Ошибка компрессора кондиционера

Многие опытные сервисные специалисты гордятся тем, что могут «на глаз» определить неисправность холодильной установки. Однако, например, такая часто встречающаяся неисправность, как обмерзание внутреннего блока, может быть вызвана не только банальной нехваткой фреона, но и другими факторами. А именно: забитый фильтр внутреннего блока, неисправный вентилятор, загрязнённый теплообменник внутреннего блока, переохлаждение конденсатора, залóм на жидкостном трубопроводе и т. д. Поэтому для правильной постановки «диагноза» необходимо проведение инструментального обследования системы кондиционирования или холодоснабжения.

Стандартные параметры работы

Рассмотрим для начала нормальный режим работы холодильного контура на примере наиболее часто встречающегося хладагента R410a. Традиционно замкнутый цикл хладагента изображают с помощью диаграммы «давление — энтальпия», которую мы видим на рис. 1.


Рис. 1. Фрагмент диаграммы «абсолютное давление — энтальпия» для фреона R410a

При стандартных (расчётных) параметрах наружного воздуха компрессор забирает газообразный хладагент (точка 2) с температурой около 10°C и избыточным давлением 8 бар (не путать с абсолютным давлением на рис. 1), сжимает его и так же газообразным подаёт в конденсатор (точка 3–70°C, 30 бар). Конденсатор обдувается наружным воздухом с температурой +35°C. В конденсаторе фреон сначала охлаждается до температуры конденсации 50°C (точка 3*), а затем полностью конденсируется при этой температуре (точка 4*). Далее происходит его переохлаждение до температуры 45°C (точка 4). И следующим этапом жидкий хладагент (45°C, 30 бар) попадает на регулятор давления (капиллярную трубку или ТРВ), как это показано на рис. 2.


Рис. 2. Стандартные параметры работы холодильного контура системы кондиционирования на R410a

Цель регулятора давления — создать требуемую температуру кипения во внутреннем блоке +5°C. Следовательно, избыточное давление кипения фреона должно быть 8,3 бар. Регулятор снижает давление жидкого хладагента до требуемых 8,3 бар, понижая при этом его температуру до 5°C, так как часть хладагента при дросселировании вскипает (точка 1). Далее фреон попадает во внутренний блок, где теплообменник обдувается внутренним воздухом, имеющим температуру +27°C (именно такая расчётная температура принята в Японии), и полностью выкипает (точка 2*). Затем хладоноситель немного перегревается до температуры +10°C и возвращается по газовому трубопроводу снова на всасывание компрессора (точка 2).

Для чего нужен перегрев хладагента? Для защиты компрессора от попадания жидкого несжимаемого фреона и, как следствие, выхода компрессора из строя. Как правило, перегрев хладагента величиной 5°C считается оптимальным. С другой стороны, перегрев хладагента в испарителе понижает общее КПД системы, поэтому некоторые производители уменьшают перегрев до 1°C, но при этом тщательно контролируют газообразную фазу на всасывании компрессора.

Стандартные неисправности

Рассмотрим различные варианты отклонения параметров холодильной системы от нормальных и поймём, вследствие каких неисправностей это происходит. Для удобства сведём все неисправности в одну табл. 1.

1. Поломка компрессора

Начнём с главного — допустим, произошла поломка компрессора. Поломки компрессора бывают разные, например, это выход из строя электродвигателя, механическое заклинивание и т. д. Чаще всего сама система определит неисправность и выдаст код ошибки. Однако на старых системах такой возможности нет. Основные признаки поломки компрессора: система кондиционирования включается, вентиляторы внутреннего и наружного блока крутятся, компрессор подаёт признаки жизни (вибрация, шум) или не подаёт, но параметры давления конденсации и испарения практически равны. Холодопроизводительность равна нулю. Энергопотребление может быть как больше, как и меньше номинального.

2. Отсутствие фреона

Отсутствие фреона происходит чаще всего после утечек из-за неплотностей в местах соединений. Если размер отверстий достаточно большой или проходит много времени, то фреон уходит практически весь, и давление внутри системы и снаружи выравнивается. Производительность системы равна нулю.

Основной показатель отсутствия фреона — давление в остановленной системе равно атмосферному.

3. Недостаточное количество фреона

Недостаточное количество фреона возможно из-за утечки или недостаточной заправки кондиционера. Низкое давление всасывания приводит к обмерзанию внутреннего блока (фото 1). Однако обмерзание внутреннего блока может происходить не только из-за банальной утечки хладагента. Причин обмерзания может быть достаточно много:

  • причина, которую можно назвать «слабый испаритель» и которая может возникнуть, например, вследствие ухудшения теплообмена внутреннего блока из-за грязного фильтра, низкой температуры в помещении, поломки вентилятора внутреннего блока и т. д. — всё это приводит к недостаточному кипению фреона во внутреннем блоке и к снижению давления испарения;
  • переохлаждение конденсатора — пониженная температура наружного воздуха, повышенная скорость вентилятора наружного блока может привести к переохлаждению фреона и снижению давления в системе;
  • повышенные потери давления в трубопроводах вследствие залома, слишком длинных трасс, забивания фильтра и т. д.;
  • и в том числе — недостаток фреона в системе вследствие утечки.


Фото 1. Обмерзание внутреннего блока

Все эти варианты можно объединить одной причиной обмерзания — во внутреннем блоке давление фреона стало ниже, чем необходимо. А поскольку давление насыщенного фреона неразрывно связано с его температурой, температура кипения понижается ниже нуля (рис. 3). Недостаточное количество фреона можно дифференцировать от остальных вариантов с помощью большого перегрева после испарителя (7–15°C, однако только до того момента, когда весь теплообменник внутреннего блока не покрылся льдом) и большой температуры нагнетания после компрессора (+90…+110°C).

Поскольку компрессор охлаждается циркулирующим хладагентом, то снижение расхода хладагента приводит к перегреву компрессора и повышенной температуре нагнетания.


Рис. 3. Температура и давление насыщения для фреона R410a

4. Переохлаждение конденсатора

Переохлаждение конденсатора возникает в переходный и холодный периоды года, когда система кондиционирования работает, например, в серверной. Если конденсатор не имеет регулятора скорости вращения вентилятора наружного блока, то сначала небольшое понижение наружной температуры (обычно до +20°C) сказывается положительно — увеличивается производительность кондиционера и снижается энергопотребление компрессора. Однако дальнейшее снижение приводит к отрицательным температурам кипения и обмерзанию внутреннего блока. Отличается от недостаточного количества фреона величиной перегрева на испарителе. Перегрева практически нет.

5. Залóм (засор) на газовой трубе

Данная ситуация может произойти по причине некачественного монтажа, когда газовый трубопровод сгибается не с помощью трубогиба, а вручную. После залома монтажниками делаются попытки выправить ситуацию — труба немного расширяется плоскогубцами, и в итоге её сечение оказывается около 30% от необходимого. Система кондиционирования запускается и работает, но производительность снижается. На месте залома возникают потери давления. Давление и температура испарения во внутреннем блоке увеличиваются, а давление всасывания компрессора уменьшается.

Всё вместе это приводит к падению производительности компрессора и снижению производительности внутреннего блока. Визуально можно оценить проблему по обмерзанию газового трубопровода после места залома и на газовом запорном вентиле. Внутренний блок при этом не обмерзает. Аналогичная ситуация наблюдается при забитом фильтре на газовой трубе.

6. Залóм (засор) на жидкостной трассе, капиллярной трубке, ТРВ

Происходит достаточно редко, однако «симптомы» похожи на механический засор капиллярной трубки или снижение производительности ТРВ. Температура всасывания проваливается в область отрицательных значений, и происходит обмерзание внутреннего блока. Расход хладагента падает, компрессор перегревается. Отличается от залома на газовой трубе обмерзанием внутреннего блока. Перегрева нет. При этом наблюдается большое переохлаждение на конденсаторе. Дозаправка не решает проблемы, давление не растёт.

7. «Слабый» испаритель

Проблема возникает при недостаточной производительности теплообменника внутреннего блока. Причины: забит фильтр внутреннего блока, вентилятор не работает или забит пылью, снижен воздухообмен, низкая температура внутреннего воздуха и т. д. Это приводит к неполному кипению хладагента, понижению давления и температуры испарения, обмерзанию внутреннего блока.

8. Перегрев конденсатора

Может произойти при засорении теплообменника наружного блока, неисправном вентиляторе, высокой температуре окружающего воздуха (выше +35°C), а также при образовании «замкнутого кольца» циркулирующего воздуха, когда тёплый воздух после вентилятора снова попадает на всасывание. Всё это приводит к повышению температуры конденсации, снижению производительности, повышению энергопотребления. Отсюда становится понятным, насколько важно держать наружный блок кондиционера чистым. Пыль на теплообменниках означает повышенный расход электроэнергии и увеличенные затраты при эксплуатации кондиционера.

9. Примеси в хладагенте

Примеси в хладагенте появляются при отсутствии вакуумирования или неправильном запуске кондиционера. Как правило, в холодильный контур могут попасть воздух или остатки азота. Наличие неконденсируемых газов приводит к аномальному росту давления конденсации, перегреву компрессора, снижению производительности системы. Неконденсируемый газ скапливается в верхней части ресивера или конденсатора, снижая его производительность.

Оценить наличие примесей можно до включения кондиционера. В состоянии равновесной температуры с окружающей средой измеряется давление в системе и сравнивается с давлением испарения (при данной температуре). Если отклонение составляет более 2°C, в системе присутствуют примеси газов. Эта ситуация отличается от перегрева конденсатора большой величиной переохлаждения фреона.

10. Избыточное количество хладагента

Современные системы кондиционирования имеют достаточно большие ресиверы и аккумуляторы жидкого хладагента, чтобы компенсировать небольшую перезаправку фреоном. Поэтому проблема возникает только если ресивер заполнен полностью, и объёма для компенсации избыточного хладагента больше не хватает. Жидкий хладагент начинает полностью заполнять испаритель и конденсатор, давление в системе растёт, энергопотребление и производительность компрессора растут, температура нагнетания также возрастает.

Основная проблема возникает при отсутствии перегрева на испарителе, что ведёт к попаданию жидкого хладагента на всасывание компрессора и выходу его из строя.

Необычные неисправности

Мы рассмотрели некоторые стандартные неисправности холодильного контура. Но я хотел бы рассказать о необычных случаях из практики, с которыми встречался.

1. Ошибка низкого давления

Проблема: Прецизионный кондиционер (фото 2) останавливается по низкому давлению. Причём, когда приезжают сервисники и подключают манометры, всё работает нормально и сколько угодно долго. Когда они уезжают, появляется ошибка низкого давления. Чудеса?


Фото 2. Прецизионный кондиционер с открытыми передними панелями

Решение: В момент измерения параметров перегрева и переохлаждения система работала нормально. Падение давления начиналось, когда сервисная служба отключала манометры и закрывала переднюю панель. На передней панели находился фильтр, который создавал сопротивление воздуху в закрытом состоянии, и расход воздуха уменьшался. При открытой панели испаритель обдувался нормально, а при закрытой расход воздуха сильно падал. Фреон не докипал в испарителе и возвращался по газовой трубе частично в жидкой фазе. Давление фреона в испарителе снижалось, и компрессор отключался по защите от низкого давления.

Проблема была решена путём увеличения сечения воздухозабора и замены фильтра.

2. Низкое давление всасывания

Проблема: Кассетные сплит-системы вида ON-OFF на фреоне R410a после монтажа на одном объекте работают все на экстремально низком давлении всасывания — около 6 бар (нормальное давление составляет 7–9 бар). Монтаж произведён правильно. Попытка дозаправить систему не увеличила давление всасывания.

