汽车空调鼓风机故障基本故障有那些?

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空调维修总结及汽车空调常见故障
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汽车空调的组成;
压缩机、冷凝器、储液干燥瓶、蒸发器。
将吸入的低温低压气态制冷剂压缩成高温高压状态后输出到冷凝器。
用来将高压制冷剂冷凝成中温高压的液体,实际起热交换的作用。
储液干燥器:
用来储存高压液态制冷剂。有三个作用:1:作为制冷机的贮存筒,接受从冷凝器来的液体制冷剂,并以一定的流量向自动温度调节式膨胀阀输送液态制冷剂。
2:过滤制冷剂中的尘埃、油泥、焊剂、锈蚀、污垢、和金属漠等。
3:由于有干燥剂,故能吸收制冷剂中的潮气。
为制冷剂循环高压与低压之间的分界点。再膨胀阀前制冷剂为中温高压液体,而膨胀阀后为低温饱和液体和蒸汽的雾状混合物。利用膨胀阀将流入蒸发器的制冷剂加以控制,一方面得到最大限度的制冷量,另一方面又要保证液态制冷剂在蒸发器前完全蒸发,其作用有以下几个方面:
1:将来自输入干燥器的液态制冷剂从小孔喷出,使其进入蒸发器以适应制冷负荷变化的要求。
2:将冷凝压力降至蒸发压力,保证制冷剂完全蒸发。
是空调装置中的另一个热交换部件,其作用与冷凝器相反。将蒸发器的热空气降温,除湿、再到乘客室内,达到降温的目的。
气液分离器(积累器):
当用膨胀节流管代替膨胀阀时,汽车空调系统要在低压侧安装气液分离器,并取代干燥器。作用:是留下液态制冷剂,使其在低压区慢慢地蒸发,离开气液分离器的只是气态制冷剂,因而起到气液分离、防止压缩机液击的作用。
使用压力表组检修故障
1:高压侧与低压侧压力表组指示值比较低,通过观察孔可见气泡。
低压侧(78.4kpa/0.8kg/cm2)高压侧(784-882kga)
症状:没有制冷或制冷不足。
制冷系统中见到的现象:低压与高压两侧压力低:观察孔可见气泡。
诊断:制冷剂不足。
原因:制冷系统漏气:制冷剂没有定期补足。
措施;用测漏仪测漏,并进行修理:补足制冷剂。
2:低压侧压力表组指示负压,高压侧指示比正常值低。
低压侧10kpa高压侧588kpa&& 低压侧:10kpa高压侧:1960kpa
症状:不制冷。
制冷系统中见到的现象:低压侧呈负压,高压侧呈低压或高压;集液器、干燥器前后管路存在温差。集液器、干燥器后管路出现冻结;膨胀阀出口管不冷。
诊断:制冷剂不循环
原因:灰尘或污物堵塞膨胀阀或低压管路;灰尘或污物堵塞高压管路或集液干燥器;由于膨胀阀感温包泄漏,针阀完全关闭。
措施;清除灰尘或污物,清除不掉时,更换有关部件和集液干燥器;如感温包漏气,更换感温包。
3:在低压与高压两侧,压力表均指示比标准值高,冷凝器排出侧则不热。
低压侧;245kpa高压侧:1960kpa
症状:空调制冷效果差。
制冷系统中见到的现象:低压侧与高压侧都指示比较高的值;通常高压侧压力高时冷凝器温度也高,但冷凝器排出侧不热;即使用冷水浇冷凝器时,通常观察孔也看不到气泡。
诊断;制冷剂过量。
原因:制冷剂充填过量。
措施;排出多余的制冷剂,使留下的制冷剂达到标准。
4:在低压与高压两侧,压力表均指示比标准值高,但在压缩机停止后,高压侧急剧降至196kpa。
症状:制冷效果差。
制冷系统中见到的现象:低压与高压两侧都指示比标准压力值高;在空调器停止并放置至少10小时后。低压侧与高压侧之间平衡的压力呈高值;停止压缩机后高压侧立即很快降至约196kpa,表针一直在振动;压缩机运行的同时由于高压损失,此时降至约98kpa .
