Ошибка ipm модуля intelligent power module

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

Сервис кондиционеров В Воронеже

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

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

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

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

— у Вас есть оборудование для диагностики?

— Вы можете точно определить причину неисправности?

— Вы можете приобрести или отремонтировать оригинальные запчасти?

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

— у Вас есть достаточное время разбираться с проблемой?

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

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

Коды ошибок кондиционеров Royal Clima (Роял Клима)

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

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

Список кодов защиты

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

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

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

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

Светодиод на плате наружного блока

Источник

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

Потребности рынка бытовой техники

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

Маломощные приложения

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

Таблица 1. Целевые характеристики привода вентилятора и компрессора холодильника

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

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

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

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

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

Применение вентилятора в системе кондиционирования воздуха

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

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

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

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

Компрессор для холодильника

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

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

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

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

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

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

Дополнительные решения

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

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

Заключение

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

Источник

Ремонт китайского инверторного кондиционера

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

Симптомы могут быть разные:

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

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

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

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

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

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

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

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

Проверка и ремонт инверторной платы кондиционера

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

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

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

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

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

Для примера привожу фото инверторной платы внешнего блока именитого производителя:

Источник

Структурная схема инверторного кондиционера

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

*для увеличения изображения кликните левой клавишей мыши

Функциональные блоки схемы

Входной фильтр

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

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

Выпрямитель

Осуществляет преобразование переменного тока в постоянный для питания инверторного модуля

ККМ — корректор коэффициента мощности.

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

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

Инверторный модуль

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

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

Источник вторичного питания

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

Типовые значения постоянного напряжения:

+5 В — питание микропроцессора и микросхем

+12 В — питание реле, драйверных микросхем

+15 В — питание двигателей постоянного тока (BLDC)

Блок управления

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

Основные функции схемы управления:

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

Двигатель вентилятора

Охлаждение конденсатора и поддержание заданного давления в системе.

Получает питание +310 В с выпрямителя для питания обмоток двигателя

+15 В с источника ВП для питания схемы управления

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

Электронный ТРВ

Управляет количеством хладагента поступающего в испаритель.

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

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

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

Четырёхходовой клапан

Обеспечивает реверс хладагента.

Управление стандартное — с помощью реле.

На схемах обозначается как 4WAY или подписывается Reversing Valve.

Блок датчиков

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

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

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

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

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

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

Следующие статьи этой категории:

  • Электронная схема инверторного кондиционера
  • Диагностика и ремонт инверторного кондиционера

Источник

Разница между инверторным и не инверторным кондиционером

Для простоты, далее будем называть инверторный и обычный.

Отличаются принципом работы наружного блока.

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

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

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

За счёт этого, мы имеем следующие преимущества инверторного:

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

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

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

Для примера возьмём кондиционеры Funai серии Samurai и Samurai Inverter:

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

Внешний вид

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

Габариты

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

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

Внутренний блок

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

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

Начинка наружного блока

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

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

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

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

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

Также можно заметить дополнительную шумоизоляцию на компрессоре инверторного.

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

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

По внутреннему устройству, имеем 2 главных отличия:

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

Принцип работы кондиционера

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

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

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

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

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

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

Инверторный — здесь сложнее.

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

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

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

Таким образом

Инверторный кондиционер может снижать или увеличивать мощность компрессора.

Температура поддерживается более плавно.

Нет циклов: вкл / выкл / вкл / выкл…

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

Дальше поговорим об особенностях в практическом смысле.

Комфорт

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

С инверторным — более комфортно.

Инвертор дороже, потому что он более технологичный.

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

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

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

Инверторный кондиционер — ещё тише.

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

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

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

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

Энергоэффективность

Инверторные потребляют электричество на 20-30% меньше.

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

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

Российская действительность

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

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

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

Выгода не очевидна.

В южном регионе России инверторный кондиционер отобъётся через 5 лет.

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

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

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

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

Номинальная мощность

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

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

У обычного кондиционера такой возможности нет.

Надёжность

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

Есть и другая версия на этот счёт:

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

Обе точки зрения имеют место быть.

Ремонтопригодность

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

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

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

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

Температурный диапазон на улице для обогрева

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

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

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

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

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

Температурный диапазон на улице для охлаждения

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

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

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

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

Выводы

Плюсы инверторного:

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

Плюсы обычного:

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

Обе технологии имеют права на жизнь.