Решение: Температура наружного воздуха была +15°C. Стандартная температура работы наружного блока +35°C. Поскольку наружные блоки не имели регуляторов скорости вращения, происходило переохлаждение конденсатора и снижение давления испарения до 6 бар. Проблема была решена установкой регуляторов скорости вращения вентиляторов.

3. Высокое давление всасывания

Проблема: Полупромышленная модель китайского производителя после монтажа имеет производительность всего 30% и очень высокое давление всасывания — 15 бар. Количество фреона в норме. Перегрева конденсатора нет.

Решение: Данная серия производителя Galanz имеет в своей конструкции выносное дросселирующее устройство. Внешне оно похоже на трубку-переходник, поэтому монтажники посчитали, что это «лишняя деталь». В результате система функционировала без дросселирующего устройства. После установки его на место система заработала нормально.

4. Жидкий хладагент на всасывании VRF

Проблема: VRF-система в офисном центре с различными арендаторами работает при запуске нормально. Однако в процессе эксплуатации один раз в два-три дня возникает ошибка попадания жидкого хладагента на всасывание компрессора. В чём может быть причина?

Решение: На внутренних блоках стояли отдельные автоматы питания. Арендаторы «для экономии» отключали автоматы, при этом клапаны ЭРВ во внутренних блоках оставались открытыми. Жидкий хладагент поступал в газовый трубопровод и затем на всасывание компрессора.

5. «Плавающая» неисправность

Проблема: Две одинаковые кассетные сплит-системы японского производителя были установлены весной в большом обеденном зале, благополучно запущены и успешно отработали всё лето без проблем. Однако осенью стала появляться ошибка низкого давления всасывания и возникло обмерзание теплообменника. Наружный блок снабжён регулятором скорости вращения, поэтому переохлаждения нет. Количество хладагента также в норме.

Решение: Проблема была в том, что монтажники перепутали кабели управления. Системы одинаковы, наружные блоки стоят рядом, трубопровод и кабель проходят через одно отверстие, поэтому перепутать было несложно. Когда системы были запущены (одновременно) управляющий сигнал пришёл от одного кондиционера, а хладагент — от другого. Но проблемы не было, так как режим работы совпадал. Осенью теплоизбытки снизились и включили только один кондиционер. Включился вентилятор одного блока, а фреон стал подаваться в другой. В результате мы получили проблему «слабый испаритель», низкое давление испарения и обмерзание теплообменника внутреннего блока. После переключения кабеля связи всё заработало нормально.

Проблемы, связанные с холодильным маслом

Большое количество неисправностей возникает из-за проблем с циркуляцией и возвратом масла в компрессор.

Тип холодильного масла, используемого в холодильных системах для смазки компрессоров, зависит от типа компрессора, его производительности, но главное — от используемого фреона. Маслá для холодильного цикла классифицируются как минеральные и синтетические. Минеральное масло используется главным образом с хладагентами CFC (R12) и HCFC (R22) и основано на нафтене или парафине, либо смеси парафина и акрилбензола. Хладагенты HFC (R32, R410a, R407c) не растворяются в минеральном масле, поэтому для них используется синтетическое масло.

При взаимной растворимости холодильное масло смешивается с хладагентом и циркулирует с ним на протяжении всего цикла охлаждения. Масляный картер в компрессоре содержит некоторое количество растворённого хладагента, а жидкий хладагент в конденсаторе содержит небольшое количество растворённого масла. Когда жидкий хладагент испаряется во внутреннем блоке, растворённое масло практически полностью отделяется от хладагента. Когда кондиционер отключается, холодильное масло накапливается не только в компрессоре, но и в любых элементах холодильного контура.

Недостаток использования растворимого масла — это образование пены. Если холодильная машина отключается на длительный период и температура масла в компрессоре ниже, чем в других частях, хладагент конденсируется, и бóльшая его часть растворяется в масле. Если в этом состоянии происходит запуск компрессора, то давление в картере падает и растворённый хладагент испаряется, образуя пену. Данный процесс, называемый пенообразованием, приводит к выходу масла из компрессора по нагнетательному патрубку и ухудшению смазки компрессора. Для предотвращения пенообразования устанавливают подогреватель картера компрессора (фото 3).


Фото 3. Подогреватель картера компрессора

Влияние примесей на работу холодильного контура

В нашей статье обязательно следует коснуться проблем, возникающих из-за примесей в холодильном контуре:

1. Технологическое масло (машинное масло, масло для сборки). Если в систему, использующую хладагент HFC, попадёт технологическое масло (например, машинное), то такое масло будет отделяться, образуя хлопья и вызывая засор капиллярных трубок.

2. Вода. Если в систему охлаждения, использующую хладагент HFC, попадает вода, то повышается кислотность масла и происходит разрушение органических материалов, используемых в двигателе компрессора. Всё это приводит к разрушению и пробоям изоляции электродвигателя, засорению капиллярных трубок и т. д.

3. Механический мусор и грязь. Возникающие проблемы: засорение фильтров и капиллярных трубок, разложение и отделение масла, разрушение изоляции электродвигателя компрессора.

4. Воздух. Результат попадания большого количества воздуха (например, систему заправили без вакуумирования): аномальное давление, повышенная кислотность масла, пробой изоляции компрессора.

5. Примеси других хладагентов. Если в систему охлаждения попадает большое количество хладагентов различного типа, возникают аномальные рабочие давление и температура. Следствием чего является повреждение системы.

6. Примеси других холодильных масел. Многие холодильные масла не смешиваются друг с другом и выпадают в осадок в виде хлопьев. Хлопья забивают фильтры и капиллярные трубки, снижая расход фреона в системе, что ведёт к перегреву компрессора.

Для чего необходимо масло в холодильном контуре? Для смазки компрессора. И находиться масло должно именно в компрессоре. В обычной сплит-системе масло свободно циркулирует вместе с фреоном и равномерно распределяется по всему холодильному контуру. У систем VRF холодильный контур слишком большой, чтобы масло равномерно распределилось по нему. Поэтому первое устройство для возврата масла обратно в компрессор — это сепаратор масла в наружном блоке. Сепараторы масла ставятся на нагнетательной трубе компрессора. Бóльшая часть масла оседает в сепараторе и возвращается по отдельному маслопроводу в картер компрессора. Это устройство значительно улучшает режим смазки компрессора и в конечном итоге повышает надёжность системы.

Примеры из практики

Влияние примесей в холодильном масле на работу систем кондиционирования или холодоснабжения не исчерпывается созданием перечисленных выше проблем. Автор хотел бы рассказать о двух примерах из личной практики.

1. Регулярный выход из строя компрессоров на системе VRF

Проблема: Смонтирована VRF-система кондиционирования воздуха. Дозаправка системы, параметры работы, конфигурация трубопроводов — всё в норме. Единственный нюанс — часть внутренних блоков не смонтирована, но коэффициент загрузки наружного блока допустимый — 80%. Тем не менее, компрессоры регулярно выходят из строя по причине заклинивания. В чём причина?

Решение: Причина оказалась проста: дело в том, что для монтажа недостающих внутренних блоков были подготовлены ответвления (рис. 4). Эти ответвления были тупиковыми «аппендиксами», в которые циркулирующее вместе с фреоном масло попадало, но обратно выйти уже не могло и накапливалось. Поэтому компрессоры выходили из строя из-за обычного «масляного голодания».

Чтобы этого не происходило, на ответвлениях максимально близко к разветвителям необходимо было поставить запорные вентили. Тогда масло свободно циркулировало бы в системе и собиралось режимом сбора масла.


Рис. 4. Схема частичного монтажа внутренних блоков в системе кондиционирования

2. Заклинивание компрессора

Проблема: Сплит-система кондиционирования обслуживает зал совещаний на втором этаже. Наружный блок установлен в подвале здания. Отработав абсолютно нормально лето, система осенью выдала заклинивание компрессора. В чём причина, если перепад высот, температура в подвале, количество фреона — всё в норме?

Решение: Причина выхода из строя наружного блока была в отсутствии маслоподъёмной петли на газовом трубопроводе. Масло — жидкость, поэтому разделение фреона и масла может произойти лишь в движущемся потоке и только когда фреон находится в газовой фазе. Конкретно в этом случае в летний период система работала в режиме охлаждения. Наружный блок располагается ниже внутреннего, поэтому масло вместе с жидким фреоном нормально поднималось во внутренний блок. Затем фреон переходил в газовую фазу и возвращался. Масло самотёком тоже возвращалось обратно в наружный блок. То есть в режиме «холод» проблем не было.

Осенью блок переключили в режим «тепло» и направление движения фреона изменилось: от наружного блока в газовой фазе фреон поднимался к внутреннему блоку. Масло отделялось от фреона на вертикальных участках и оставалось на стенках газовой трубы, постепенно накапливаясь. Далее компрессор испытывал «масляное голодание» и выходил из строя.

Для фреонов R410a и R32 маслоподъёмные петли рекомендуется ставить через каждые 10 м вертикальных участков. Для фреонов R22 и R407c маслоподъёмные петли рекомендуется ставить через 5 м вертикальных участков (рис. 5).


Рис. 5. Схема маслоподъёмной петли в системе кондиционирования

Физический смысл маслоподъёмной петли сводится к накоплению масла перед вертикальным подъёмом. Масло скапливается в нижней части трубы и постепенно перекрывает отверстие для пропуска фреона. Газообразный фреон увеличивает свою скорость в свободном сечении трубопровода, захватывая при этом жидкое масло. При полном перекрытии сечения трубы маслом фреон выталкивает масло, как пробку, до следующей маслоподъёмной петли.

Заключение

Рассмотренные нами случаи не охватывают, к сожалению, все возможные варианты неисправностей холодильного контура систем кондиционирования. Жизнь очень многообразна и часто способна удивить даже опытного сервисного специалиста. Но не нужно забывать, что чудес не бывает и с помощью законов физики можно решить любую проблему или хотя бы понять, почему она возникла. А затем либо устранить неисправность, либо не допускать ситуаций, которые приводят к поломкам систем кондиционирования.

На наружной плате питания есть светодиод, он мигает 1 раз в 2 сек. в режиме ожидания компрессора и всегда горит (ВКЛ) во время работы компрессора. Если в наружном блоке произошел сбой, светодиод предупреждает о неисправности, так что он светится в течение 0,5 сек., не светится в течение 0,5 сек., мигает «n» раз, а затем не светится в течение 3 сек. 