诊断:制冷系统中混入有空气。
原因;填充时抽真空不够;抽真空后充气过程中有空气进入制冷系统。
措施:继续抽真空;如在抽真空中仍然出现上述症状,更换集液器干燥器及压缩机油,并清洗制冷系统。
5:在低压与高压两侧,压力表均指示比标准值高,低压侧管路形成霜冻或深度冷凝。
低压侧:245kpa 高压侧;kpa
症状;制冷效果差。
制冷系统中见到的现象:低压与高压两侧均指示比正常值要高;低压侧出现霜冻或深度冷凝。
诊断:低压管路中液态制冷剂过量。
原因;膨胀阀失效(针阀开启过宽);膨胀阀压力泡与蒸发器连接断开。
措施:检查和从新接好压力感温塞;若压力感温塞无断开故障,更换膨胀阀
6;低压侧制冷剂压力高,高压侧制冷剂压力低。
低压侧:392-588kpa& 高压侧:588kpa
症状:无制冷。
制冷系统中见到的现象:低压侧压力高,高压侧压力低;空调停止工作后,低压侧与高压侧压力立即趋向平衡。
原因:不能有效压缩的原因在于压缩机活塞或活塞环损坏或阀门损坏。
措施:更换压缩机。
注意:更换压缩机时,测量旧压缩机中的油量,将新压缩机中的油取出,将与旧压缩机相等的油量放回新压缩机中。然后安装新压缩机。
7:在地亚于高压两侧,压力表组指示值波动。
低压侧:500mmHg-98kpa& 高压侧:686-1470kpa
症状:空调有时制冷有时不制冷。
制冷系统中见到的现象:低压侧有时呈负压指示,低压及高压两侧压力周期波动。
诊断:集储器、干燥器超饱和。
原因:由于干燥器超饱和,制冷器中的湿气不能排出,使膨胀阀中的针阀冻结,从而引起堵塞,当制冷剂不循环时,冰被周围的热量解冻及在冻结成冰,这一过程反复循环。
措施:更换集储器、干燥器及压缩机油通过抽真空去除系统中的湿气。
8;在低压与高压两侧,压力表组指示值均低。
低压侧:500mmhg-98kpa&& 高压侧:588-1470kpa
症状:冷气不足。
制冷系统中见到的现象:低压与高压两侧压力均低,从集储器、干燥器至制冷组件的管子有霜。
诊断:集储器、干燥器堵塞。
原因:集储器、干燥器中赃物阻塞制冷剂流动。
措施:更换集储器、干燥器
离合器线圈被烧毁的原因
空调系统电磁离合器线圈被烧毁的原因除质量问题外,主要是空调系统的压力过高,带动压缩机运转的阻力过大,更多汽车资讯请加微信:qxzydzb&超过该电磁线圈的电磁吸力,从而使离合器主、被动盘产生相对滑移摩擦,导致过热烧毁。
空调系统压力过高有三种原因:
其一,停车时发动机怠速运转,且长时间在太阳曝晒下使用空调;
其二,当水箱散热风扇出现故障时,还长时间、高强度地使用空调(水箱散热风扇与空调冷凝器风扇是共用的);
其三,制冷系统中加入的氟利昂过量。
在压缩机开始工作时,注意察看贮液罐的观察孔,果然发现观察窗内一点气泡都没有。再将高、低压表接入系统中,检查其压力,发现高压侧和低压侧压力均偏高。显然,制冷剂加注过量。将制冷剂从低压侧适量排除(以高压侧压力为12-18MPa,低压侧压力为0.15-0.30MPa为适宜)后,故障被排除。
高压太高,低压太低
1进空气也有这种情况出现。
2膨胀阀堵塞了。
有时工作空调,有时不工作
首先由空调系统的外围入手,逐步对各个被怀疑有故障的元件进行检验,均未发现问题。根据实物画出该车空调系统的电路原理图,分析后感觉故障可能出在电脑。
拆下空调控制电脑,打开盖子,无明显的烧焦痕迹。用万用表检查,发现在一个三端稳压集成电路输出端串联着的一只功率二极管损坏了。将此二极管更换后,空调一直正常工作,故障完全排除。