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

Существует такой аргумент:

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

Также, обычный кондиционер отлично справляется со своими задачами:

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

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

Источник

  • 1 февраля, 2023

Коды ошибок внутренних блоков

Система идентифицирует коды ошибок и неисправностей по 8-битному типу, то есть в общей сложности система может отобразить 256 кодов. Коды неисправностей внутреннего блока определяются по таблице и номеру блока.

  • Код неисправности наружного блока сохраняется в EEPROM блока, где может храниться до 5 кодов.
  • Код неисправности внутреннего блока сохраняется в EEPROM блока, где может храниться до 5 кодов.

Коды неисправностей подразделяются следующим образом:

0~19: коды неисправности внутреннего блока 20~99: код неисправности наружного блока

100~109: коды неисправностей DC-электродвигателя 110~125: коды неисправностей инверторного модуля

126~127: коды неисправностей программного обеспечения, выявленные при автоматической проверке

Физический ведущий блок:

Dip-переключатели SW9, SW10, SW11 установлены в позицию 0, 0, 0; на цифровой шкале отображаются коды 20~127. Это коды ошибок и неисправностей Ведущего блока.

Dip-переключатели SW9, SW10, SW11 установлены в позицию 1, 0, 0; на цифровой шкале отображаются коды 20~127. Это коды ошибок и неисправностей Ведомого блока №1.

Dip-переключатели SW9, SW10, SW11 установлены в позицию 2, 0, 0; на цифровой шкале отображаются коды 20~127. Это коды ошибок и неисправностей Ведомого блока №2.

Физический ведомый блок:

Dip-переключатели SW9, SW10, SW11 установлены в позицию 0, 0, 0; на цифровой шкале отображаются коды 20~127. Это коды ошибок и неисправностей индивидуального ведомого блока.

Принцип отображения кода ошибок наружного блока на проводном пульте:

Если компрессор наружного блока задействован, то на проводном пульте будет отображаться код неисправности того наружного блока, который имеет наивысший приоритет. Если же компрессор отключен, на дисплее отображаются ошибки и неисправности всех внутренних блоков. Ошибки внутренних блоков классифицируются следующим образом: неисправности датчиков, неисправности платы управления инверторного модуля, неисправности платы привода электродвигателя вентилятора, ошибки, связанные со срабатыванием устройств защиты и т.п.

Код неисправности на ведущем блоке Индикация на проводном контроллере Количество миганий LED 5 на плате внутреннего блока или дистанционном приемном устройстве Описание неисправности
01 01 1

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Неисправность датчика окружающей среды внутреннего блока TА

02 02 2

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Неисправность датчика температуры змеевика внутреннего блока TC1

03 03 3

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Неисправность датчика температуры TC2 на трубе внутреннего блока

04 04 4

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Неисправность датчика внутреннего блока TES

05 05 5

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Неисправность EEPROM

06 06 6

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка связи между внутренними и наружным блоками

07 07 7

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка связи между внутренним блоком и проводным пультом

08 08 8  

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Неисправность дренажной системы внутреннего блока

09 09 9  

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Повторяющаяся ошибка адреса внутреннего блока

0A 0A 10  

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Повторяющаяся ошибка адреса центрального пульта

Код наружного

блока

Код наружного

блока

20  

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Соответствующая неисправность наружного блока

Коды неисправностей

При возникновении неисправности, код ошибки автоматически отображается на дисплеях лицевой панели внутреннего блока (при её наличии), проводного пульта управления и на плате управления наружного блока.

Описание неисправности Индикатор Дисплей

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка датчика комнатной температуры воздуха

Мигает 1 раз, через интервал в 2 сек. E1

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка датчика температуры теплообменника наружного блока

Мигает 2 раза, через интервал в 2 сек. E2

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка датчика температуры теплообменника внутреннего блока

Мигает 3 раза, через интервал в 2 сек. E3

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Неисправность электродвигателя вентилятора внутреннего блока (возможно неисправность наружного или температура окружающей среды не позволяет запуститься компрессору)

Мигает 4 раза, через интервал в 2 сек. E4

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка линии связи между наружным и внутренним блоками

Мигает 5 раз, через интервал в 2 сек. E5

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Неисправность двигателя вентилятора наружного блока

Мигает 10 раз, через интервал в 2 сек. E10

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка IPM модуля (Intelligent Power Module)

Мигает 11 раз, через интервал в 2 сек. F1

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка PFC модуля (Power Factor Correction)

Мигает 12 раз, через интервал в 2 сек. F2

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка работы компрессора

Мигает 13 раз, через интервал в 2 сек. F3

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка датчика температуры линии нагнетания компрессора

Мигает 14 раз, через интервал в 2 сек. F4

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка датчика наружной температуры воздуха

