устройства без радиатора на базе интеллектуальных силовых модулей (Intelligent power module, IPM), учитывающие особенностей конечных приложений.

Маломощные приложения

В каждой области применения существует свое понимание того, что считать малой мощностью. В данной статье рассматриваются устройства с мощностью до 150 Вт, которые находят применение в бытовых приложениях. В качестве примера можно рассмотреть привод вентилятора и компрессора холодильника мощностью до 150 Вт с целевыми характеристиками, представленными в таблице 1.

Таблица 1. Целевые характеристики привода вентилятора и компрессора холодильника

Приложение Мощность, Вт Коэффициент мощности Vin, В Vdc, В Vout, В Iout, А Fs/w, кГц Ta, °С
Вентилятор 130 0,85 220 311 190 0,46 15 45
Холодильник 80 0,55 220 311 190 0,44 8 50

С помощью силовых IPM-модулей можно максимально быстро и просто добиться решения поставленных задач.

Для устройств мощностью до 150 Вт можно рассмотреть возможность использования IPM-модулей с классом напряжения 600 В и током 3 А. Тем не менее, если необходимо обойтись без радиатора и обеспечить работу с более высокой частотой (около 15 кГц), то для обоих приложений такой силовой модуль будет не вполне оптимальным решением. Следовательно, силовой модуль с классом напряжения 600 В и током 4 А будет более подходящим кандидатом. Размер пластикового корпуса модуля Infneon μIPM-DIP 4 A составляет 29x12x2,9 мм, для потребителей доступны три варианта корпусных исполнений: SOP23, DIP23 и DIP23A.

На рисунке 1 показан пример схемы электропривода без датчиков положения с применением ИС IRMCF171. В состав μIPM-DIP входит драйвер силовых ключей, БТИЗ и NTC-термистор. Так как в модуле имеется встроенный бутстрепный диод, то для того, чтобы управлять БТИЗ с помощью контроллера потребуется добавить лишь бустрепный конденсатор. Кроме того, данный IPM имеет отдельные выводы для каждого из эмиттеров, что позволяет разработчику использовать схему с одним или тремя шунтами. С данным силовым модулем совместимы контроллеры с рабочим напряжением 3,3 В. Используя встроенный NTC-термистор, можно обеспечить защиту μIPM-DIP с помощью компаратора. В представленной схеме внешний компаратор сравнивает сигнал NTC-термистора с опорным напряжением 3 В, сигнализируя контроллеру, что температура внутри IPM достигла примерно 115°C. В установившемся состоянии при отсутствии радиатора такой сигнал соответствует ориентировочному значению температуры кристалла 135°C [1]. Если разработчик хочет установить более низкий уровень тепловой защиты, то следует изменить значение опорного напряжения на компараторе. Кроме того, вывод IPM-модуля от NTC-термистора подключен к контроллеру, который измеряет сопротивление датчика напрямую.

Рис. 1. Корпусное исполнение μIPM-DIP 600A 4 A и пример схемы включения

Применение вентилятора в системе кондиционирования воздуха

Распределение тепла в системе питания вентилятора мощностью 130 Вт показано на рисунке 2. На представленном графике показана зависимость среднеквадратичного фазового тока от несущей частоты при заданной температуре кристалла. Этот график был основан на результатах, полученных в ходе тепловых испытаний. Испытания проводились с двумя типами модуляции: трехфазной и двухфазной. Температура кристалла поддерживалась на уровне Tj = 128°C, что контролировалось с помощью ИК-камеры. Тестируемый вентилятор 130 Вт работал с частотой коммутации fsw = 15 кГц и током Iout = 460 мА (таблица 1). На рисунке 2 видно, что при частоте 15 кГц и температуре Tj = 128°C достижимая токовая нагрузка составляет 530 мА. Таким образом, при работе с тестируемым вентилятором мощностью 130 Вт температура кристалла IPM-модуля может быть ниже, чем Tj = 128°C.

Рис. 2. Зависимость тока фазы от частоты (без радиатора). Векторная широтно-импульсная модуляция. V+ = 320 В, Ta = 28°C, Tj = 128°C

Чтобы оценить температуру кристалла с учетом заданных условий работы приложения, следует воспользоваться программой онлайн-симуляции Infineon IPM simulation tool [2]. В ней также возможно моделирование приложений без радиаторов. Для этого пользователь должен выбрать “No heatsink needed” («Без радиатора»). Далее задать опорную температуру окружающей среды Ta = 28°C в поле “Reference temperature“ и среднеквадратичный фазовый ток 0,53 A в поле “Motor driver phase current RMS“. Затем заполнить значение теплового сопротивления “Thermal resistance (case to reference)“, и подстроить его таким образом, чтобы получить температуру Tj = 128°C. В данном случае тепловое сопротивление будет около 30,5 К/Вт. Полученное значение оказывается высоким из-за отсутствия теплоотвода и сильно зависит от конструкции печатной платы. Максимальная температура кристалла для вентилятора 130 Вт, не использующего радиатор, может быть рассчитана при заданном значении теплового сопротивления, например, для Ta = 45°C температура кристалла составляет около 132°C (рисунок 3). Таким образом, силовой модуль находится в зоне термобезопасности.

Рис. 3. Скриншот результатов моделирования для вентилятора 130 Вт с частотой коммутации 15 кГц

Компрессор для холодильника

Рассмотрим работу компрессора холодильника мощностью 80 Вт. В этом нам поможет рисунок 4.