Для моделей: 

RK-09SKGI/RK-09SKGIE 

RK-12SKGI/RK-12SKGIE 

EE — Ошибка памяти микроконтроллера 

EE — Неисправность платы управления 

E2 — Защита от обмерзания 

H4 — Перегрузка системы 

H6 — Отсутствует обратная связь с электродвигателем внутреннего блока 

F2 — Датчик температуры трубопровода внутреннего блока разомкнут/ короткозамкнут 

F1 — Датчик температуры окружающей среды в помещении разомкнут/ короткозамкнут 

UF — Неисправность при переходе через нулевое значение 

H3 — Перегрузка компрессора Lс — Сбой при запуске компрессора 

UH — Отсутствует обратная связь с электродвигателем внешнего блока E5 — Защита от перегрузки по току 

U7 — Неисправность 4-х ходового клапана 

U1 — Ошибка определения цепи фазного тока для компрессора 

H7 — Десинхронизация компрессора 

U5 — Неисправность направления тока 

F3 — Датчик температуры наружного воздуха разомкнут/ короткозамкнут 

E4 — Защита компрессора от высокой температуры на выходе 

F5 — Датчик температуры нагнетания компрессора во внешнем блоке разомкнут/короткозамкнут 

F4 — Датчик температуры трубы конденсатора наружного блока разомкнут/ короткозамкнут 

P8 — Тепловая защита модуля IPM UU — Перегрузка по постоянному току 

P7 — Датчик температуры модуля разомкнут/ короткозамкнут 

F0 — Недостаточное количество хладагента 

PH — Защита от повышенного напряжения постоянного тока DC 

PL — Защита от пониженного напряжения постоянного тока DC 

E6 — Ошибка связи между внутренним и наружным блоками 

UA — Ошибка настройки, некорректная работа внутреннего и внешнего блоков 

Серия Kaze 

Для моделей: 

RK-18SKGI/RK-18SKGIE 

RK-24SKGI/RK-24SKGIE 

E1 — Защита системы от избыточного давления хладагента 

E2 — Защита от обмерзания 

E4 — Защита компрессора от высокой температуры на выходе 

E5 — Защита от перегрузки по току 

E6 — Ошибка связи между внутренним и наружным блоками 

E8 — Тепловая защита 

U8 — Неисправность цепи в PG-двигателе (вентиляторе внутреннего блока), определяемая при переходе через нулевой уровень напряжения 

H6 — Неисправность PG-двигателя (вентилятора внутреннего блока) 

С5 — Неисправность перемычки 

F1 — Датчик температуры окружающей среды в помещении разомкнут/ короткозамкнут 

F2 — Датчик температуры испарителя разомкнут/ короткозамкнут 

F3 — Датчик температуры наружного воздуха разомкнут/короткозамкнут 

F4 — Датчик температуры трубы конденсатора наружного блока разомкнут/ короткозамкнут 

F5 — Датчик температуры на выходе наружного блока разомкнут/короткозамкнут 

F6 — Ограничение/ снижение частоты в связи с перегрузкой 

F8 — Снижение рабочей частоты в связи с перегрузкой по току 

F9 — Ограничение/ снижение частоты в связи с повышением температуры на выходе компрессора 

PH — Избыточное напряжение для электрической шины постоянного тока 

U5 — Ошибка определения цепи тока по всему кондиционеру 

P5 — Защита компрессора от перегрузки по фазному току 

H1 — Оттайка 

H2 — Защита от сбора пыли 

H3 — Защита компрессора от перегрузки 

H4 — Система не исправна 

H5 — Токовая защита модуля (защита IPM модуля) 

HC — Защита PFC H7 — Десинхронизация компрессора 

H0 — Снижение рабочей частоты компрессора из-за тепловой защиты в режиме обогрева 

LC — Сбой при запуске 

U1 — Ошибка определения цепи фазного тока для компрессора 

EE — Ошибка EEPROM (энергонезависимая память) 

PU — Сбой заряда конденсатора 

P7 — Неисправность датчика температур модуля 

P8 — Тепловая защита модуля 

U3 — Неисправность перепада напряжения электрической шины постоянного тока 

PL — Напряжение электрической шины постоянного тока слишком низкое 

EU — Ограничение/ снижение частоты в связи со срабатыванием тепловой защиты модуля 

U7 — Неисправный 4-х ходовой клапан 

U9 — Неисправность цепи, определяемая при переходе напряжения через нуль 

FH — Ограничение/снижение частоты в связи с защитой от обмерзания Серия Vita 

E1 — Защита системы от избыточного давления хладагента 

E2 — Защита от обмерзания 

E4 — Защита по температуре на выходе из компрессора 

E5 — Защита от перегрузки по току 

E6 — Ошибка связи между внутренним и наружным блоками 

E8 — Тепловая защита 

U8 — Неисправность цепи в PG-двигателе (вентиляторе внутреннего блока), определяемая при переходе через нулевой уровень напряжения 

H6 — Неисправность PG-двигателя (вентилятора внутреннего блока) 

С5 — Неисправность перемычки 

F1 — Датчик температуры окружающей среды в помещении разомкнут/ короткозамкнут 

F2 — Датчик температуры испарителя разомкнут/ короткозамкнут 

F3 — Датчик температуры наружного воздуха разомкнут/короткозамкнут 

F4 — Датчик температуры трубы конденсатора наружного блока разомкнут/ короткозамкнут 

F5 — Датчик температуры на выходе наружного блока разомкнут/короткозамкнут 

F6 — Ограничение/ снижение частоты в связи с перегрузкой 

F8 — Снижение рабочей частоты в связи с перегрузкой по току 

F9 — Ограничение/ снижение частоты в связи с повышением температуры на выходе компрессора 

PH — Избыточное напряжение для электрической шины постоянного тока 

U5 — Ошибка определения цепи тока по всему кондиционеру 

P5 — Защита компрессора от перегрузки по фазному току 

H1 — Оттайка 

H2 — Защита от сбора пыли 

H3 — Защита компрессора от перегрузки 

H4 — Система не исправна 

H5 — Токовая защита модуля (защита IPM модуля) 

HC — Защита PFC 

H7 — Десинхронизация компрессора 

H0 — Снижение рабочей частоты компрессора из-за тепловой защиты в режиме обогрева 

LC — Сбой при запуске 

U1 — Ошибка определения цепи фазного тока для компрессора 

EE — Ошибка EEPROM (энергонезависимая память) 

PU — Сбой заряда конденсатора 

P7 — Неисправность датчика температур модуля 

P8 — Тепловая защита модуля 

U3 — Неисправность перепада напряжения электрической шины постоянного тока 

PL — Напряжение электрической шины постоянного тока слишком низкое 

EU — Ограничение/снижение частоты в связи со срабатыванием тепловой защиты модуля 

U7 — Неисправный 4-х ходовой клапан 

U9 — Неисправность цепи, определяемая при переходе напряжения через нуль 

FH — Ограничение/снижение частоты в связи с защитой от обмерзания 

Серия Space 

Коды ошибок на панели индикации внутреннего блока: 

E1 — Защита системы от высокого давления 

E2 — Защита от обмерзания 

E3 — Загрязнение системы или утечка хладагента 

E4 — Защита компрессора от высокой температуры на выходе 

E5 — Защита от перегрузки по току 

E6 — Ошибка связи 

E8 — Защита от высокой температуры 

EE — Неисправность EEPROM 

EU — Ограничение снижение частоты в связи со срабатыванием тепловой защиты модуля 

C5 — Неисправность перемычки 

Fo — Сбор хладагента 

F1 — Датчик температуры в помещении разомкнут/короткозамкнут 

F2 — Датчик температуры испарителя разомкнут/короткозамкнут 

F3 — Датчик температуры наружного воздуха разомкнут/короткозамкнут 

F4 — Датчик температуры трубы конденсатора наружного блока разомкнут/короткозамкнут 

F5 — Датчик температуры на выходе наружного блока разомкнут/короткозамкнут 

F6 — Ограничение/снижение частоты в связи с перегрузкой 

F8 — Ограничение/снижение частоты в связи с перегрузкой по току 

F9- Ограничение/снижение частоты в связи с высоким расходом воздуха 

FH — Ограничение/снижение частоты в связи со срабатыванием защиты от обмерзания 

PH — Защита электрической цепи от повышенного напряжения постоянного тока 

PL- Защита электрической цепи от пониженного напряжения постоянного тока 

P0 — Минимальная частота компрессора в тестовом режиме 

P1 — Расчетная частота компрессора в тестовом режиме 

P2- Расчетная частота компрессора в тестовом режиме 

P3- Промежуточная частота компрессора в тестовом режиме 

P5 — Защита компрессора от перегрузки по фазному току 

PU- Сбой заряда конденсатора 

P7 — Неисправность цепи датчика температуры модуля 

P8 — Тепловая защита IPM модуля 

H0 — Снижение частоты в связи со срабатыванием тепловой защиты во время обогрева 

H2 — Статическая защита от пыли 

H3 — Защита компрессора от перегрузки 

H4 — Неисправность системы 

H5 — Защита IPM модуля 

H5 — Чрезмерно высокая температура модуля 

H6 — Двигатель внутреннего блока (двигатель вентилятора) не работает 

H7- Десинхронизация компрессора 

HC — Защита PFC 

L3 — Неисправность двигателя вентилятора постоянного тока наружного блока 

L9 — Защита питания 

LP — Несовместимость внутреннего и наружного блоков 

LC — Сбой при запуске 

U1 — Ошибка определения ОС фазного тока для компрессора 

U3 — Защита электрической шины от пониженного напряжения постоянного тока 

U5 — Неисправность обнаружения тока всего блока 

U7 — Неисправность четырехходового клапана 

U9 — Неисправность цепи наружного блока, определяемая по нулевому уровню напряжения 

Серия Vega 

C5 — Перемычка ненадежно подключена к плате управления. Отключите и снова подключите ее, либо замените. 

E5 — Необходимо проверить напряжение в сети или давление в контуре. Напряжение слишком низкое либо давление в системе не соответствует норме. 

F1 — Датчик температуры наружного воздуха ненадежно подключен к пульту управления. Отключите и снова подключите его либо замените. 

F2 — Датчик температуры в помещении не подключен к плате управления. Проверьте разъем датчика, сопротивление. Снова подключите его, либо замените. 

H1 — Состояние работы считается нормальным, т.к. устройство работает в режиме оттайки. 

H6 — Провод или разъем обратной связи двигателя вентилятора внутреннего блока ненадежно подключен к плате управления, либо двигатель вентилятора поврежден, либо неисправность в системе обнаружена на плате управления. Отключите и снова подключите разъем обратной связи либо замените плату управления или двигатель вентилятора. 

E1 — Если давление в системе не соответствует норме, и включается защита от повышенного давления, проверьте его уровень в системе, либо замените плату управления. 

E2 — Система находится в нормальном состоянии, но работает в режиме защиты от обмерзания теплообменника внутреннего блока. 

U8 — Неисправность цепи питания двигателя вентилятора, определяемая при переходе напряжения через нуль. Замените плату управления. 

Серия Plasma 

C5 — Перемычка ненадежно подключена к плате управления. Отключите и снова подключите ее, либо замените. 

F1 — Датчик температуры наружного воздуха ненадежно подключен к пульту управления. Отключите и снова подключите его либо замените. 

F2 — Датчик температуры в помещении не подключен к плате управления. Проверьте разъем датчика, сопротивление. Снова подключите его, либо замените. 

H1 — Состояние работы считается нормальным, т.к. устройство работает в режиме оттайки. 

H6 — Провод или разъем обратной связи двигателя вентилятора внутреннего блока ненадежно подключен к плате управления, либо двигатель вентилятора поврежден, либо неисправность в системе обнаружена на плате управления. Отключите и снова подключите разъем обратной связи либо замените плату управления или двигатель вентилятора. 

U8 — Неисправность цепи питания двигателя вентилятора, определяемая при переходе напряжения через нуль. Замените плату управления. 