电控可变排量压缩机制冷功能判断及工作原理
随着汽车技术的发展,汽车空调制冷压缩机已经由最初纯机械压缩机外部控制,发展到机械可变排量内部控制,再到目前的电控可变排量压缩机技术。电控可变排量压缩机适应性更广,只要更改控制程序便可适应多种车型,并可实现排量从无到有的无级调节,更加节油且无冲击。目前该项技术在国内车型上应用得越来越多,不少维修技术人员一旦遇到装有电控可变排量压缩机的车型,往往束手无策。下面针对电控可变排量压缩机的原理以及故障排除方式进行简单介绍。
电控可变排量压缩机结构和工作原理与机械变排量压缩机都是相似的,不同之处在于电控可变排量压缩机的调节阀具有一电磁单元,操纵和显示单元从蒸发器出风温度传感器获得信号作为输入信息,从而对压缩机的功率进行无级调节,控制阀由机械元件和电磁单元组成。机械元件按照低压侧的压力关系借助于一个位于控制阀低压区的压力敏感元件来控制调节过程。电磁单元由操纵和显示单元通过500Hz的通断频率进行控制。、
电控可变排量压缩机在无电流的状态下,调节阀阀门开启,压缩机的高压腔和压缩机曲轴箱相通,高压腔的压力和曲轴箱的压力达到平衡。满负荷时,阀门关闭,曲轴箱和高压腔之间的通道被隔断,曲轴箱的压力下降,斜盘的倾斜角度加大直至排量达到100%;关掉空调或所需的制冷量较低时,阀门开启,曲轴箱和高压腔之间的通道被打开,斜盘的倾斜角度减小直至排量低于2%。当系统的低压较高时,真空膜盒被压缩,阀门挺杆被松开,继续向下移动,使得高压腔和曲轴箱被进一步隔离,从而使压缩机达到100%的排量。当系统的吸气压力特别低时,压力元件被释放,使挺杆的调节行程受到限制,这就意味着高压腔和曲轴箱不再能完全被隔断,从而使压缩机的排量变小。
维修人员在遇到装配电控可变排量压缩机的空调系统制冷不足故障时,采用分析数据流方法判断,能够起到事半功倍的效果。
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  讯:每当炎炎夏日到来,空调变成为汽车上使用频率较高的部件之一。而随着使用年限的不断增加,不少车主便会发现空调系统偶尔出现一些这样或那样的小毛病,例如缺氟等。其实,造成这种情况的原因很大程度上是由于我们平时对自己爱车的呵护不够到位。接下来,空调专家就为您详细介绍汽车空调系统使用及维护保养过程中需注意的一些问题。
  一、工作原理及使用注意事项
  虽然不同车辆的空调结构都有所区别,但其工作原理基本相同。简单来说就是用制冷方式,将车内温度降低,以达到驾乘者感到舒适的环境温度。一般情况下,热量总是从高温区流向低温区,而空调的目的则是将车内空气中的热量转移到较高温度的大气中去,从而使车内一直保持较低的温度。这是一种热流的逆向循环,因此需要借助于制冷机构来完成。
  汽车上的主要采用压缩式制冷剂,它利用液态制冷剂吸热的原理从而达到降温目的。如上图所示,制冷系统主要由、、和四大总成构成。从压缩机出来的高温、高压制冷剂通过高压软管进入冷凝器,由于车外温度低于进入冷凝器的制冷剂温度,借助散热风扇的作用,冷凝器中制冷剂的大部分热量被车外空气带走,将高温、高压气体被冷凝成高温、高压的液体。
  当冷凝的高温、高压液体流过节流膨胀阀时,由于受到节流作用,体积突然变大而降压,变成低温、低压的雾状进入蒸发器,在一定压下汽化。而制冷剂在管内汽化时的温度要低于蒸发器管外的车内循环气体,因而自动吸收管外空气中的热量,使流经蒸发器的空气温度降低,最终达到制冷降温的效果。而汽化的制冷剂被压缩机抽吸压缩,变成高温、高压的气体,又通过高压软管送向冷凝器,这样便完成了制冷系统的整个热力循环过程。