Рис. 4. Зависимость тока фазы от частоты (без радиатора). Векторная широтно-импульсная модуляция. V+ = 320 В, Ta = 28°C, Tj = 98°C

Тепловые характеристики для холодильника мощностью 80 Вт также могут быть рассчитаны с помощью программы моделирования от Infneon. При Ta = 50°C расчетное значение максимальной температуры кристалла составляет около 113°C. Она также находится в области тепловой безопасности.

Для гарантированного обеспечения безопасности необходимо проверить и протестировать устойчивость системы к коротким замыканиям. В этом испытании вывод (–) модуля Infneon μIPM-DIP 4 A был закорочен на линию AC, а затем один импульс был подан на верхний БТИЗ. Тестирование проводилось при следующих условиях: V DC = 400 В и Isc = 20 А для 5 мкс. IPM прошел испытания без каких-либо сбоев (рисунок 5).

Рис. 5. Тестовая плата и тестовая схема с u-IPM-Dip (вверху), осциллограммы испытаний на короткое замыкание в V DC = 400 В и Isc = 20 А

Для программной защиты от короткого замыкания или перегрузки по току контроллер измеряет напряжение на шунтах. Для аппаратной защиты можно применять внешний компаратор с некоторым опорным напряжением, которое задает уровень отключения.

Дополнительные решения

Компания Infneon предлагает CIPOS Tiny для тех случаев, когда потребитель хочет получать от IPM-модуля сигналы об ошибках (рисунок 6).

Рис. 6. Размер корпуса CIPOS и пример схемы с возвратом сигналов об ошибках

Заключение

Применение силового модуля μIPM-DIP с классом напряжения 600 В и током 4 А для приложений без радиатора с низкой номинальной мощностью до 150 Вт является оптимальным. Модуль показал хорошую устойчивость к коротким замыканиям и запас по уровню перегрева как для компрессора холодильника 80 Вт, так и для вентилятора 130 Вт. Для получения управляющим контроллером сигналов об ошибках от IPM можно использовать силовые модули CIPOS Tiny.

Источник

Ремонт китайского инверторного кондиционера

В последнее время в наш сервис поступает много электронных плат от дешёвых китайских инверторных кондиционеров.

Симптомы могут быть разные:

  • Внутренний блок кондиционера работает как обычно, но не охлаждает.
  • Могут выскакивать ошибки на панели индикации
  • Во внешнем блок при этом вентилятор не крутится или может запускаться на непродолжительное время.
  • Компрессор не запускается

Ошибок на индикаторной панели при этом может не возникать, кондиционер просто дует комнатным воздухом.

Внешняя плата не подаёт признаков жизни — не светятся и не мигают индикаторные светодиоды.

Кондиционеры самых разных OEM брендов, и не только — Shivaki, Neoclima, Hisense и т.д.

Как выяснилось, самая распространённая причина выхода из строя — термический пробой силовых элементов: диодного моста, IGB-модуля или силового транзистора.

Все они располагаются на теплоотводящем алюминиевом радиаторе, для лучшей теплопередачи места контакта смазаны термопастой.

Вот тут и выясняется самое интересное, при отделении радиатора, мы видим, что термопаста высохла и контакт не очень плотный, соответственно и отвод тепла от элемента тоже.

Как видно на увеличенной фотографии, слой пасты распределяется не равномерно и имеет высохшие участки:

Проверка и ремонт инверторной платы кондиционера

Проверить элементы можно обычным мультиметром в режиме проверки диодов или режиме «прозвонки».

Для проверки даже не обязательно снимать радиатор, сделать это можно со стороны пайки деталей.

Только необходимо помнить, что платы зачастую покрывают слоем изолирующего лака, поэтому его необходимо счистить острым инструментом, например, скальпелем. Или залудить паяльником, что предпочтительней.

После нахождения неисправного элемента его необходимо заменить на такой же или аналогичный, не забыв отформовать ножки так же как на демонтированном, для того, чтобы он правильно «сел» на радиатор.

После, я рекомендую полностью удалить остатки старой термопасты любыми доступными средствами. И нанести тонкий слой невысыхающей пасты (самая доступная — отечественная КПТ-19), которую можно приобрести в любом компьютерном магазине или радиорынке.

Для примера привожу фото инверторной платы внешнего блока именитого производителя:

Источник

Структурная схема инверторного кондиционера

Основное отличие инверторного кондиционера — его электронная схема, рассмотрим её структурную схему:

*для увеличения изображения кликните левой клавишей мыши

Функциональные блоки схемы

Входной фильтр

Подавляет и существенно уменьшает уровень помех из сети, которые возникают при переходных процессах от других потребителей, атмосферного электричества.

Ещё одна функция — защита самой сети от высокочастотных импульсов силового преобразователя.

Выпрямитель

Осуществляет преобразование переменного тока в постоянный для питания инверторного модуля

ККМ — корректор коэффициента мощности.

Приводит форму тока к синусоидальной форме, а коэффициент мощности к норме — около 0,97 — 0,98 %

В англоязычной документации обозначается как PSC или PFC — power factor correction

Инверторный модуль

Из постоянного напряжения получает трёхфазное переменное для питания компрессора. Частота, переменного напряжения задаётся блоком управления в зависимости от тепловой нагрузки. Частота переключения силовых ключей при этом около 20 кГц.

На схемах обозначается — IPM — intelligent power module, то есть интеллектуальный силовой модуль.

Источник вторичного питания

Обеспечивает выходное напряжение для питания схемы управления, индикаторов, реле, драйверов для инвертора, электродвигателя вентилятора и других исполнительных механизмов.

Типовые значения постоянного напряжения:

+5 В — питание микропроцессора и микросхем

+12 В — питание реле, драйверных микросхем

+15 В — питание двигателей постоянного тока (BLDC)

Блок управления

Управление всеми блоками и механизмами кондиционера, получение информации с датчиков и её анализ, а также обмен данными с внутренним блоком.