Серия Aura 

Коды ошибок на панели индикации внутреннего блока:

C5 — Неисправность клеммной перемычки 

E6 — Ошибка связи между внутренним и наружным блоками 

H3 — Защита компрессора от перегрузки по току 

F0 — Недостаточное количество хладагента в холодильном контуре 

F1 — Датчик температуры в помещении разомкнут/короткозамкнут 

F2 — Датчик температуры испарителя внутреннего блока разомкнут/короткозамкнут 

HE — Отсутствие обратной связи от двигателя внутреннего блока 

LP — Несовместимость внутреннего и наружного блоков 

C4 — Неисправность клеммной перемычки наружного блока 

E1 — Защита от повышенного давления 

E5 — Защита от перегрузки по току 

E7 — Конфликт режимов 

E8 — Защита от высокой температуры 

EE — Ошибка EEPROM 

Fo — Режим сбора хладагента 

F3 — Датчик температуры наружного воздуха разомкнут/короткозамкнут 

F4 — Датчик температуры конденсатора наружного блока разомкнут/короткозамкнут ot — Неизвестная ошибка наружного блока 

U5 — Неисправность в цепи контроля тока 

U7 — Неисправность четырёхходового клапана 

U8 — Ошибка пересечения нуля на внутреннем блоке 

U9 — Ошибка пересечения нуля на наружном блоке 

E2 — Защита от обмерзания испарителя 

E9 — Защита от холодного воздушного потока 

Серия Corso 

E1 — Ошибка EEPROM 

E2 — Неисправность при переходе напряжения через нулевое значение 

E3 — Сбой двигателя вентилятора внутреннего блока 

E5 — Датчик температуры в помещении 

T1 разомкнут/короткозамкнут 

E6 — Датчик температуры теплообменника 

T2 разомкнут/короткозамкнут 

E7 — Датчик температуры теплообменника 

T3 или датчика температуры во внешнем блоке 

T4 разомкнут/короткозамкнут 

EC — Ошибка утечки хладагента 

E8 — Ошибка пропадания или чередование фаз 

E9 — Ошибка связи между внутренним и внешним блоками 

Серия Futuro 

Для моделей: 

RK-07SFM/RK-07SFME 

RK-09SFM/RK-09SFME 

RK-12SFM/RK-12SFME 

RK-18SFM/RK-18SFME 

RK-24SFM/RK-24SFME 

Коды ошибок на панели индикации внутреннего блока:

E0 — Ошибка EEPROM 

E1 — Ошибка связи внутреннего/наружного блоков (RK-24SFM/RK-24SFME) 

E2 — Ошибка по напряжению при прохождении через нуль 

E3 — Скорость вентилятора внутреннего блока находится за пределами допустимого диапазона 

E4 — Датчик температуры в помещении T1 в обрыве или закорочен 

E5 — Датчик температуры теплообменника внутреннего блока 

T2 в обрыве или закорочен 

E7 — Ошибка связи между платой дисплея и основной платой управления 

EC — Обнаружена утечка хладагента 

F2 — Датчик температуры теплообменника наружного блока 

T3 в обрыве или закорочен 

F5 — Скорость вентилятора наружного блока находится за пределами допустимого диапазона 

F5 — Скорость вентилятора наружного блока находится за пределами допустимого диапазона 

Для модели: 

RK-28SFM/RK-28SFME 

E1 — Ошибка EEPROM 

E2 — Ошибка по напряжению при прохождении через нуль 

E3 — Скорость вентилятора внутреннего блока находится за пределами допустимого диапазона 

E5 — Датчик температуры в помещении T1 в обрыве или закорочен 

E6 — Датчик температуры теплообменника внутреннего блока T2 в обрыве или закорочен 

E7 — Датчик температуры теплообменника наружного блока T3 в обрыве или закорочен 

EC — Обнаружена утечка хладагента 

E9 — Ошибка связи внутреннего/наружного блоков 

Серия E2 Classic 

E2/(L2) — Неисправность датчика температуры в помещении 

E3/(L1) — Неисправность датчика температуры на теплообменнике 

E4/(E5) — Неисправность во внешнем блоке 

E5/(L6) — Нет обратной связи от двигателя вентилятора внутреннего блока 

E6 — Неисправность при переходе напряжения через нулевое значение 

E7 — Неисправность обратной связи с внешним блоком 

E8 — Тепловая защита 

E9 — Неисправность водяной помпы 

Серия Eco 

E1 — Неисправность датчика температуры в помещении 

E2 — Неисправность — датчика температуры теплообменника 

E6 — Неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока 

Серия Eco 2 

E1 — Неисправность датчика температуры в помещении 

E2 — Неисправность — датчика температуры теплообменника 

E4 — Ошибка EEPROM 

E6 — Неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока 

Серия Eco New

Код ошибок на дисплее.

E1 Неисправность датчика температуры в помещении (IRT Sensor)

E2 Неисправность датчика температуры теплообменника внутрен. блока (IPT Sensor)

E4 Обнаружена утечка хладагента (несоответствие измеренных значений)

E6 Неисправность вентилятора внутреннего блока и/или ошибка связи между

двигателем вентилятора и платой управления

Серия Vega Multi 

F1 — Датчик температуры в помещении разомкнут/коротко замкнут 

F2 — Датчик температуры теплообменника внутреннего блока разомкнут/коротко замкнут 

H6 — PG-двигатель (вентилятора внутреннего блока) не работает 

C5 — Защита перемычки 

U8 — Неисправность цепи в PG-двигателе (вентиляторе внутреннего блока), определяемая при переходе напряжения через нуль

Коды ошибок кондиционеров Daikin 

A0 — срабатывание защитного устройства 

A1 — неполадки печатной платы 

A2 — мотор вентилятора блокирован 

A3 — ненормальный уровень дренажа 

A4 — неполадки в теплообменнике 

A5 — ненормальная температура в теплообменнике 

A6 — перегружен двигатель вентилятора 

A7 — неисправен привод жалюзи 

A8 — токовая перегрузка устройства 

A9 — расширительный вентиль неисправен 

AA — перегрелся двигатель 

AH — загрязнение воздушного фильтра 

AC — зафиксирован холостой ход 

AJ — недостаточная производительность 

AE — слабое водоснабжение 

AF — обнаружен дефект увлажнителя 

C0 — неисправен датчик 

C3 — датчик, отвечающий за систему дренажа, неисправен 

C4 — датчик, отвечающий за температуру теплообменника 1, неисправен 

C5 — датчик, отвечающий за температуру теплообменника 2, неисправен 

C6 — двигатель вентилятора перегружен 

C7 — датчик, отвечающий за привод жалюзи, неисправен 

C8 — датчик, отвечающий за входной ток, неисправен 

C9 — неисправен термистор воздуха на входе 

CA — неисправен термистор воздуха на выходе 

CH — высокий уровень загрязненности 

CC — датчик влажности неисправен 

CJ — датчик температуры, находящийся на пульте управления, неисправен 

CЕ — датчик излучения неисправен 

CF — датчик, отвечающий за высокое давление, неисправен 

Коды ошибок наружного блока кондиционеров Daikin 

E0 — произошло срабатывание защитного устройства 

E1 — печатная плата, находящаяся в наружном блоке, неисправна 

E3 — срабатывание датчика, отвечающего за высокое давление 

E4 — срабатывание датчика, отвечающего за низкое давление 

E5 — перегружено реле перегрева или мотор компрессора 

E6 — блокирован мотор компрессора 

E7 — блокирован мотор вентилятора

E8 — зафиксирована токовая перегрузка 

E9 — неисправен расширительный вентиль 

AH — произошла блокировка насоса 

EJ — срабатывание дополнительного защитного устройства 

EE — в дренажной системе превышен допустимый уровень воды 

EF — блок, отвечающий за аккумулирование тепла, неисправен 

H0 — общая неисправность датчиков 

H1 — датчик, отвечающий за температуру воздуха, неисправен 

H2 — датчик, отвечающий за электрическое питание, неисправен 

H3 — датчик, отвечающий за высокое давление, неисправен 

H4 — датчик, отвечающий за низкое давление, неисправен 

H5 — срабатывание датчика перегрузки или не функционирует компрессор 

H6 — срабатывание датчика блокировки или перегружен компрессор 

H7 — срабатывание датчика блокировки или перегружен вентилятор 

H8 — срабатывание датчика, отвечающего за входное напряжение 

H9 — срабатывание датчика, отвечающего за температуру наружного воздуха 

HА — срабатывание датчика, отвечающего за выходной воздух 

HH — срабатывание датчика, отвечающего за блокировку водяного насоса 

HС — срабатывание датчика, отвечающего за горячую воду 

HЕ — срабатывание датчика, отвечающего за систему дренажа 

HF — в блоке аккумулирования тепла произошла авария 

F0 — срабатывание устройств №1 и №2, отвечающих за защиту 

F1 — срабатывание устройства №1, отвечающего за защиту 

F2 — срабатывание устройства №2, отвечающего за защиту 

F3 — слишком высокая температура в нагнетающей трубе. 

Коды ошибок кондиционеров LG 

01 — произошло замыкание в датчике, отвечающем за температуру воздухаили обрыв цепи 

02 — произошло замыкание в датчике, отвечающем за температуру испарителя или обрыв цепи 

03 — зафиксировано плохое соединение между приводным пультом и внутренним блоком 

04 — произошла ошибка в работе дренажного насоса или поплавкового датчика, отвечающего за уровень конденсата 

05 — зафиксирована ошибка межблочного соединения внутреннего и внешнего блоков 

06 — произошло замыкание в датчике температуры, отвечающем за наружный блок или обрыв цепи 

07 — внутренние мультисистемные блоки функционируют в разных режимах 

HL — произошло размыкание поплавкового датчика 

CL — активирован замок от детей 

Po — устройство работает в режиме jet cool Коды ошибок кондиционеров Mitsubishi Heavy 

Е1 — произошел сбой в печатной плате внутреннего блока или возникли неисправности в пульте управления 

Е2 — произошло дублирование адресов внутренних блоков 

Е3 — адрес наружного блока является некорректным 

Е5 — возникли неисправности в плате управления наружного бока 

Е6 — произошел обрыв (замыкание) датчика испарителя 

Е7 — произошел обрыв (замыкание) сенсора внутреннего блока 

Е8 — произошла перегрузка испарителя 

Е9 — ошибка в работе дренажного насоса 

Е10 — с пультом управления соединены более 16-ти блоков 

Е11 — с пультом управления соединены более 1-го блока при занятом адресе 

Е12 — ошибки в настройках адресов 

Е14 — совершены неправильные настройки ведущих и ведомых соединений 

Е16 — возникли неисправности в работе вентилятора внутреннего блока 

Е28 — возникли неисправности в датчике пульта управления 

Е30 — возникла ошибка в соединении наружного и внутреннего блоков 

Е31 — осуществление неверной настройки адресов 

Е32 — возник обрыв провода или неверно выполнена последовательность фаз 

Е33 — произошел обрыв обмотки провода 

Е34 — произошло размыкание фазы обмотки 

Е35 — неисправности в работе датчика или повышение температуры в конденсаторе 

Е36 — произошло отклонение температуры выходного воздуха выше нормы 

Е37 — возникли неисправности в температурном датчике конденсера 

Е38 — возникли неисправности в температурном датчике наружного воздуха 

Е39 — возникли неисправности в температурном датчике нагнетательной трубы 

Е40 — произошло повышение давления в системе 

Е49 — произошло понижение давления или хладагента является недостаточно 

Е53 — возникли неисправности в термисторе всасывающей трубы 

Е54 — отсоединился датчик низкого давления 

Е55 — возникли неисправности в термисторе температуры внутри компрессора 

Е56 — возникли неисправности или обрыв температурного датчика силового транзистора 

Е57 — недостаточное число охлаждающей жидкости 

Е59 — не осуществляется запуск компрессора 

Е60 — возникла ошибка в позиционировании компрессора 

Е63 — произошло аварийное отключение внутреннего блока 

Коды ошибок кондиционеров Samsung 

E464 — произошла перегрузка в силовом модуле 

E461 — невозможно запустить компрессор 

E473 — произошла блокировка компрессора 

E466 — неправильное напряжение в DC модуле платы 

E221 — произошла ошибка в датчике, отвечающем за температуру наружного воздуха 

E416 — зафиксирован перегрев 

E251 — произошла ошибка в температурном датчике 

E468 — произошла ошибка в датчике тока 

E465 — произошла ошибка в работе компрессора 

E237 — произошла ошибка в обмотке температурного датчика 

E202 — истекло время, отведенное на соединение 

E458 — произошла ошибка в работе вентилятора 

E471 — произошла ошибка в работе ОТР 

E467 — произошла ошибка при вращении компрессора 

E469 — произошла ошибка в датчике напряжения 

E554 — выявлена утечка хладагента 

E472 — ошибка в переменном напряжении 

E121 — замыкание в датчике, отвечающем за температуру внутреннего воздуха 

E122 — замыкание в датчике, отвечающем за температуру испарителя 

E154 — произошла ошибка в вентиляторе внутреннего блока 

E101 — превышено время, отведенное на соединение 

E186 — зафиксирована ошибка MPI

Неисправности системы кондиционирования салона: выявление и возможности устранения

Автомобильный кондиционер, как и любой другой механизм и сложная система, не застрахован от неисправностей и поломок, которые негативно сказываются на комфорте поездок. Об основных неисправностях кондиционера и его компонентов, их причинах и устранении, а также о диагностике и обслуживании системы кондиционирования салона читайте в данной статье.