Мигает 16 раз, через интервал в 2 сек. F6

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Срабатывание защиты от низкого или высокого напряжения электропитания

Мигает 17 раз, через интервал в 2 сек. F7

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка линии связи модулей наружного блока

Мигает 18 раз, через интервал в 2 сек. F8

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка модуля EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)

Мигает 19 раз, через интервал в 2 сек. F9

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Срабатывание защиты по отсутствию хладагента

Мигает 20 раз, через интервал в 2 сек. J3/P3

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка датчика температуры линии всасывания компрессора

Мигает 21 раз, через интервал в 2 сек. FA

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Срабатывание защиты по току

Мигает 22 раз, через интервал в 2 сек. J8/P8

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Срабатывание защиты по высокой температуре линии нагнетания компрессора

Мигает 23 раз, через интервал в 2 сек. J5/P5

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Срабатывание защиты по высокому давлению

Мигает 24 раз, через интервал в 2 сек. J4/P4

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка работы 4-х ходового клапана

Мигает 25 раз, через интервал в 2 сек. H8

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка дренажного насоса

Мигает 26 раз, через интервал в 2 сек. H1

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка линии связи пульта управления

Мигает 27 раз, через интервал в 2 сек. H2

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Срабатывание защиты по низкой температуре линии нагнетания компрессора

Мигает 28 раз, через интервал в 2 сек. H5

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Низкое напряжение после модуля преобразования

Мигает 29 раз, через интервал в 2 сек. H6

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Срабатывание защиты по низкому давлению

Мигает 30 раз, через интервал в 2 сек. H7

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка датчика температуры линии на входе испарителя

Мигает 31 раз, через интервал в 2 сек. H3

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка датчика температуры линии на выходе испарителя

Мигает 32 раз, через интервал в 2 сек. H4

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка подключения линии связи между наружным и внутренним блоками

Мигает 33 раз, через интервал в 2 сек. H9

Обратите внимание на страницу кодов ошибок наружных блоков VRF-систем

  • 1 февраля, 2023

Коды ошибок внутренних блоков

Система идентифицирует коды ошибок и неисправностей по 8-битному типу, то есть в общей сложности система может отобразить 256 кодов. Коды неисправностей внутреннего блока определяются по таблице и номеру блока.

  • Код неисправности наружного блока сохраняется в EEPROM блока, где может храниться до 5 кодов.
  • Код неисправности внутреннего блока сохраняется в EEPROM блока, где может храниться до 5 кодов.

Коды неисправностей подразделяются следующим образом:

0~19: коды неисправности внутреннего блока 20~99: код неисправности наружного блока

100~109: коды неисправностей DC-электродвигателя 110~125: коды неисправностей инверторного модуля

126~127: коды неисправностей программного обеспечения, выявленные при автоматической проверке

Физический ведущий блок:

Dip-переключатели SW9, SW10, SW11 установлены в позицию 0, 0, 0; на цифровой шкале отображаются коды 20~127. Это коды ошибок и неисправностей Ведущего блока.

Dip-переключатели SW9, SW10, SW11 установлены в позицию 1, 0, 0; на цифровой шкале отображаются коды 20~127. Это коды ошибок и неисправностей Ведомого блока №1.

Dip-переключатели SW9, SW10, SW11 установлены в позицию 2, 0, 0; на цифровой шкале отображаются коды 20~127. Это коды ошибок и неисправностей Ведомого блока №2.

Физический ведомый блок:

Dip-переключатели SW9, SW10, SW11 установлены в позицию 0, 0, 0; на цифровой шкале отображаются коды 20~127. Это коды ошибок и неисправностей индивидуального ведомого блока.

Принцип отображения кода ошибок наружного блока на проводном пульте:

Если компрессор наружного блока задействован, то на проводном пульте будет отображаться код неисправности того наружного блока, который имеет наивысший приоритет. Если же компрессор отключен, на дисплее отображаются ошибки и неисправности всех внутренних блоков. Ошибки внутренних блоков классифицируются следующим образом: неисправности датчиков, неисправности платы управления инверторного модуля, неисправности платы привода электродвигателя вентилятора, ошибки, связанные со срабатыванием устройств защиты и т.п.