  接下来,我们说说如何正确使用空调。在绝大多数消费者眼里,启用空调系统似乎没有任何技术含量,但殊不知其实我们很容易将一些细节部分忽视掉。例如开启操作顺序,很多人为了图方便经常将A/C也就是制冷按钮始终处于开启状态,而当车辆停下熄火时也没有先将风速开关关闭,其实这样做从操作理论上来讲并不十分规范。
  如果你不想在启动后被突如其来的风声所干扰,那么就请在灭车之前先将制冷按键复位,然后再将风速完全关闭。开启时的顺序正好相反,要先把风速按钮开启,然后再将A/C按钮启动,根据车内温度结合自己所需再把温度调节至合适挡位。当然,现在已经有不少车配有自动空调系统,对操作者来说就更方便了,只需将模式调整至自动状态,再将温度值设定好便可“与世隔绝”,任凭车外多么骄阳似火。
  另外,一些细心的消费者可能会发现,当开启空调或散热风扇刚刚开转的一瞬间,怠速表上的指针会发生很细微的抖动。其实这种现象很正常,您完全不必担心车辆是否出了什么问题,因为和散热风扇的运转时所需的动力全部来自发动机,这就将发动机的动力输出造成瞬间分流,所以便出现了怠速暂时不稳的现象。但这种情况并不是在所有车型上都会发生,比如装有较大排量引擎的汽车,其压缩机和电子风扇所需的额定功率与发动机功率值相比显得很渺小,因而当他们启动时并不会对引擎动力输出造成明显影响,所以转速表上的指针也不会有上下摇摆的现象。
  二、日常使用时一般故常排查
  下面,我们再来看看日常使用过程中怎样对自己爱车的空调系统进行检测。相对专业修理厂,作为一般使用者的我们由于手头工具和时间都比较有限,因而只能通过一些常规的方法来进行查看。接下来,我们就为您介绍几种简便但行之有效的空调系统故障排查方法。
  可通过玻璃观察孔和低压管路检查冷凝剂使用情况
  首先,检查制冷剂是否足够也就是我们平常经常说的“缺氟”。可通过位于发动机舱内储液干燥器上的玻璃观察孔,来查看制冷剂的使用状况,如果在空调启动后该观察孔内有大量气泡产生,则说明制冷剂已不足。另外还有一种更简单的方法,就是通过用手触摸低压管,如果摸上去感觉很凉并出现结露的现象,则可基本判定这部分系统运转正常。而如果在空调系统启动一段时间后,摸起来感觉和环境温度相差无几,则很有可能是缺氟了。
  在检查以上两项的同时,我们还可通过目测的办法来查看制冷剂是否有泄漏现象。由于压缩机内的机油和制冷剂是混合一起在整个空调系统中传送的,所以当制冷剂发生泄漏时,势必会将部分机油一同带出,在泄漏处留下油迹。所以我们只需检查各软管和接头处是否流有油迹,便可判定制冷剂有无泄漏,如发现油迹则应尽快进行处理。
  接下来,我们再来了解一下压缩机的动力传动部分。上图所显示的便是空调压缩机的电磁离合器,它是由压盘、皮带轮和电磁线圈组成的。当接通电源时,电磁离合器线圈中便有电流流过,磁化铁芯产生吸力,将衍铁吸附在皮带盘端面,经弹簧片结合盘驱动压缩机轴旋转,从而使整个空调系统运转起来。当我们关闭空调系统时,电源被切断,电磁离合器线圈中的电流消失,铁芯吸力也随即失去,衍铁在弹簧片作用下回位,压缩机停止工作,此时的压缩机皮带轮只是受发动机驱动而空转。所以,当我们在将空调启动后,发现压缩机的电磁离合器并没有正常工作,则证明该部件已发生故障,这也是车辆空调系统不能正常运转的主要原因之一,所以当发现该故障时我们应及时对该部分进行检修。