Основные неисправности автомобильного кондиционера

Автомобильный кондиционер, как и любой сколько-либо сложный механизм, подвержен поломкам и неисправностям, которые возникают из-за износа или поломок отдельных его компонентов. И любая неисправность системы кондиционирования доставляет много неприятностей, ведь в этом случае теряется тот комфорт, к которому так привыкли!

Существует несколько основных неисправностей кондиционера, с которыми чаще всего приходится сталкиваться автовладельцам:

• Неравномерная работа (кондиционер работает с перебоями);
• Низкая холодопроизводительность (кондиционер плохо охлаждает воздух в салоне);
• Посторонний шум (во время работы кондиционера слышатся различные шумы и звуки, которых раньше не было);
• Появление неприятного запаха при работе системы.

Сразу нужно отметить, что это наиболее частые внешние проявления при работе кондиционера, однако они могут иметь различные причины. Поэтому сначала мы рассмотрим основные неисправности системы кондиционирования в целом, опишем возможные причины этих неисправностей и пути их исправления. А затем посмотрим на поломки и нарушения работы отдельных компонентов системы кондиционирования.

Неравномерная работа кондиционера

Зачастую кондиционер работает с перебоями: из воздуховодов в салон поступает то холодный, то теплый воздух. Есть несколько основных причин такой работы климатической установки:

• Обмерзание терморегулирующего вентиля (дросселя) вследствие присутствия в системе недопустимых концентраций воздуха и влаги;
• Поломка реле электромагнитной муфты компрессора либо неисправность самой муфты;
• Поломка датчика или реле низкого давления;
• Поломка контрольного переключателя автомобильного кондиционера;
• Проблемы с датчиками температуры кондиционера;
• Неисправности (в том числе и программные сбои) электронного блока управления.

Воздух в системе кондиционирования — одна из наиболее часто встречающихся проблем. Допустимая концентрация воздуха в большинстве кондиционеров составляет 2%, если количество воздуха увеличивается, то растет и концентрация влаги в хладагенте, что влечет обмерзание дросселя (а также и снижение холодопроизводительности). Выявить наличие воздуха и влаги в хладагенте «на глаз» довольно трудно, для этого используется специальное диагностическое оборудование.

Как воздух и вода могут попасть в систему? Есть две основных причины завоздушивания кондиционера:

• Потеря герметичности системы, в результате чего одновременно с утечкой хладагента происходит проникновение воздуха;
• Перезаправка кондиционера без предварительного вакуумирования (то есть — без откачки воздуха перед заправкой нового хладагента).

Таким образом, заправка кондиционера без соблюдения элементарных правил практически всегда приводит к завоздушиванию системы, тот же результат наблюдается и при утечке хладагента.

Неисправности, возникающие по вине электронного блока управления и реле, могут диагностироваться только в сервисных центрах. Но работоспособность реле включения муфты можно проверить и самостоятельно: для этого необходимо проверить целостность проводов, а затем подать питание на муфту компрессора в обход реле — если компрессор в этом случае заработает, то реле неисправно, если нет, то неисправность нужно искать в другом месте. Такую же проверку можно проводить и в отношении контрольного переключателя кондиционера.

Недостаточная холодопроизводительность системы кондиционирования

Низкая холодопроизводительность кондиционера может возникать по многим причинам, в том числе и по описанным выше, но чаще всего кондиционер «не холодит» из-за падения уровня хладагента в системе. Также возможными причинами неисправности могут быть наличие влаги в системе, засорение системы, перебои в работе компрессора и другие.

Диагностику системы для выявления причин низкой холодопроизводительности можно провести самостоятельно с помощью специального приспособления (ссылка на Устройство для заправки кондиционеров), содержащего. Для диагностики приспособление подключается к соответствующим штуцерам системы кондиционирования, и по показаниям манометров определяется возможная неисправность. Наиболее распространенные неисправности собраны в таблице:

Давление в контуре низкого давления Давления в контуре высокого давления Температура воздуха, поступающего из воздуховода Неисправность системы
Низкое Низкое Теплый Недостаточное количество хладагента
Высокое Высокое Теплый Слишком много хладагента
Высокое Высокое Охлажденный (но не холодный) Слишком много хладагента, завоздушивание системы
В пределах нормы В пределах нормы Теплый Наличие воды в хладагенте
Низкое Низкое Теплый Дроссель не открывается (заклинен)
Низкое Низкое Теплый Засорение дроссельной трубки ТРВ
Низкое Низкое Теплый Засорение контура высокого давления
Высокое Низкое Теплый Поломка компрессора

Об отличии давления от нормального необходимо судить по таблице давлений, которая обязательно приводится в инструкции по эксплуатации кондиционера.

Необходимо отметить, что давление в системе, особенно в контуре низкого давления, в немалой степени зависит от температуры наружного воздуха. Например, при температуре воздуха 25°C давление должно быть не ниже 56 psi (несколько ниже одной атмосферы), а при температуре 32°C — не ниже 70 psi (примерно одна атмосфера). В случае если фактическое давление ниже указанного в инструкции для данной температуры, то система нуждается в дозаправке хладагентом.

Посторонний шум

Шум, доносящийся из кондиционера, не всегда говорит о неисправности системы. Особое внимание необходимо уделить шуму, который издает компрессор — это, обычно, говорит о критической неисправности компрессора и его скором выходе из строя. Также шум может свидетельствовать о загрязнении и завоздушивании системы, или избыточном давлении.

Шум может иметь и иную природу. Например, довольно часто посторонние звуки издают шланги и металлические магистрали системы, а также другие компоненты кондиционера с ослабившимся креплением. Лязг, скрип и другие шумы в этом случае могут возникать и усиливаться при определенных оборотах двигателя (вследствие явления резонанса).

Появление запаха из системы

Неприятный запах, доносящийся из кондиционера, почти всегда имеет биологическую природу (за исключением запаха горелого, который может свидетельствовать о коротком замыкании или оплавлении пластиковых элементов). Запах, обычно, означает о появлении плесени или обильного размножения бактерий на поверхности испарителя. Данная проблема возникает довольно часто, так как влажный испаритель, расположенный в темном месте — это идеальные условия для роста плесени и многих культур бактерий.

В этой ситуации избавляться нужно не от неприятного запаха, а от вызвавшей его причины, так как она может представлять опасность для здоровья водителя и пассажиров автомобиля. Опасность заключается как раз в плесени и бактериальных культурах — на испарителе могут жить болезнетворные бактерии, которые вызывают различные болезни, в том числе и печально известную «болезнь легионеров» — легионеллёз.

Решается проблема с помощью специальных чистящих средств, которые распыляются в воздуховодах и непосредственно на испаритель. Также имеет смысл обрабатывать поддон под испарителем и дренажные трубки, отводящие конденсат. Откладывать чистку пахнущего кондиционера не стоит, так как на кону стоит не столько комфорт в автомобиле, сколько ваше здоровье.

Неисправности компрессора и муфты

Компрессор — одна из основных частей кондиционера, и даже самая незначительная его поломка приводит либо к некорректной работе климатической установки, либо к полному ее выходу из строя. О поломках компрессора могут свидетельствовать следующие признаки:

• Пониженная холодопроизводительность;
• Посторонние шумы при работе компрессора;
• Скрип ремня привода компрессора при запуске кондиционера;
• Наличие потеков масла на компрессоре;
• Отказ компрессора запускаться при включении кондиционера.

Шум, скрип и другие посторонние звуки, возникающие во время работы компрессора, свидетельствуют о его скором износе. Наличие потеков масла означает, что уплотнения и сальники на компрессоре потеряли герметичность и их необходимо заменить. В обоих этих случаях необходимо обратиться в сервис, так как самостоятельно произвести ремонт компрессора или его полную замену довольно сложно.

Однако здесь нужно обратить внимание, что шум может свидетельствовать не только о неисправности компрессора, но и о проблемах его привода. Так, если шум доносится даже при отключении кондиционера (но при заведенном двигателе), то это, скорее всего, шумит подшипник шкива — он вращается постоянно, поэтому подвержен быстрому износу. Если же шум возникает только при включении кондиционера, то стоит обратить внимание именно на компрессор.

Если компрессор вовсе не запускается, то стоит обратить внимание на муфту, реле компрессора и на соответствующий предохранитель. Проще всего определить перегоревший предохранитель, так как его можно просто заменить новым. Но если это не привело к ожидаемому результату, то необходимо проверить электромагнитную муфту — это лучше всего также доверить специалисту.

Отличить неисправность муфты от неисправности компрессора несложно: если при включенном кондиционере компрессор не работает, но нагревается, а приводной ремень скрипит, то компрессор можно смело выбрасывать.

Каковы могут быть причины выхода компрессора из строя? Обычно это происходит вследствие понижения уровня хладагента, ведь в этом случае снижается и количество масла, поступающего в компрессор, он подвергается усиленному износу и в какой-то момент может заклинить. К такому же результату приводят засорение или полная закупорка системы. Ускоренный износ деталей компрессора наблюдается и при использовании иного, чем указано в инструкции, хладагента и масла.

Компрессор кондиционера необходимо беречь, так как ремонт и замена этой детали обходится достаточно дорого. Поэтому лучше лишний раз уделить время и потратить немного денег на грамотное обслуживание и профилактику кондиционера, чем остаться без кондиционера и с брешью в семейном бюджете.

Неисправности компонентов кондиционера

Расположение элементов системы отопления и кондиционирования:

1 — каналы удаления воздуха из салона автомобиля;
2 — компрессор кондиционера;
3 — магнитная муфта компрессора кондиционера N25;
4 — конденсатор;
5 — датчик температуры воздуха G17;
6 — датчик давления в системе кондиционирования F129;
7 — резервуар;
8 — клапан слива конденсата;
9 — ограничитель давления;
10 — патрубок для измерения, слива и заполнения хладагента системы кондиционирования;
11 — патрубок для измерения и слива хладагента системы кондиционирования;
12 — фильтр пыльцы;
13 — воздушная откидная створка;
14 — откидная створка рециркуляции воздуха;
15 — люк с солнечными ячейками;
16 — датчик качества воздуха G238;
17 — блок управления вентилятором радиатора J293;
18 — датчик давления G65;
19 — компрессор кондиционера;
20 — регулирующий клапан N280

Кратко рассмотрим основные проблемы и неисправности отдельных компонентов системы кондиционирования.

Неисправности конденсатора

О проблемах с конденсатором могут свидетельствовать следующие признаки:

• Ухудшение работы кондиционера, особенно при остановке автомобиля;
• Подтеки масла на конденсаторе;
• Загрязнение конденсатора.