Основные функции схемы управления:

    • сбор данных с датчиков (температурных, давления)
    • получение данных с внутреннего блока
    • управление инверторным модулем и компрессором
    • управление двигателем вентилятора
    • управление электронным ТРВ
    • коммутация четырёхходового клапана
    • осуществление самодиагностики
    • индикация ошибок
    • передача данных внутреннему блоку

Двигатель вентилятора

Охлаждение конденсатора и поддержание заданного давления в системе.

Получает питание +310 В с выпрямителя для питания обмоток двигателя

+15 В с источника ВП для питания схемы управления

Передаёт данные с датчика Холла о частоте вращения вентилятора на схему управления, а с неё получает сигналы управления, для обеспечения оптимального давления в системе.

Электронный ТРВ

Управляет количеством хладагента поступающего в испаритель.

Представляет из себя канал с иглой, положение которой изменяет сечение канала.

Сама игла управляется шаговым двигателем. Это позволяет очень точно регулировать поток хладагента.

По английски EEV — electronic expansion valve, то есть электронный расширительный клапан.

Четырёхходовой клапан

Обеспечивает реверс хладагента.

Управление стандартное — с помощью реле.

На схемах обозначается как 4WAY или подписывается Reversing Valve.

Блок датчиков

Назван так условно, на самом деле они располагаются по всему контуру:

  • датчик температуры воздуха на улице
  • датчик температуры конденсатора
  • датчик температуры нагнетания — устанавливается на нагнетающую трубку компрессора
  • термореле компрессора
  • датчик низкого давления
  • датчик высокого давления
  • датчик уровня масла в компрессоре
  • датчик скорости вращения вентилятора
  • в некоторых сериях инверторов — датчик частоты вращения ротора компрессора

Во внутреннем блоке также установлены датчики информация о состоянии которых передаётся платой управления:

  • датчик комнатной температуры
  • датчик температуры на входе в испаритель, в средней точке, на выходе (обычно установлены 1 или 2 датчика)
  • датчик влажности
  • датчик скорости вращения вентилятора

Некоторые серии инверторных кондиционеров также оснащаются линией перепуска хладагента, системами инжекции (впрыска) в компрессор, системами сбора и возврата масла и прочими, в этой схеме обозначены лишь основные узлы.

Мы рассмотрели структурную схему инвертора с двойным преобразованием, существуют также инверторы постоянного тока (DC Inverter).

Следующие статьи этой категории:

  • Электронная схема инверторного кондиционера
  • Диагностика и ремонт инверторного кондиционера

Источник

Разница между инверторным и не инверторным кондиционером

Для простоты, далее будем называть инверторный и обычный.

Отличаются принципом работы наружного блока.

Компрессор — сердце кондиционера — находится в наружном блоке — обеспечивает циркуляцию хладогента (фреона) в системе.

Инверторный кондиционер в процессе работы плавно понижает и увеличивает мощность компрессора (компрессор работает постоянно, плавно увеличивая и уменьшая мощность).

А обычный — либо включает, либо выключает компрессор (работа компрессора: вкл / выкл / вкл / выкл и так далее).

За счёт этого, мы имеем следующие преимущества инверторного:

  1. Более долговечный — плавное изменение оборотов — уменьшает износ деталей.
  2. Более энергоэффективный — экономит электроэнергию, за счёт умной технологии (в наружном блоке установлена плата управления со сложным алгоритмом).
  3. Более точно поддерживает температуру (точность до 0.5°С) — благодаря тому же плавному изменению оборотов.
  4. Менее шумный (обычный — тоже тихий — слышен лишь поток воздуха, но инверторный ещё тише).
  5. Более современная технология.

Текст выше — вы можете услышать, а может уже слышали от продавцов или установщиков кондиционеров. Это правда.

Однако, если вы хотите углубиться в техническую часть и узнать более подробные аргументы — эта статья для вас.

Для примера возьмём кондиционеры Funai серии Samurai и Samurai Inverter:

Из маркировок можно заметить, что разница в одной букве. RAC-SM25HP.D03 и RACI-SM25HP.D03.

Внешний вид

Визуальных отличий нет. Если не считать дополнительную надпись на инверторном: «DC PAM INVERTER».

Габариты

Инверторный Обычный
Размеры внутреннего, мм: 790x255x200 790x255x200
Размеры наружного, мм: 660x482x240 660x482x240
Вес внутреннего, кг: 7.5 6.7
Вес наружного, кг: 21.5 22

Вес отличается. Инверторный тяжелее. Значит в «начинке» разница есть.

Внутренний блок

Не смотря на разницу в весе, принципиальных различий в устройстве внутреннего блока в обычном и инверторном — нет.

Поэтому перейдём к наружному. Там всё самое интересное. То, что кардинально влияет на принцип работы.

Начинка наружного блока

Теплообменники, крыльчатка (вентилятор), количество меди — одинаковое.

1. Наличие дополнительной платы управления у инверторного (подробнее о ней чуть позже).

В то время как, у обычного вместо неё более простой набор электронных элементов:

2. Электромотор вентилятора Инверторного в керамическом корпусе, закреплён на резиновых прокладках:

У обычного — в металлическом корпусе, просто прикручен к корпусу наружного блока:

Также можно заметить дополнительную шумоизоляцию на компрессоре инверторного.

Этот факт может отличаться (может быть, может не быть), в зависимости от производителя и серии кондиционеров.