  压缩机皮带作为空调传动系统的一部分,同样需要我们进行定期检查其松紧程度和使用状态,若发现与皮带相接触的一面发亮,则说明皮带很可能已经发生打滑。另外,可通过手指用力对其内侧进行压按,如果能有12-15mm的弯曲度则为正常,如果皮带发亮并且弯曲程度超出了规定数值,则同样不能达到理想的制冷效果,应及时对该部件进行更换。
  最后,我们再来看看同样容易被忽视的冷凝器。冷凝器的位置一般在汽车最前端,它利用汽车行驶时迎面吹来的空气使管路中的制冷剂降温。该部件的作用机理是从压缩机出来的高温、高压液态制冷剂通过冷凝器后变成中温、中压状态。制冷剂经过冷凝器本身就是很有效的降温过程,如果冷凝器失效则有可能导致管路压力失衡,空调系统出现故障。冷凝器的结构类似于,设计成这种结构就是为了增大接触面积让空调制冷剂在尽量小的位置实现最大的热交换。
  所以定期清洁冷凝器对于空调制冷整体效果也是非常有必要的,我们可通过目测观察冷凝器正面有无弯曲的翘片或异物,如有可用钳子将翘片扳直,或用硬毛刷来将异物清除掉。另外,如果在冷凝器上发现有油迹,则很有可能已经发生泄漏,不过在一般行驶过程中只要不撞车,冷凝器基本上不会出现严重故障。
  三、加氟时都应注意那些问题
  如果制冷剂已经发生缺失,那么为了不让自己在酷热难忍的夏日在车里做“桑拿”,给空调系统加氟当然是必不可少的。下面,我们就来分析一下在添加制冷剂的过程中,有哪些是我们力所能及的可以用来监督操作人员的地方。
  目前路上跑的大部分乘用车,其所使用的制冷剂型号均为R134a
  相信驾龄比较长的消费者还记得R12这款制冷剂,那么它与R134a之间到底有哪些区别,为什么现在几乎所有车辆都已经淘汰了R12这种制冷剂呢?下面,我们就来具体了解一下这两种制冷剂。汽车空调压缩机所使用的制冷剂国际上用英文字母“R”来表示。R后面如果是两位数,则是甲烷衍生的氟里昂,例如R12。如果R后面是三位数的,则表示为乙烷、丙烷、丁烷系列的氟里昂衍生物,例如R134。
  几年前一直使用的R12制冷剂具有无色、无刺激性臭味;一般情况下不具有毒性,对人体无直接危害;不燃烧、无爆炸危险;热稳定性好,常温下不分解的特性。但当与明火接触、温度高于400 ℃时便会产生对人体有剧烈作用的毒气和光气。另外,它还是一种易于制造、原料来源丰富、价格相对低廉且可以回收重复使用的制冷剂,但由于它对大气臭氧层有一定破坏作用,因此已逐渐被现在所使用的R134a替代。
  从1996年起,汽车空调的制冷剂便开始使用更环保、更安全、性能更稳定的R134a,由于制冷剂R134a与R12在物理特性上不同,两种制冷剂循环系统相关的功能部件及压缩机油各有其特点。因此,绝对禁止两种制冷剂交换使用,即使用很少的量也会引起制冷剂沉淀和损坏压缩机。车主一般可通过观察贴于汽车空调系统上的警告标识来区别,配置R134a空调系统的警告标识通常为“R134a USE ONLY。
  下面,我们再来说说加氟过程。如果一般消费者看到上图里些红红蓝蓝的管子、加氟瓶和组会有想法?“算了,这么复杂的工程还是交给专业维修技师去做吧。”没错,在这里我们并不想过多赘述加氟过程中那些繁杂的注意事项,以及各种数据参数,而是向您介绍几点需要注意的地方:1、加氟之前应先通过目测来大体检查整个空调系统是否有泄漏点,具体方法在本文前半部分已经提到。2、如果目测并未发现有漏点的话,则应通过抽真空的方式来做更进一步检测,抽真空的整个过程一般都会在10分钟以上。所以如果您在加氟时技师一上来就直接拿着氟罐开干,笔者建议您最好还是马上换地吧。3、如果最终检测完毕后并未发现有泄漏的地方,此时便可开始放心的加氟了,如果发现有泄漏点则应先对出现故障的部件进行处理。