Наиболее частая проблема, с которой сталкиваются абсолютно все конденсаторы — их загрязнение и коррозия. Причиной тому является особенность расположения конденсатора — этот элемент устанавливается, обычно, перед радиатором охлаждения двигателя, поэтому в него попадает грязь, пыль, насекомые, химические реагенты с дороги и т.д. Все это ведет к забивке просветов между трубками радиатора, что серьезно снижает эффективность его работы (так как излишнее тепло отводится с меньшей площади).

Другая серьезная, и не менее частая проблема — коррозия. Трубки конденсатора под воздействием внешних факторов (особенно воды и химических реагентов) подвергаются коррозии, что приводит к потере герметичности — отсюда потеки масла, снижение уровня хладагента в системе и прочие сопутствующие проблемы.

Выявить неисправности конденсатора значительно легче, чем их устранить, для ремонта этого компонента необходимо обратиться в сервисный центр.

Неисправности испарителя

Испаритель необходимо проверить в следующих случаях:

• Запах в салоне (об этой проблеме и ее решении сказано выше);
• Ухудшение работы кондиционера;
• Появление воды в салоне без видимых причин.

Неисправности испарителя возникают, главным образом, из-за особенностей его расположения в автомобиле — он находится непосредственно в салоне, хотя и спрятан под передней панелью. Если в салоне появилась вода, это может говорить о засорении дренажной трубки — конденсат с испарителя собирается в поддоне, но не вытекает через дренажную трубку, а попадает непосредственно в салон.

Ухудшение работы кондиционера может происходить из-за засорения испарителя, а также вследствие коррозии. Конечно, засорение и коррозия трубок испарителя происходит значительно медленнее, чем в конденсаторе, но последствия и пути решения проблемы здесь такие же — необходимо обратиться в сервисный центр.

Неисправности фильтра-осушителя

О проблемах с фильтром-осушителем (который часто совмещен с ресивером) могут говорить следующие «симптомы»:

• Перебои в работе кондиционера;
• Ухудшение работы кондиционера;
• Частые отключения компрессора;
• Появление на фильтре-осушителе и выходящих из него трубопроводов льда.

Чаще всего это связано с банальным засорением фильтра-осушителя, либо с выработкой ресурса влагопоглащающего элемента. Решение проблемы одно — замена всего блока фильтра-осушителя. Однако здесь есть одна особенность: после замены данного компонента необходимо произвести вакуумирование системы и замену хладагента, так что лучше всего доверить эту работу специалистам.

Неисправности терморегулирующего вентиля

Терморегулирующий вентиль — одна из деталей системы кондиционирования, которая при неисправности обычно подвергается замене. О том, что пора заменить ТРВ, говорят следующие признаки:

• Неравномерная работа кондиционера, в салон поступает то холодный, то теплый воздух;
• Появление на испарителе льда;
• Частые включения и отключения компрессора.

Выход из строя вентиля провоцируют присутствующие в системе загрязнения или повышенной концентрации влаги, а также завоздушивание системы. Нередко проблемы возникают из-за нарушений в регулировке вентиля и просто-напросто при его повреждении. Замена ТРВ, как и других деталей, должна производиться в сервисном центре с последующим обслуживанием и заправкой кондиционера.

Неисправности датчиков

В любой системе кондиционирования присутствуют датчики давления, которые отключают компрессор при слишком низком и при слишком высоком давлении в системе. О выходе этих датчиков из строя может говорить неравномерная работа кондиционера, однако чаще всего определить неисправность можно только в сервисном центре.

Неисправности электрической и электронной части системы кондиционирования

О том, что в кондиционере есть проблемы с электрической и электронной частью, могут говорить все описанные выше неисправности, поэтому выявить их иногда бывает очень непросто — лучше эту работу доверить специалистам.

Обычно приходится сталкиваться со следующими проблемами: коррозия контактов, выход их строя переключателей и реле, физическое повреждение проводов, загрязнение контактов, неисправности в блоке управления. Проблемы с электропроводкой, реле и переключателями можно попытаться определить и самостоятельно (хотя на это может потребоваться немало времени и терпения), но все, что связано с электроникой, лучше оставить для специалистов сервисного центра.

Рекомендации по обслуживанию и уходу за системой кондиционирования

Кондиционер — вещь все еще довольно дорогая, и выход его из строя часто влечет за собой серьезные затраты. Избежать возникновения большинства проблем с кондиционером не так уж и сложно, достаточно следовать нескольким рекомендациям.

Во-первых, необходимо регулярно проводить техническое обслуживание кондиционера. Обычно межсервисный интервал составляет 1 год, причем работы лучше проводить весной, с началом сезона активной эксплуатации кондиционера.

Во-вторых, необходимо периодически включать кондиционер независимо от времени года и погоды — достаточно включать его на 10–15 минут раз в месяц. Это обеспечивает постоянную циркуляцию масла в системе, снижение вероятности возникновения коррозии и засорения вследствие застоя. Такое периодическое включение поможет сохранить эластичность уплотнений, сальников и манжет, а также снизит риск появления утечек хладагента.

В-третьих, нужно регулярно мыть и очищать конденсатор от накопившейся грязи, а также осматривать компоненты кондиционера на предмет появления масляных потеков, заметных на глаз повреждений и т.д.

Наконец, при обнаружении любых неисправностей или перебоев в работе кондиционера необходимо обратиться в сервисный центр. Если этого не сделать сразу, то вскоре решение проблемы станет сложнее и дороже.

Серьезное влияние на систему кондиционирования оказывает ее обслуживание после ремонта, особенно после замены компрессора, шлангов и других изношенных деталей. Дело в том, что во время работы кондиционера в систему попадает разнообразный мусор: металлическая стружка от стершихся деталей компрессора, кусочки с внутренних поверхностей трубок, загрязнения из хладагента, старое масло, пыль и многое другое. Любые загрязнения системы чреваты новыми проблемами (вплоть до выхода из строя компрессора), поэтому любое вмешательство в кондиционер требует промывки системы.

Промывка проводится только с применением специальных (а главное — рекомендованных производителем кондиционера) моющих средств. Процесс промывки производится согласно инструкции к данному конкретному средству. Нередко некоторые компоненты проще и дешевле полностью заменить, чем мыть, к ним относятся терморегулирующий вентиль, фильтр (или полностью ресивер-осушитель со встроенным фильтром), а иногда и конденсатор.

Грамотный уход за кондиционером обеспечит его долгую и надежную работу, а вам — комфорт во время поездок в автомобиле.

Другие статьи

#Планка генератора

Планка генератора: фиксация и регулировка генератора автомобиля

14.09.2022 | Статьи о запасных частях

В автомобилях, тракторах, автобусах и иной технике электрические генераторы монтируются к двигателю посредством кронштейна и натяжной планки, обеспечивающей регулировку натяжения ремня. О планках генератора, их существующих типах и конструкции, а также выборе и замене этих деталей — читайте в статье.

Сплит-системы, оснащенные устройствами самодиагностики, в случае технической проблемы выдают код ошибки, что позволит вам своевременно принять меры и избежать дорогостоящего ремонта. Имея общее представление о распространенных проблемах и о том, как они обозначаются на устройстве, многие из них можно решить самостоятельно. Используя встроенные диагностические возможности вашей сплит-системы, вы можете контролировать климатическое оборудование и обеспечить его надежную работу на долгие годы.

Коды ошибок

Система самодиагностики кондиционера

Производители понимают важность удобства и экономической эффективности для владельцев кондиционеров, поэтому они оснащают свои системы широким набором полезных функций, включая передовую систему самодиагностики. Этот сложный инструмент оперативно выявляет даже малейшие сбои в работе климатической техники, своевременно предупреждая о возможных неполадках и поломках, в конечном итоге избавляя владельца от ненужных расходов на ремонт.

В то время как некоторые неисправности могут быть устранены самим владельцем, другие могут потребовать вмешательства опытного специалиста. Коды ошибок являются важным аспектом этой системы самодиагностики, поскольку они помогают определить первопричину неисправности и определить, нужен ли специалист по ремонту.

Система самодиагностики кондиционера

Отображение кодов ошибок может различаться в зависимости от модели кондиционера. Они могут быть отображаться:

  1. На приборном дисплее устройства.

  2. На пульте ДУ.

  3. Светодиодами на внутреннем блоке, которые в штатном режиме горят ровным светом, но начинают мигать с короткими перерывами в случае сбоя в работе оборудования.

Для эффективной диагностики и исправления проблем владельцу крайне важно ознакомиться с расшифровками кодов ошибок.

Классификация кодов ошибок кондиционеров

Коды неисправностей кондиционера классифицируются по принятой системе комбинаций символов. Они состоят из 2-3 и более символов, которые могут быть как цифрами, так и буквами латинского алфавита, или их комбинацией.

Классификация кодов ошибок кондиционеров

Первым шагом к расшифровке этих кодов ошибок является понимание того, где произошла неисправность. На это указывают буквенные символы, а цифры или количество миганий диодов дополнительно проясняют, в чем заключается проблема.

Классификация кодов ошибок включает простые коды символов, 2-значные подробные обозначения и упрощенные 3-значные сигналы. Владельцу устройства не обязательно запоминать каждый символ и код, поскольку они отличаются у устройств разных брендов. Важно быстро выявить любые проблемы и отключить устройство от сети до тех пор, пока не будет найдено решение.

Инструкции по эксплуатации кондиционеров содержат информацию о кодах, позволяющую владельцу определить тип и серьезность любых неисправностей. Если проблему не удается решить самостоятельно, потребуется вызов специалиста.

Распространенные причины неисправности кондиционера

  1. Неправильный выбор оборудования. На производительность кондиционера сильно влияют особенности помещения, в котором он установлен, и количество людей, которые его используют. Выбор устройства, не соответствующего требованиям помещения, может привести к перегрузке компрессора, а следовательно, и к поломке.

  2. Непрофессиональная установка. Монтаж систем кондиционирования должен производиться только сертифицированными специалистами. Неправильная установка может привести к ошибкам, следствием которых становится неисправность системы. Например, неверный расчет высоты между внутренним и наружным блоками может привести к тому, что компрессор будет перекачивать фреон при более низком давлении.

  3. Пренебрежение очисткой фильтра. Регулярная очистка фильтров необходима для обеспечения правильной работы устройства. Пренебрежение этим может привести к скоплению грязи и засорению фильтра, из-за чего есть риск замерзания труб и утечки конденсата.

  4. Утечки хладагента. Уровень хладагента может постепенно снижаться из-за небольших утечек в местах соединений или других нарушений герметизации. Чтобы система функционировала должным образом, требуется не менее одного ежегодного осмотра специалистом. Однако также могут иметь место более крупные утечки хладагента, которые следует устранить как можно скорее, чтобы предотвратить падение давления в линиях системы, что может привести к замерзанию труб и теплообменников и, в конечном итоге, к поломке.

  5. Запуск при недопустимо низких температурах. Большинство современных кондиционеров могут работать при минимальной температуре -5°C или -7°C. Ниже этих температур запускать систему не рекомендуется, так как это может привести к поломкам.

  6. Пренебрежение обслуживанием теплообменника. Регулярная очистка теплообменника необходима для поддержания его охлаждающей способности. Пренебрежение этим может привести к скоплению частиц грязи и пыли, что повлияет на производительность системы.

  7. Низкое напряжение в сети. Это может привести к плохой работе кондиционера. Проблему можно решить, включив сплит-систему через стабилизатор.

Ниже в виде таблиц представлены коды ошибок кондиционеров наиболее популярных брендов. Ориентируясь на эту информацию, вы сможете быстро определить, в чем причина проблемы, и принять необходимые меры.