То есть это не главное, не ключевое отличие. Однако, свидетельствует о том, что производители при разработке инверторных моделей, стараются дополнить их подобными, полезными технологиями.

По внутреннему устройству, имеем 2 главных отличия:

  1. Плата управления компрессором
  2. Более совершенный, инверторный электромотор вентилятора

Принцип работы кондиционера

  1. Вы установили температуру с помощью пульта ДУ — 25 градусов.
  2. Внутренний блок анализирует температуру в помещении
  3. Температура в помещение выше, пусть будет 29 градусов.
  4. Внутренний блок отправляет сигнал в наружный блок — «Необходимо охладить».

Обычный кондиционер просто запустит компрессор, подаст на него питание 220 вольт.

Так же как вы включаете свет: щелчёк выключателя и свет горит. Сигнал «Охладить» — компрессор включился и заработал на полную мощность.

Когда внутренний блок понял, что температура воздуха соответствует установленной — 25 градусов — подаст сигнал в наружный — «Достаточно» — и наружный блок остановит компрессор, полностью обесточит его — компрессор выключается — холод перестаёт идти.

Таким образом поддерживается температура: включение / выключение / включение / выключение / и так далее.

Внутренний блок продолжает работать. Вы не замечаете как ведёт себя наружный. Если только у вас тонкие стены — звук запуска и остановки компрессора можно услышать.

Инверторный — здесь сложнее.

Плата управления преобразует 220 вольт в постоянный ток, затем инвертирует обратно в переменный, но уже с нужной мощностью.

За счёт инвертирования переменного тока, плата может плавно регулировать, управлять мощностью компрессора.

Как в автомобиле: нажали газ сильнее — мотор крутится быстрее, если нужно сбавить скорость — немного отпускаете педаль.

Таким образом

Инверторный кондиционер может снижать или увеличивать мощность компрессора.

Температура поддерживается более плавно.

Нет циклов: вкл / выкл / вкл / выкл…

  • Если температура в комнате достигла заданной — компрессор не выключается полностью, а снижает обороты на минимальные, поддерживающие.
  • Температура в комнате повысилась — компрессор плавно увеличит обороты на столько — на сколько это потребуется, а не на всю мощность.

Дальше поговорим об особенностях в практическом смысле.

Комфорт

Комфортно будет, и с обычным, и с инверторным кондиционером. И тот, и другой — отлично справляются со своей задачей — охлаждение / обогрев воздуха в помещении — поддержание заданной температуры.

С инверторным — более комфортно.

Инвертор дороже, потому что он более технологичный.

Разница в цене 30-60% в зависимости от бренда и модели.

Например линейка Royal Clima серии Vela и инверторный аналог Vela inverter:

Шума от обычного кондиционера — нет, слышен лишь поток воздуха, без механических звуков.

Инверторный кондиционер — ещё тише.

Главным образом в Инверторном тише наружный блок. Причём, не только из за инверторного компрессора, а как мы видели выше, ещё и за счёт более продвинутого электромотора вентилятора, и наличия дополнительной шумоизоляции на компрессоре.

Получается производитель при разработке инверторных моделей: не просто добавляет инверторную плату управления компрессором, но и оснащает другими дополнительными технологиями, которые улучшат кондиционер, в сравнении с неинверторным.

И всё же, не у всех производителей электромотор вентилятора наружного блока будет инверторным, бывает ставят обычный, как мы видели ранее, в данном случае установлен на не инверторном.

Некоторые производители используют термин Full DC Invertor — это означает что и компрессор и электромотор вентилятора — Инверторные.

Энергоэффективность

Инверторные потребляют электричество на 20-30% меньше.

Обычные кондиционеры запрещены к продаже в Европе, из-за повышенного энергопотребления.

Повышенное энергопотребление возникает из-за повышенного пускового тока во время запуска компрессора, что вызывает основное потребление электричества. А запуски и остановки происходят постоянно, чего нет в инверторном кондиционере.

Российская действительность

В России свободно продаются Обычные кондиционеры. Энергоэффективность не контролируется законами и регламентами.

В реальности, если учитывать то, что инверторный потребляет электричества меньше обычного на 30%:

  • для расчёта возьмём — 0.5 кВт экономии
  • при ежедневном потреблении (если кондиционер работает 10 часов в день) — экономия 5 кВт в сутки
  • В жаркий сезон 100 дней в году = 500 кВт.
  • 1 кВт = 3 руб.
  • Итого в год на инврторном кодниционере можно сэкономить 500 кВт — 1 500 рублей в год.
  • При сроке службы кондиционера 10 лет = 15 000 рублей.

Выгода не очевидна.

В южном регионе России инверторный кондиционер отобъётся через 5 лет.

В средней полосе — 10-15 лет. Через 10 лет срок службы закончится.

Для Новосибирска, по соотношению стоимость кондиционера / энергопотребление — выгоды особенно нет.

Если говорить, не про бытовые кондиционеры (для дома / офиса), а про предприятия где кондиционеров много, и их мощность значительно больше — по электропотреблению кондиционер — отобьёт своё удорожание в сравнение с бытовым быстрее. Выгода будет.

Стоит ещё понимать, что на больших предприятиях мощность электролинии ограничена, и физически не возможно одновременно занимать столько мощности для большого кол-ва мощных кондицинеров. Здесь экономичные, инверторные технологии могут стать единственным вариантом.

Номинальная мощность

Кратковременно, инверторный кондиционер может увеличить мощность выше своей номинальной на 30%. Что бы быстрее охладить комнату.

Например модель мощностью 2.5 кВт. На 15 минут может работать в режиме 3 кВт, за счёт платы инверторного управления комрессором.