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汽车知识——小型汽车空调常见故障的分析与排除
& 1 空调制冷系统的组成与工作原理& & 小型汽车空调制冷系统结构如图 1所示,主要由压缩机、冷凝器、储液-干燥器、膨胀阀、蒸发器等组成。& & 当制冷系统工作时,压缩机从蒸发器低压回路吸入低温低压的气态制冷剂,并将其压缩成高温高压的气体,再通过高压管送到冷凝器内冷却,制冷剂被冷却成液体后,在高压的作用下流向储被干燥器过滤和吸水,再经过膨胀阀节流降压后进入蒸发器,在蒸发器中,制冷剂不断吸收蒸发器心子周围空气的热量气化成气体,重新被压缩机吸入进行再循环,而冷却空气不断进入车内,实现制冷。& & 2 小型汽车空调制冷系统的检漏方法& & 2.1利用油迹检漏& & 由于制冷剂漏出时会带出来一些油,在泄漏的地方形成油迹,因此可通过检查油迹的方法找出漏点。& & 2.2利用肥皂水检漏& & 当制冷系统中无制冷剂时,首先需对系统输入15×105pa压力的氮气,然后把肥皂水涂抹在系统的各连接处和焊缝上,如出现气泡,则说明该处为泄漏部位,应及时修复。& & 2.3利用电子检漏仪检漏& & 利用电子检漏仪检漏,不是向系统输入氮气,而是向系统输入制冷剂蒸气,并且使其压力值达到3.5×105Pa,然后将电子检漏仪上的检测开关置于检测位置,使之能听到有固定节奏的电子信号声(“嘟……嘟”声),再把电子检漏仪上的吸管口对准可能有泄漏的部位,顺着系统路径连贯地移动。如吸管口吸到制冷剂,电子检漏仪的电子信号声便明显增强,并且吸管口与漏点越接近,发出的电子信号声也就越大,由此来确定漏点。& & 为了能迅速准确判断漏点,应将电子检漏仪和肥皂水法配合使用。首先用电子检漏仪查出泄漏的范围,然后将肥皂水涂抹在其范围内的接头上或容易泄漏的部位,即能快速、准确地检查出来。& & 3 空调制冷系统电控部分常见,故障的分析与排除& & 现以桑塔纳牌轿车为例,对小型汽车空调制冷系统电控部分常见故障的分析与排除方法加以介绍。& & 桑塔纳牌轿车空调制冷系统电控原理图如图 2所示。& & 3.1接通空调开关,冷凝器风扇运转,但压缩机电磁离合器不吸合,而制冷系统有一定压力的制冷剂量。& & 上述故障现象表明从x路电源→熔断丝F14→空调开关→外界温度开关→空调继电器线圈的电路完好,故障可能在外界温度开关→电磁离合器线圈的电路上。这时可用直流电压表先测量恒温开关上输入端插接线与车身搭铁之间的电压,如有电源电压,再检测其两端插接线之间是否导通,若导通,说明故障不在恒温开关上;然后用相同的方法对低压开关进行检测,也可把低压开关两端的插接线短路一下,如压缩机电磁离合器恢复工作,说明低压开关损坏,需更换,如仍不工作,再进一步检查压缩机电磁离合器线圈:从蓄电池正极直接引出一根火线接压缩机电磁离合器线圈,此时压缩机电磁离合器应吸合,否则说明其已损坏,需更换。& & 3.2接通空调开关,压缩机电磁离合器吸合,鼓风机也能运转,但冷凝器风扇不转,而冷却液温度达到规定值后,风扇又能运转。& & 上述故障现象说明熔断丝F23和散热风扇电动机本身均无问题。因此,需检查空调继电器,可用直流电压表测量空调继电器输出端与车身搭铁之间的电压,如发现空调继电器能吸合而无输出电压时,则说明空调继电器输出电路断路,需焊接或更换空调继电器;也可更换上新的空调继电器进行对比试验,若风扇运转,则说明空调继电器有故障。