Ballu

E1

замыкание или обрыв датчика, отвечающего за внутренний блок.

E2

замыкание или обрыв датчика, отвечающего за температуру конденсатора.

E3

замыкание или обрыв датчика, отвечающего за температуру испарителя.

E4

замыкание или обрыв датчика, отвечающего за внутренний блок.

E6

произошло срабатывание защиты внешнего блока.

E8

электростатический фильтр забит.

P4

в работе датчика испарителя произошла ошибка из-за высокой или низкой температуры.

P5

в работе датчика конденсатора произошла ошибка из-за высокой или низкой температуры.

P6

произошло включение режима оттаивания или задержка в работе теплообменника.

Daikin

A0

срабатывание предохранителя.

A1

неполадки электронной платы управления.

A2

двигатель барабана вентилятора остановлен.

A3

превышение уровня сбора конденсата в дренажной емкости.

A4

отказ функционирования теплообменника.

A5

некорректный уровень температуры в теплообменнике.

A6

перегрузка мотора вентилятора.

A7

ошибка мотора горизонтальной створки.

A8

превышение максимально допустимого напряжения.

A9

ошибка расширительного вентиля.

AA

перегрев привода.

AC

регистрируются холостые обороты.

AH

загрязнение воздушного фильтра.

AH

произошла блокировка насоса.

AJ

нехватка производительности системы.

Electrolux

Е1

превышен уровень давления;

Е2

произошло замерзание внутреннего блока;

Е3

слишком низкий уровень давления;

Е4

сбои в работе компрессора;

Е5

произошел перегруз по току;

Е6

отсутствует связь между внутренним и наружным блоками;

Е7

произошел конфликт в режимахработы внутренних блоков;

Е8

перегружен вентилятор внутреннего блока;

Е9

переполнена дренажная ванна;

ЕН

проблемы с работой дополнительного нагревателя.

F0

проблемы с работой температурного датчика во внутреннем блоке;

F1

неисправности в работе температурного датчика входа в теплообменник во внутреннем блоке;

F2

неисправности в работе датчика температуры в средней части теплообменника во внутреннем блоке;

F3

проблемы с работой температурного датчика на выходе из теплообменника во внутреннем блоке;

F4

проблемы с работой температурного датчика окружающего воздуха;

F5

неисправности в работе датчика температуры наружного блока;

F6

неисправности в работе температурного датчика входа в теплообменник в наружном блоке;

F7

проблемы с работой температурного датчика выхода из теплообменника во внутреннем блоке;

F8

проблемы с работой датчика температуры нагнетания первого компрессора;

F9

неисправности в работе датчика температуры нагнетания второго компрессора.

Gree

E0

сработала защита частотного регулятора от слишком низкого пускового напряжения.

E1

сработала защита компрессора от слишком высокого давления.

E2

сработала защита внутреннего блока от обмерзания.

E3

сработала защита компрессора от слишком низкого давления.

E4

сработала защита нагнетающей трубки от высокой температуры.

E5

сработала защита системы или компрессора от перегрузок.

E6

выявлены неполадки в сигнальных или питающих кабелях.

E7

противоречия в установленном режиме.

E8

сработала защита электродвигателя или испарителя от перегрева.

E9

сработала защита от поступления холодного воздуха во время нагрева.

F0

датчик температурного нагнетания неисправен.

F1

неисправен датчик, который отвечает за температуру испарителя.

F2

неисправен датчик, отвечающий за температуру конденсатора.

F3

неисправен датчик, который отвечает за температуру воздуха в системе.

F4

неисправен датчик, который отвечает за температуру нагнетателя.

F5

неисправен датчик, отвечающий за нагнетающую трубку компрессора.

F6

обнаружен перегрев конденсатора.

F7

зафиксирован унос масла из компрессора.

F8

сработала защита системы или компрессора от перегрузок.

H0

срабатывание защиты от перегрева.

H1

происходит размораживание.

H2

сработала защита электростатического фильтра.

H3

сработала защита от сильного перегрева.

H4

произошел системный сбой.

H5

срабатывание защиты блока IPM.

H6

нет обратного сигнала от электродвигателя вентилятора.

H7

неполадки в компрессоре.

H8

срабатывание защиты дренажной системы от переполнения.

H9

неполадки электрического нагревателя.

Haier

E0

Нарушение функции отвода конденсата.

E1

В компрессоре повышено давление.

E2

Теплообменник внутреннего модуля покрылся льдом.

E3

Недостаточное давление в компрессоре.

E4

Перегрев компрессора.

E5

Компрессор отключен в связи с повышенной нагрузкой.

E6

Нет связи между блоками.

E7

Не отвечает внутренний модуль на команды с пульта.

E8

Перегрузка электромотора внутреннего модуля.

F0

Отключился термодатчик температуры в комнате.

F1

Отключился термодатчик теплообменника внутреннего модуля.

F2

Отключился термодатчик теплообменника внешнего модуля.

F3

Отключился уличный термодатчик.

F4

Отключился термодатчик на подаче воздуха.

FF

Нарушена подача электричества.

Hitachi

01

неисправность реверсивного клапана или не соответствует норме температура носителя.

02

активирован режим, принудительно запускающий внешний модуль.

03

отсутствует связь между внешним и внутренним модулем.

04

неполадки оборудования, следует обратить внимание на показания других индикаторов.

06

выявлены нарушения в работе помпы, которая откачивает конденсат.

07

требуется ручной запуск помпы.

08

нарушены функции двигателя.

09

отсутствует связь с термистором PCB.

10

некорректная работа вентилятора.

Lessar

Е0

возникла ошибка в датчике протока;

Е1

неправильное чередование фаз;

Е2

возникла ошибка связи;

Е3

возникла ошибка в температурном датчике прямой воды;

Е4

возникла ошибка в температурном датчике кожухотрубного теплообменника;

Е5

возникла ошибка в температурном датчике трубы конденсатора А;

Е6

возникла ошибка в температурном датчике трубы конденсатора В;

Е7

возникла ошибка в температурном датчике наружного воздуха;

Е8

возникла ошибка в температурном датчике нагнетания компрессора системы А;

Е9

возникла ошибка в температурном датчике протока;

ЕА

произошла потеря связи с ведомыми блоками;

Р0

превышено давление или температура в системе А;

Р1

понизилось давление в системе А;

Р2

превышено давление или температура в системе В;

Р3

понизилось давление в системе В;

Р4

произошло превышение тока в системе А;

Р5

произошло превышение тока в системе В;

Р6

превышена температура конденсации в системе А;

Р7

превышена температура конденсации в системе В;

Р8

превышение температуры в компрессоре;

Рb

защита от обмерзания.

LG

01

произошло замыкание в датчике, отвечающем за температуру воздуха, или обрыв цепи.

02

произошло замыкание в датчике, отвечающем за температуру испарителя, или обрыв цепи.

03

зафиксировано плохое соединение между приводным пультом и внутренним блоком.

04

произошла ошибка в работе дренажного насоса или поплавкового датчика, отвечающего за уровень конденсата.

05

зафиксирована ошибка межблочного соединения внутреннего и внешнего блоков.

06

произошло замыкание в датчике температуры, отвечающем за наружный блок, или обрыв цепи.

07

внутренние мультисистемные блоки функционируют в разных режимах.

CL

активирован замок от детей.

HL

произошло размыкание поплавкового датчика.

Po

устройство работает в режиме jet cool.

Mitsubishi Electric

E0, E3

потеряна связь с пультом управления.

E1, E2

неполадки в плате управления.

E9, EE

отсутствует связь между внешним и внутренним блоком.

Fb

неполадки в плате управления внешним блоком.

P1

зафиксирована ошибка датчиков на входе.

P2

ошибка в работе датчика, отвечающего за теплообменник TH5.

P4

дренажный поддон переполнен или произошел обрыв датчика CN4F.

P5

произошла ошибка в дренажной помпе.

P6

произошел перегрев или обмерзание.

P9

ошибка в работе датчика, отвечающего за теплообменник TH2.

компрессор остановлен принудительно.

U1, Ud

сработала защита от перегрева

U2

зафиксировано низкое давление в нагнетателе, недостаточно хладагента.

U3, U4

короткое замыкание или обрыв в термодатчике внешнего блока.

U5

не соответствует норме температура конденсатора.

U6

зафиксирована принудительная остановка компрессора или неполадки силового модуля.

U7

недостаток хладагента или низкое давление в нагнетателе.

U8

остановлен двигатель вентилятора, установленного на внешнем блоке.

U9, UН

пониженное или повышенное напряжение питания.

UF

заклинило компрессор или зафиксирована токовая перегрузка.

UP

из-за перегрузки остановлен компрессор.

Panasonic

F11

четырехходовой клапан работает некорректно.

F17

обмерз внутренний блок.

F90

оборвана обмотка компрессора.

F91

холодильный контур работает некорректно.

F97

превышена температура компрессора.

H00

проблем не обнаружено.

H11

отсутствует связь между внешним и внутренним блоком или неполадки платы управления.

H12

мощность внутренних блоков не соответствует наружному.

H14

замыкание датчика воздуха.

H15

замыкание датчика, отвечающего за температуру компрессора.

H16

недостаток фреона во внешнем блоке или оборвана цепь токового трансформатора платы.

H21

неисправна или засорена система дренажа поплавкового датчика.

H23

оборван датчик 1, отвечающий за температуру испарителя.

H24

оборван датчик 2, отвечающий за температуру испарителя.

H25

неполадки в блоке ионизации или внутренней плате.

H26

вышел из строя ионизатор.

H27

замыкание датчика, отвечающего за температуру уличного воздуха.

H28

замыкание датчика, отвечающего за температуру конденсатора.

H30

оборван датчик, отвечающий за температуру нагнетания.

H32

замыкание датчика, отвечающего за температуру конденсатора на выходе.

H33

произошла ошибка в межблочном соединении.

H34

замыкание датчика, отвечающего за температуру радиатора модуля.

H35

зафиксирована неисправность насоса или засор дренажа.

H36

замыкание датчика, отвечающего за температуру газовой трубки.

H37

замыкание датчика, отвечающего за температуру жидкостной трубки.

H38

выявлено несоответствие наружного и внешнего блока.

H39

перепутаны фреоновые контуры и провода, или не работает соленоидный клапан.

H41

провода соединены неправильно.

H50

неполадки в плате или двигателе вентилятора.

Samsung

E101

превышено время, отведенное на соединение.

E121

замыкание в датчике, отвечающем за температуру внутреннего воздуха.

E122

замыкание в датчике, отвечающем за температуру испарителя.

E154

произошла ошибка в вентиляторе внутреннего блока.

E186

зафиксирована ошибка MPI.

E202

истекло время, отведенное на соединение.

E221

произошла ошибка в датчике, отвечающем за температуру наружного воздуха.

E237

произошла ошибка в обмотке температурного датчика.

E251

произошла ошибка в температурном датчике.

E416

зафиксирован перегрев.

E458

произошла ошибка в работе вентилятора.

E461

невозможно запустить компрессор.

E464

произошла перегрузка в силовом модуле.

E465

произошла ошибка в работе компрессора.

E466

неправильное напряжение в DC модуле платы.

E467

произошла ошибка при вращении компрессора.

E468

произошла ошибка в датчике тока.

E469

произошла ошибка в датчике напряжения.

E471

произошла ошибка в работе ОТР.

E472

ошибка в переменном напряжении.

E473

произошла блокировка компрессора.

E554

выявлена утечка хладагента.

Toshiba

00-0C

ошибка в плате внутреннего блока или датчика, отвечающего за температуру воздуха внутри устройства.

00-0d

ошибка в плате управления или датчика, отвечающего за температуру радиатора.