У обычного кондиционера такой возможности нет.

Надёжность

1. Прибор который работает постоянно (нет цикла включений и выключений) — меньше ломается. Выходит — надёжней инвертор.

Есть и другая версия на этот счёт:

2. Если система сложнее, если элементов больше — она становится менее надёжней.

Обе точки зрения имеют место быть.

Ремонтопригодность

Если пообщаться с сервисниками-кондиционерщиками: они ремонтируют с большей охотой и скоростью обычные кондиционеры, будучи уверенны, что приедут и отремонтируют за один выезд, на месте.

Если компрессор — живой, на обычном, то всё остальное они починят, или поменяют вышедшие из строя элементы (они у них всегда в наличии, с собой).

Если сервисник едет на инверторный кондиционер — он едет на диагностику — у него нет уверенности, что он быстро устранит поломку. Потому как — плата сложная, нужно время для выяснения, что именно «сгорело», найти аналогичные подменные компоненты — это уже минимум 2 выезда. Либо нужно менять плату полностью — плата под заказ — бывает и так что такие платы уже не производятся.

Безусловно, есть умельцы которые найдут способ починить любой инверторный кондиционер. Но таких узких специалистов намного меньше, и они, как правило, нарасхват.

Температурный диапазон на улице для обогрева

Диапазон работы обычного на обогрев: -7 … 24 градуса. При температуре ниже -7 сработает защита (если она предусмотрена) и кондиционер не включится. Если защиты нет — включится и сломается.

У инверторных диапозон на обогрев -15 … 24 градуса. Благодаря своим «мозгам», наружный блок автоматически себя подогревает:

  • Работает на обогрев (внутренний блок тёплый — наружный холодный).
  • В нужный момент, что бы масло не загустело, от низкой температуры (холода) компрессор переключается на режим «оттайки теплообменника» — тем самым подогревается.

Можно доработать наружный блок инверторного кондиционера «зимним комплектом» это позволит использовать его на обогрев до -30 градусов.

Пример из нашего каталога: некоторые производители производят кондицинеры тепловые насосы, они работают как инверторные кондиционеры и как тепловые насосы, то есть дополнительно доработаны для обогрева, при более низких температурах -22 .. -30 градусов:

Температурный диапазон на улице для охлаждения

Для охлаждения помещения (например серверной) при низких температурах (ниже 17 гр., в некоторых — ниже 0 гр.) на улице использовать инверторный кондиционер не получится.

Для подобных целей используют обычный кондиционер, оборудованный «зимним комплектом».

Обычный кондиционер с зимним комплектом может охлаждать при температурах на улице до -30, и даже -40 градусов — зависит от производителя и модели, а также от зимнего комплекта.

Поэтому именитые производители: Daikin, Mithubishi Electric продолжают производить обычные кондиционеры для этих целей.

Выводы

Плюсы инверторного:

  • Долговечный — износ деталей меньше
  • Энергоэффективный — потребяет меньше электричества
  • Лучше относится к отрицательным температурам на улице для обогрева помещения — до -15 / -30 градусов (с зимним комплектом)

Плюсы обычного:

  • Дешевле на 30-60% инверторного
  • Ремонтопригоденей, чем инверторный.
  • Для России — энергоэффективность не контролируется законами и регламентами, в отличии от Европы. Выгода от экономии электричества на инверторном — не очевидна в средней полосе.
  • Лучше относится к отрицательным температурам на улице для охлаждения помещения — до -30 / -40 градусов с зимним комплектом (например для серверной)

Обе технологии имеют права на жизнь.

Будущее за инверторами. Если вам нужен просто холод, а денег в «обрез» — смело берите обычный кондиционер.

Существует такой аргумент:

Если вы не планируете жить 10 лет в этой квартире — через 2-3 года переедите — возьмите обычный.

Также, обычный кондиционер отлично справляется со своими задачами:

Если себе и надолго, особенно в спальную — рассмотрите инверторный вариант.

Надеемся, мы дали вам «пищу» для более осознанного выбора, при возникновении вопросов — звоните, пишите.

Источник

Вопрос

02 Июля 2014

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, кондиционер работает, потом отключается и на дисплее появляется надпись Н5. Что это означает и если можно поподробнее

/ Пользователь 3612 /

Ответ

Добрый день! Так как вы не указали модель внутреннего или внешнего блока, то будем считать, что у вас кондиционер серии Kaze RK-18(24)SKGI. Ошибка H5 означает  токовую защита  IPM модуля внешнего блока.

Необходимо проверять:

— напряжение DC в контрольных точках платы управления внешнего блока;

— сопротивление обмоток инверторного компрессора;

— чистоту конденсатора;

— заправку хладагента.

Технический специалист Dantex

Коды ошибок кондиционеров и сплит систем Royal Clima (Роял Клима)

Сервис кондиционеров В Воронеже

Оперативный выезд в течении 2-х часов по Воронежу и Воронежской области.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Если Вы решили отремонтировать кондиционер или сплит-систему самостоятельно, у Вас есть все шансы на победу при ответе «ДА» на следующие вопросы:

— Вы знаете причину её возникновения (Не всегда код ошибки указывает на истинную причину) ?

— у Вас есть оборудование для диагностики?

— Вы можете точно определить причину неисправности?

— Вы можете приобрести или отремонтировать оригинальные запчасти?

— Вы готовы рисковать жизнью при диагностике и работе с внешним блоком (при сложном доступе)?

— у Вас есть достаточное время разбираться с проблемой?

Если Вы ответили на все вопросы «ДА», поздравляем, Вы можете самостоятельно произвести ремонт, да поможет Вам Бог!