4 空调制冷系统常见,故障的分析与排除& & 4.1完全没有冷气吹出& & 造成这一故障的原因如下。& & a.制冷系统中无制冷剂。& & 制冷系统中的制冷剂油漏后,首先要查明漏点,并将其修复好,再重新抽真空,灌注制冷剂。& & b.制冷系统严重堵塞。& & 当压缩机工作时,若制冷系统中某个部位严重堵塞,没有制冷剂循环流动,则就失去了制冷作用。这时,用压力表检测制冷系统的高、低压侧的压力值,可发现高压侧压力值比正常时低,而低压侧的压力值成真空状态,且堵塞部位前后有明显的温差,该故障一般出现在储液干燥器或膨胀阀内。因此,可用氮气对着储液干燥器或膨胀阀的进口或出口吹气,如不通畅,说明其堵塞,需更换。& & c.压缩机有故障。压缩机缸垫窜气、进排气阀损坏,均能造成压缩机不能压缩制冷剂或压缩不良。此时,用压力表检测压缩机工作时的进气压力和排气压力,可发现两者压力相同或相差不大,提高发动机转速时,其压力值仍无明显变化;用手触摸压缩机上的进气管和排气管,可感觉两者温差不大。& & 需说明的是,当压缩机出现缸垫窜气故障时,用手触摸压缩机会感觉非常烫手。压缩机出现上述故障时,一般需更换。& & 4.2输出的制冷量不足& & 造成输出的制冷量不足(即吹出的冷气不凉)的原因如下。& & a.制冷剂不足。& & 当制冷系统中循环制冷剂不足时,高、低压侧的压力值均会比正常时低,且从观察窗内可看到气泡流动。 此时,在检查系统无泄漏后,应添加适量的制冷剂。& & b.制冷剂过多。& & 如充注的制冷剂量超过制冷系统的正常容量,必然使冷凝器内液体制冷剂增加,从而减少了散热面积,使冷却效率降低。其主要表现是:系统的高、低压侧压力值比正常时离;用手触摸高压管,感觉烫手;断开空调开关约45s后,从观察窗中仍看不见有泡沫状态的制冷剂流过。这时,需从低压侧放掉适量的制冷剂,使其达到正常的排气压力和温度。& & c.散热效果差。& & 冷凝器散热片变形,表面过脏或散热风扇电动机转速下降,均会使散热效果变差,从而导致系统的高、低压侧压力值过高和排气温度过高,且用手触摸从冷凝器出来的高压管时有烫手的感觉。此时,需对故障部位进行修复或更换。& & d.膨胀阀开得过大。& & 膨胀阀温包与蒸发器出口包扎不好或膨胀阀本身有问题均会引起膨胀阀开得过大。其主要表现是:系统的高压值比正常时偏低,而低压值比正常时高;从蒸发器出来的低压管温度比蒸发器表面温度还凉。此时,需检查膨胀阀温包与蒸发器出口是否包扎良好,若包扎良好,则说明膨胀阀本身有故障,需更换。& & e.制冷系统脏堵。& & 由于压缩机长期运转,机械磨损产生的杂质可使储液干燥器或膨胀阀轻微堵塞,从而导致输出的制冷量不足。其主要表现是:系统的低压值过低,储液干燥器前后的管子有明显的温差或膨胀阀处结霜。此时,需更换储液干燥器或清洗制冷系统。& & f.制冷系统内有空气。& & 由于空气很难压缩成液化的气体,因此制冷系统内进入空气后会使压缩机排气压力和排气温度增高,从而导致输出的制冷量下降。此时,从观察窗内能看到大量泡沫状态的制冷剂流过。这主要是由于抽真空不够彻底或制冷剂泄漏后引起制冷系统低压端成真空状态而吸入了外界的空气。这时需对系统重新抽真空,再灌注制冷剂。& & 5 结束语& & 在检修空调故障时,不要急于拆卸部件,应当进行周密的检测和科学的分析,准确地找出故障原因,有效地排除故障。
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