00-11

неполадки в двигателе или плате вентилятора.

00-12

требуется ремонт или замена платы управления.

01-04

сгорела плата или предохранители на ней, межблочное соединение установлено неправильно.

01-05

зафиксирована ошибка в инверторной плате.

02-14

зафиксирована перегрузка в инверторе.

02-16

произошло замыкание в обмотках компрессора.

02-17

произошла ошибка в датчике тока.

02-18

произошла ошибка в датчиках температуры.

02-19

произошла ошибка в датчике температуры платы.

02-1А

сгорел или заблокирован двигатель или плата.

02-1С

за отведенное время компрессор не успел запуститься.

02-1b

неисправность в плате или датчике, отвечающем за температуру платы.

03-07

в инверторной плате произошла ошибка или замечен недостаток хладагента.

03-08

четырехходовой клапан неисправен.

03-1Е

произошла ошибка в датчике, отвечающем за всасывающую трубку.

03-1d

компрессор неисправен.

03-1F

перегружен холодильный контур или слабое напряжение в компрессоре.

Компрессор кондиционера сжимает фреон, перетекающий по трубкам холодильного контура, и поддерживает его движение . На вход компрессора из испарителя поступает газообразный фреон под низким давлением в 3 — 5 атмосфер и температурой 10 — 20°С. Компрессор сжимает фреон до давления 15 — 25 атмосфер, в результате чего фреон нагревается до 70 — 90°С, после чего поступает в конденсатор.

В кондиционерах сплит-системы (например, в самых распространенных настенных кондиционерах) компрессор находится во внешнем блоке — на улице. Это позволяет снизить шум, который кондиционер создает в помещении.

Основные характеристики компрессора — степень компрессии (сжатия) и объем хладагента , который он может нагнетать. Степень сжатия — это отношение максимального выходного давления паров хладагента к максимальному входному.

Какие бывают компрессоры?

В холодильных машинах используют компрессоры двух типов: (1) с возвратно-поступательным движением поршней в цилиндрах — поршневые ; (2) с вращательным движением рабочих частей — ротационные, винтовые и спиральные.

Поршневые компрессоры

Чаще всего в кондиционерах используются герметичные поршневые компрессоры , в которых электродвигатель расположен внутри герметичного корпуса.

  • При движении поршня (3) вверх по цилиндру компрессора (4) хладагент сжимается. Поршень перемещается электродвигателем через коленчатый вал (6) и шатун (5).
  • Под действием давления пара открываются и закрываются всасывающие и выпускные клапаны компрессора холодильной машины.
  • На схеме «а» показана фаза всасывания хладагента в компрессор. Поршень начинает опускаться вниз от верхней точки, при этом в камере компрессора создается разрежение и открывается впускной клапан (12). Парообразный хладагент низкой температуры и низкого давления попадает в рабочее пространство компрессора.
  • На схеме «б» показана фаза сжатия пара и его выхода из компрессора. Поршень поднимается вверх и сжимает пар. При этом открывается выпускной клапан компрессора (1) и пар под высоким давлением выходит из компрессора.

Простая конструкция компрессора

Пульсации выходного давления хладагента приводят к высокому уровню шума.

Большие нагрузки при запуске требуют большого запаса мощности и приводят к износу компрессора

Ротационные компрессоры вращения

Принцип работы ротационных компрессоров вращения основан на всасывании и сжатии газа при вращении пластин . Их преимущество перед поршневыми компрессорами состоит в низких пульсациях давления и уменьшении тока при запуске. Существуют две модификации ротационных компрессоров:

ротационный компрессор со стационарными пластинами

  • Компрессор со стационарными пластинами, в котором хладагент сжимается при помощи эксцентрика, установленного на ротор двигателя. При вращении ротора эксцентрик катится по внутренней поверхности цилиндра компрессора, и находящийся перед ним пар хладагента сжимается, а затем выталкивается через выпускной клапан компрессора. Пластины разделяют области высокого и низкого давления паров хладагента внутри цилиндра компрессора.

    ротационный компрессор с вращающимися пластинами

  • Компрессор с вращающимися пластинами, в котором хладагент сжимается при помощи пластин, закрепленных на вращающемся роторе. Ось ротора смещена относительно оси цилиндра компрессора. Края пластин плотно прилегают к поверхности цилиндра, разделяя области высокого и низкого давления. На схеме показан цикл всасывания и сжатия пара.

Спиральные (SCROLL) компрессоры

Спиральные компрессоры применяются в холодильных машинах малой и средней мощности. Такой компрессор состоит из двух стальных спиралей . Они вставлены одна в другую и расширяются от центра к краю цилиндра компрессора. Внутренняя спираль неподвижно закреплена, а внешняя вращается вокруг нее.

Спирали имеют особый профиль (эвольвента), позволяющий перекатываться без проскальзывания. Подвижная спираль компрессора установлена на эксцентрике и перекатывается по внутренней поверхности другой спирали. При этом точка касания спиралей постепенно перемещается от края к центру. Пары хладагента, находящиеся перед линией касания, сжимаются, и выталкиваются в центральное отверстие в крышке компрессора. Точки касания расположены на каждом витке внутренней спирали, поэтому пары сжимаются более плавно, меньшими порциями, чем в других типах компрессоров.

Пары хладагента поступают через входное отверстие в цилиндрической части корпуса, охлаждают двигатель, затем сжимаются между спиралей и выходят через выпускное отверстие в верхней части корпуса компрессора.

Винтовые компрессоры

В холодильных машинах большой мощности (150 — 3500 кВт), например, чиллерах , применяются винтовые компрессоры двух модификаций: с одинарным или двойным винтом.

Модели с одинарным винтом имеют одну или две шестерни-сателлита, подсоединенные к ротору с боков. Сжатие паров хладагента происходит с помощью вращающихся в разные стороны роторов. Их вращение обеспечивает центральный ротор в виде винта. Пары хладагента поступают через входное отверстие компрессора, охлаждают двигатель, затем попадают во внешний сектор вращающихся шестеренок роторов, сжимаются и выходят через скользящий клапан в выпускное отверстие. Винты компрессора должны прилегать герметично, поэтому используется смазывающее масло. Впоследствии масло отделяется от хладагента в специальном сепараторе компрессора.

Модели с двойным винтом отличаются использованием двух роторов — основного и приводного. Винтовые компрессоры не имеют впускных и выпускных клапанов. Всасывание хладагента постоянно происходит с одной стороны компрессора, а его выпускание — с другой стороны.

Неисправности компрессора и их причины

Стоимость компрессора составляет большую часть стоимости всего кондиционера, поэтому за его состоянием нужно тщательно следить. Как правило, замена отказавшего компрессора кондиционера связана с пренебрежением правилами монтажа и эксплуатации кондиционера. Зачастую недостаточно квалифицированные или ответственные работники сервисной службы не проводят необходимые работы, даже обнаружив потемнение теплоизоляции, масла кондиционера, или утечку хладагента. Если они ограничиваются установкой фильтра на жидкостную линию или устранением течи и дозаправкой кондиционера, то вскоре произойдет отказ компрессора. Расскажем, что нужно делать в таких случаях, когда компрессор кондиционера еще можно спасти.

Необходимость ремонта компрессора может выясниться не только в том случае, если компрессор уже не работает, но и по результатам профилактического осмотра кондиционера. Примеры:

  • По результатам анализа масла компрессора.
  • При нарушении герметичности фреонового контура кондиционера.
  • При попадании воды в фреоновый контур кондиционера.

В этих случаях, даже если компрессор кондиционера продолжает работать, все равно скоро возникнет неисправность, если не принять срочные меры.

Анализ масла

  • темный цвет масла и запах гари указывает на то, что компрессор кондиционера перегревался . Причины перегрева: утечка хладагента из кондиционера или работа кондиционера на обогрев при отрицательных температурах на улице. Масло при этом теряет свои смазочные свойства и разлагается с образованием смолистых веществ, которые вызывают отказ компрессора кондиционера.
  • зеленоватый оттенок масла указывает на наличие в нем солей меди. Причина — присутствие влаги в холодильном контуре кондиционера . Тест на кислотность такого масла, как правило, тоже положительный.
  • прозрачное масло с легким запахом, похожее по цвету на образец, указывает на то, что кондиционеру не нужна немедленная замена масла.

Фильтрация не позволяет полностью восстановить свойства масла, подвергшегося тепловому разложению. Поэтому лучше заменить его.

Нарушение герметичности контура

Нарушение герметичности фреонового контура может быть вызвано разными причинами и не всегда приводит к поломке. Важно место возникновения утечки, количество хладагента которое успело вытечь, промежуток времени между возникновением и обнаружением утечки, режим работы кондиционера и другие факторы. Утечка хладагента опасна тем, что компрессор кондиционера , охлаждаемый хладагентом, перегревается из-за уменьшения плотности хладагента. Температура нагнетания компрессора повышается, горячий газ может повредить четырех ходовой вентиль. Нарушается система смазки компрессора, масло перетекает в конденсатор. Признаки утечки хладагента:

  • Потемнение теплоизоляции компрессора.
  • Периодическое срабатывание термозащиты компрессора.
  • Обгорание изоляции на нагнетательном трубопроводе.
  • Масло темного цвета с запахом гари.

Если утечка обнаружена вовремя и хладагент не полностью утек из контура, кондиционер недолго работал без хладагента, то ремонт кондиционера в мастерской не обязателен.

Процент внезапных утечек, вызванных разрушением трубопроводов, очень мал. Чаще утечки происходят через небольшие неплотности на вальцовочных соединениях. Надо постоянно следить за работой кондиционера, тогда утечки можно обнаружить своевременно. Через 5 минут после включения кондиционер, в зависимости от выбранного режима, уже должен давать холодный или теплый воздух, в противном случае надо сразу выключить кондиционер и вызвать ремонтника. Если при работе кондиционера трубки на наружном блоке покрыты инеем — значит, происходит утечка хладагента.

Влага в контуре

Влага обычно попадает в фреоновый контур кондиционера, если монтаж выполнен с нарушением правил . Вакуумирование фреоновой магистрали в процессе монтажа нужно, чтобы удалить из смонтированной магистрали воздух и водяные пары. Продувка смонтированной магистрали хладагентом, которую иногда выполняют вместо вакуумирования, не позволяет удалить влагу, а лишь превращает ее в лед на стенках медных трубок. Впоследствии лед тает, образуя влагу внутри холодильного контура.

Опасность в том, что влага в системе часто никак не проявляет себя до момента отказа компрессора кондиционера. Дело в том, что все процессы в кондиционере, работающем на охлаждение (летом), происходят при положительных температурах, а вода проявляет себя лишь когда замерзает, вызывая нарушение работы капиллярной трубки или терморегулирующего вентиля. Однако по косвенным признакам определить наличие влаги в кондиционере можно.

Один из признаков наличия влаги в фреоновом контуре — зеленоватый оттенок масла и положительный тест на кислотность. При обнаружении этих признаков требуется срочное вмешательство, чтобы спасти компрессор от выхода из строя. На более ранних стадиях влага проявляет себя при работе кондиционера в режиме обогрева при низких температурах наружного воздуха или при утечке хладагента. В этих случаях влага превращается в лед и закупоривает капиллярную трубку или ТРВ. В результате давление всасывания кондиционера падает, растет температура компрессора и срабатывает термозащита. Этот цикл повторяется до тех пор, пока не сгорит компрессор. Удаление влаги из фреонового контура также может быть выполнено только в мастерской.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Ошибка компрессора е0050
  • Ошибка компрессора е0040
  • Ошибка компрессора а4819
  • Ошибка компрессора er2128
  • Ошибка компрессора 0020