В остальных случаях рекомендуем обратиться к специалистам авторизованного сервисного центра «КлиматСпецРесурс» по телефону 8 920 407-88-13, воспользоваться обратной связью csr36@bk.ru или написать запрос в WhatsApp или Viber .

Коды ошибок кондиционеров Royal Clima (Роял Клима)

Коды ошибок RCI-E28HN / RCI-E37HN / RCI-E54HN / RCI-E72HN

Описание Поведение индикатора Код ошибки
Нарушение внутренней и внешней связи Мигает E0
Наружная коммуникация Мигает EC
Внутренний датчик температуры в помещении (IRT) Мигает 1раз в 8с E1
Датчик температуры в помещении (IPT) Мигает 2раза в 8с E2
Датчик температуры наружной катушки (OPT) Мигает 3раза в 8с E3
Нарушение системы Мигает 4раза в 8с E4
Неверная конфигурация модели Мигает 5раз в 8с E5
Неисправность двигателя внутреннего вентилятора Мигает 6раз в 8с E6
Датчик наружной температуры Мигает 7раз в 8с E7
Датчик температуры всасывания Мигает 8раз в 8с E8
Привод IPM и ошибка модуля Мигает 9раз в 8с E9
Наружный вентилятор двигателя (двигатель постоянного тока) Мигает 10раз в 8с EF
Ошибка датчика тока Мигает 11раз в 8с EA
Ошибка EEPROM внутреннего блока Мигает 12раз в 8с EE
Температура неисправность выключателя (сверху компрессора) Мигает 13раз в 8с EP
Ошибка датчика напряжения Мигает 14раз в 8с EU

Список кодов защиты

Описание Поведение индикатора Код ошибки
Защита от перенапряжения / пониженного напряжения Мигает 1раз в 8с P1
Защита от сверхтока Мигает 2раза в 8с P2
Защита от перегрева Мигает 4раза в 8с P4
Слишком холодная защита в режиме охлаждения Мигает ярко 5раз в 8с P5
Защита от перегрева в режиме охлаждения Мигает ярко 6раз в 8с P6
Защита от перегрева в режиме обогрева Мигает ярко 7раз в 8с P7
Наружная надстройка / более низкая температурная защита Мигает ярко 8раз в 8с P8
Защита привода (программный контроль) Мигает 9раз в 8с P9
Модуль защиты (аппаратный контроль) RUN: Blink; TIMER: 10 blink /8 sec P0

Светодиод на наружной плате питания мигает 1 сек ВКЛ и 1 с ВЫКЛ во время ожидания компрессора и всегда горит (ВКЛ) во время работы компрессора; Если на ODU произошел сбой, индикатор (светодиод) предупреждает о неисправности в цикле, так что он светится в течение 0,5 секунд, темный в течение 0,5 секунды, мигает «n» раз, а затем затемняется в течение 3 секунд. Подробнее см. Таблицу ниже:

Во время ожидания компрессора светодиод мигает (1 раз в 1с). Во время работы компрессора он горит.

Если на ODU произошел сбой, светодиод предупреждает о неисправности в цикле, он горит в течение 0,5 секунд темным и в течении 0,5 секунд мигает «N» раз, затем затемняется в течении 3 секунд. Подробнее смотрите таблицу ниже.

Светодиод на плате наружного блока

Источник

IPM-модули для маломощных силовых устройств

Понятие «энергосбережение» применимо ко всем электрическим системам, в том числе – и к маломощным силовым устройствам. Современная тенденция – переход к устройствам на базе инверторов напряжения. Кроме того, уменьшение веса и размера проектируемых систем всегда представляет интерес. Сейчас растет популярность решений, не использующих радиатор. В данной статье рассматриваются силовые схемы без радиаторов на базе μIPM-DIP производства Infineon.

Потребности рынка бытовой техники

Необходимость дальнейшего снижения уровня собственного потребления приводит к тому, что на рынке силовых устройств наблюдается ускоренный переход к управляемым инверторным системам. Бытовая техника не стала исключением. Ее производители стараются сделать продукт более компактным и легким. Именно по этой причине все большей популярностью пользуются решения без теплового радиатора. В статье рассматриваются силовые устройства без радиатора на базе интеллектуальных силовых модулей (Intelligent power module, IPM), учитывающие особенностей конечных приложений.

Маломощные приложения

В каждой области применения существует свое понимание того, что считать малой мощностью. В данной статье рассматриваются устройства с мощностью до 150 Вт, которые находят применение в бытовых приложениях. В качестве примера можно рассмотреть привод вентилятора и компрессора холодильника мощностью до 150 Вт с целевыми характеристиками, представленными в таблице 1.

Таблица 1. Целевые характеристики привода вентилятора и компрессора холодильника

Приложение Мощность, Вт Коэффициент мощности Vin, В Vdc, В Vout, В Iout, А Fs/w, кГц Ta, °С
Вентилятор 130 0,85 220 311 190 0,46 15 45
Холодильник 80 0,55 220 311 190 0,44 8 50

С помощью силовых IPM-модулей можно максимально быстро и просто добиться решения поставленных задач.

Для устройств мощностью до 150 Вт можно рассмотреть возможность использования IPM-модулей с классом напряжения 600 В и током 3 А. Тем не менее, если необходимо обойтись без радиатора и обеспечить работу с более высокой частотой (около 15 кГц), то для обоих приложений такой силовой модуль будет не вполне оптимальным решением. Следовательно, силовой модуль с классом напряжения 600 В и током 4 А будет более подходящим кандидатом. Размер пластикового корпуса модуля Infneon μIPM-DIP 4 A составляет 29x12x2,9 мм, для потребителей доступны три варианта корпусных исполнений: SOP23, DIP23 и DIP23A.

На рисунке 1 показан пример схемы электропривода без датчиков положения с применением ИС IRMCF171. В состав μIPM-DIP входит драйвер силовых ключей, БТИЗ и NTC-термистор. Так как в модуле имеется встроенный бутстрепный диод, то для того, чтобы управлять БТИЗ с помощью контроллера потребуется добавить лишь бустрепный конденсатор. Кроме того, данный IPM имеет отдельные выводы для каждого из эмиттеров, что позволяет разработчику использовать схему с одним или тремя шунтами. С данным силовым модулем совместимы контроллеры с рабочим напряжением 3,3 В. Используя встроенный NTC-термистор, можно обеспечить защиту μIPM-DIP с помощью компаратора. В представленной схеме внешний компаратор сравнивает сигнал NTC-термистора с опорным напряжением 3 В, сигнализируя контроллеру, что температура внутри IPM достигла примерно 115°C. В установившемся состоянии при отсутствии радиатора такой сигнал соответствует ориентировочному значению температуры кристалла 135°C [1]. Если разработчик хочет установить более низкий уровень тепловой защиты, то следует изменить значение опорного напряжения на компараторе. Кроме того, вывод IPM-модуля от NTC-термистора подключен к контроллеру, который измеряет сопротивление датчика напрямую.

Рис. 1. Корпусное исполнение μIPM-DIP 600A 4 A и пример схемы включения

Применение вентилятора в системе кондиционирования воздуха

Распределение тепла в системе питания вентилятора мощностью 130 Вт показано на рисунке 2. На представленном графике показана зависимость среднеквадратичного фазового тока от несущей частоты при заданной температуре кристалла. Этот график был основан на результатах, полученных в ходе тепловых испытаний. Испытания проводились с двумя типами модуляции: трехфазной и двухфазной. Температура кристалла поддерживалась на уровне Tj = 128°C, что контролировалось с помощью ИК-камеры. Тестируемый вентилятор 130 Вт работал с частотой коммутации fsw = 15 кГц и током Iout = 460 мА (таблица 1). На рисунке 2 видно, что при частоте 15 кГц и температуре Tj = 128°C достижимая токовая нагрузка составляет 530 мА. Таким образом, при работе с тестируемым вентилятором мощностью 130 Вт температура кристалла IPM-модуля может быть ниже, чем Tj = 128°C.

Рис. 2. Зависимость тока фазы от частоты (без радиатора). Векторная широтно-импульсная модуляция. V+ = 320 В, Ta = 28°C, Tj = 128°C

Чтобы оценить температуру кристалла с учетом заданных условий работы приложения, следует воспользоваться программой онлайн-симуляции Infineon IPM simulation tool [2]. В ней также возможно моделирование приложений без радиаторов. Для этого пользователь должен выбрать “No heatsink needed” («Без радиатора»). Далее задать опорную температуру окружающей среды Ta = 28°C в поле “Reference temperature“ и среднеквадратичный фазовый ток 0,53 A в поле “Motor driver phase current RMS“. Затем заполнить значение теплового сопротивления “Thermal resistance (case to reference)“, и подстроить его таким образом, чтобы получить температуру Tj = 128°C. В данном случае тепловое сопротивление будет около 30,5 К/Вт. Полученное значение оказывается высоким из-за отсутствия теплоотвода и сильно зависит от конструкции печатной платы. Максимальная температура кристалла для вентилятора 130 Вт, не использующего радиатор, может быть рассчитана при заданном значении теплового сопротивления, например, для Ta = 45°C температура кристалла составляет около 132°C (рисунок 3). Таким образом, силовой модуль находится в зоне термобезопасности.

Рис. 3. Скриншот результатов моделирования для вентилятора 130 Вт с частотой коммутации 15 кГц

Компрессор для холодильника

Рассмотрим работу компрессора холодильника мощностью 80 Вт. В этом нам поможет рисунок 4.

Рис. 4. Зависимость тока фазы от частоты (без радиатора). Векторная широтно-импульсная модуляция. V+ = 320 В, Ta = 28°C, Tj = 98°C

Тепловые характеристики для холодильника мощностью 80 Вт также могут быть рассчитаны с помощью программы моделирования от Infneon. При Ta = 50°C расчетное значение максимальной температуры кристалла составляет около 113°C. Она также находится в области тепловой безопасности.

Для гарантированного обеспечения безопасности необходимо проверить и протестировать устойчивость системы к коротким замыканиям. В этом испытании вывод (–) модуля Infneon μIPM-DIP 4 A был закорочен на линию AC, а затем один импульс был подан на верхний БТИЗ. Тестирование проводилось при следующих условиях: V DC = 400 В и Isc = 20 А для 5 мкс. IPM прошел испытания без каких-либо сбоев (рисунок 5).

Рис. 5. Тестовая плата и тестовая схема с u-IPM-Dip (вверху), осциллограммы испытаний на короткое замыкание в V DC = 400 В и Isc = 20 А

Для программной защиты от короткого замыкания или перегрузки по току контроллер измеряет напряжение на шунтах. Для аппаратной защиты можно применять внешний компаратор с некоторым опорным напряжением, которое задает уровень отключения.

Дополнительные решения

Компания Infneon предлагает CIPOS Tiny для тех случаев, когда потребитель хочет получать от IPM-модуля сигналы об ошибках (рисунок 6).

Рис. 6. Размер корпуса CIPOS и пример схемы с возвратом сигналов об ошибках

Заключение

Применение силового модуля μIPM-DIP с классом напряжения 600 В и током 4 А для приложений без радиатора с низкой номинальной мощностью до 150 Вт является оптимальным. Модуль показал хорошую устойчивость к коротким замыканиям и запас по уровню перегрева как для компрессора холодильника 80 Вт, так и для вентилятора 130 Вт. Для получения управляющим контроллером сигналов об ошибках от IPM можно использовать силовые модули CIPOS Tiny.

Источник

6 Апреля 2020 17:49


// Коды ошибок сплит-систем

Коды ошибок сплит-систем MDV и их расшифровка

Коды ошибок серии URORA (MDSA)

  • Коды ошибок: E0 Ошибка чтения контрольной суммы EEPROM, внутренний блок
  • Коды ошибок: E1 Ошибка межблочной связи (только для 24)
  • Коды ошибок: E2 Ошибка контроля перехода сигнала через 0
  • Коды ошибок: E3 Нет контроля вентилятора внутреннего блока
  • Коды ошибок: E4 Ошибка по датчику температуры T1 (Т помещения)
  • Коды ошибок: E5 Ошибка по датчику T2 (Т кипения)
  • Коды ошибок: E7 Ошибка связи дисплей плата управления
  • Коды ошибок: EC Утечка хладагента
  • Коды ошибок: F1 Ошибка по датчику T4 (Нар.блок, Т наружная)
  • Коды ошибок: F2 Ошибка по датчику T3 (Нар.блок, Т конденсации)
  • Коды ошибок: F3 Ошибка по датчику T5 (Нар.блок, Т нагнетания)
  • Коды ошибок: F4 Ошибка чтения EEPROM, наружный блок
  • Коды ошибок: F5 Нет контроля вентилятора наружного блока
  • Коды ошибок: P0 Неисправность IPM или его перегрузка по току
  • Коды ошибок: P1 Напряжение питания слишком низкое, или слишком высокое
  • Коды ошибок: P2 Перегрев компрессора
  • Коды ошибок: P4 Ошибка модуля инвертора

Коды ошибок серии FAIRWIND (MDSF)

  • Мигает 1 раз — Выкл. E1 Ошибка чтения контрольной суммы EEPROM
  • Мигает 2 раза — Выкл. E2 Ошибка контроля перехода сигнала через 0
  • Мигает 3 раза — Выкл. E3 Ошибка контроля оборотов вентилятора внутреннего блока
  • Мигает 4 раза — Выкл. E4 Перезагрузка по току компрессора (4 раза)
  • Мигает 5 раз — Выкл. E5 Ошибка термистора Т1 внутреннего блока (воздушный датчик)
  • Мигает 6 раз — Выкл. E6 Ошибка термистора Т2 внутреннего блока (трубный датчик)
  • Мигает 7 раз — Выкл. E7 Ошибка термистора Т3 наружного блока (только для 24 и 28 kBTU)
  • Мигает 2 раза — Светится EC Обнаружена утечка хладагента
  • Мигает 8 раз Выкл. — E8 резерв
  • Мигает 9 раз Выкл. — E9 Ошибка межблочной связи (только для 24 и 28 kBTU)

Примечание: в зависимости от модели кондиционера код ошибки может отображаться на цифровом дисплее или светодиодами (LED) отображения режима.

Коды ошибок серии OP (MDSOP)

  • Коды ошибок: E0/EA Ошибка чтения EEPROM внутр.блока
  • Коды ошибок: E1 Ошибка связи между блоками
  • Коды ошибок: E3 Ошибка контроля скорости вентилятора ВБ
  • Коды ошибок: E4 Ошибка термистора Т1 (воздух, ВБ)
  • Коды ошибок: E5 Ошибка термистора Т2 (испаритель, ВБ)
  • Коды ошибок: E6 Ошибка связи между платой ВБ и дисплеем
  • Коды ошибок: EF Неисправность модуля Intelligent Eye
  • Коды ошибок: F1 Ошибка термистора Т4 (наружн.воздух, НБ)
  • Коды ошибок: F2 Ошибка термистора Т3 (конденсатор, НБ)
  • Коды ошибок: F3 Ошибка термистора ТР (нагнетание, НБ)
  • Коды ошибок: F4 Ошибка чтения EEPROM наружн.блока
  • Коды ошибок: F5 Ошибка контроля скорости вентилятора НБ
  • Коды ошибок: p0 Ошибка IPM, или неисправны IGBT в нем
  • Коды ошибок: p1 Защита по напряжения DC-bus, низкое или высокое
  • Коды ошибок: p2 Защита по высокой температуре IPM
  • Коды ошибок: p4 Ошибка модуля инвертора (модуль и компрессор)

Коды ошибок серии FOREST (MDSAF) 

  • Коды ошибок: E0 Ошибка чтения контрольной суммы EEPROM
  • Коды ошибок: E1 Ошибка межблочной связи (только для 24)
  • Коды ошибок: E2 Ошибка контроля перехода сигнала через 0
  • Коды ошибок: E3 Ошибка контроля оборотов вентилятора ВБ
  • Коды ошибок: E4 Ошибка термистора Т1 ВБ (воздушный датчик)
  • Коды ошибок: E5 Ошибка термистора Т2 ВБ (трубный датчик)
  • Коды ошибок: E7 Ошибка связи дисплей плата управления
  • Коды ошибок: EC Обнаружена утечка хладагента


Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Модуль кузовостр даф 105 ошибка
  • Модуль кузова даф 105 ошибка
  • Модуль контроля двигателя ошибка бмв
  • Модуль для чтения ошибок автомобиля
  • Модуль для считывания ошибок автомобиля