Код неисправности на ведущем блоке Индикация на проводном контроллере Количество миганий LED 5 на плате внутреннего блока или дистанционном приемном устройстве Описание неисправности
01 01 1

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Неисправность датчика окружающей среды внутреннего блока TА

02 02 2

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Неисправность датчика температуры змеевика внутреннего блока TC1

03 03 3

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Неисправность датчика температуры TC2 на трубе внутреннего блока

04 04 4

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Неисправность датчика внутреннего блока TES

05 05 5

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Неисправность EEPROM

06 06 6

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка связи между внутренними и наружным блоками

07 07 7

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка связи между внутренним блоком и проводным пультом

08 08 8  

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Неисправность дренажной системы внутреннего блока

09 09 9  

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Повторяющаяся ошибка адреса внутреннего блока

0A 0A 10  

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Повторяющаяся ошибка адреса центрального пульта

Код наружного

блока

Код наружного

блока

20  

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Соответствующая неисправность наружного блока

Коды неисправностей

При возникновении неисправности, код ошибки автоматически отображается на дисплеях лицевой панели внутреннего блока (при её наличии), проводного пульта управления и на плате управления наружного блока.

Описание неисправности Индикатор Дисплей

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка датчика комнатной температуры воздуха

Мигает 1 раз, через интервал в 2 сек. E1

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка датчика температуры теплообменника наружного блока

Мигает 2 раза, через интервал в 2 сек. E2

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка датчика температуры теплообменника внутреннего блока

Мигает 3 раза, через интервал в 2 сек. E3

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Неисправность электродвигателя вентилятора внутреннего блока (возможно неисправность наружного или температура окружающей среды не позволяет запуститься компрессору)

Мигает 4 раза, через интервал в 2 сек. E4

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка линии связи между наружным и внутренним блоками

Мигает 5 раз, через интервал в 2 сек. E5

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Неисправность двигателя вентилятора наружного блока

Мигает 10 раз, через интервал в 2 сек. E10

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка IPM модуля (Intelligent Power Module)

Мигает 11 раз, через интервал в 2 сек. F1

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка PFC модуля (Power Factor Correction)

Мигает 12 раз, через интервал в 2 сек. F2

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка работы компрессора

Мигает 13 раз, через интервал в 2 сек. F3

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка датчика температуры линии нагнетания компрессора

Мигает 14 раз, через интервал в 2 сек. F4

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка датчика наружной температуры воздуха

Мигает 16 раз, через интервал в 2 сек. F6

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Срабатывание защиты от низкого или высокого напряжения электропитания

Мигает 17 раз, через интервал в 2 сек. F7

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка линии связи модулей наружного блока

Мигает 18 раз, через интервал в 2 сек. F8

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка модуля EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)

Мигает 19 раз, через интервал в 2 сек. F9

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Срабатывание защиты по отсутствию хладагента

Мигает 20 раз, через интервал в 2 сек. J3/P3

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка датчика температуры линии всасывания компрессора

Мигает 21 раз, через интервал в 2 сек. FA

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Срабатывание защиты по току

Мигает 22 раз, через интервал в 2 сек. J8/P8

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Срабатывание защиты по высокой температуре линии нагнетания компрессора

Мигает 23 раз, через интервал в 2 сек. J5/P5

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Срабатывание защиты по высокому давлению

Мигает 24 раз, через интервал в 2 сек. J4/P4

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка работы 4-х ходового клапана

Мигает 25 раз, через интервал в 2 сек. H8

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка дренажного насоса

Мигает 26 раз, через интервал в 2 сек. H1

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка линии связи пульта управления

Мигает 27 раз, через интервал в 2 сек. H2

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Срабатывание защиты по низкой температуре линии нагнетания компрессора

Мигает 28 раз, через интервал в 2 сек. H5

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Низкое напряжение после модуля преобразования

Мигает 29 раз, через интервал в 2 сек. H6

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Срабатывание защиты по низкому давлению

Мигает 30 раз, через интервал в 2 сек. H7

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка датчика температуры линии на входе испарителя

Мигает 31 раз, через интервал в 2 сек. H3

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка датчика температуры линии на выходе испарителя

Мигает 32 раз, через интервал в 2 сек. H4

Консультация по телефону: 8-495-769-81-65

Ошибка подключения линии связи между наружным и внутренним блоками

Мигает 33 раз, через интервал в 2 сек. H9

Обратите внимание на страницу кодов ошибок наружных блоков VRF-систем

Техника для кондиционирования воздуха марки Energolux спроектирована с применением современных технологий. Она отвечает всем необходимым требованиям, проста и экономична в установке и обслуживании. Кондиционер Энерголюкс, ошибки которого представлены в таблице ниже, один из наиболее востребованных на рынке.

Типы кондиционеров

По видам, предназначению и способам монтажа можно различить такие типы систем кондиционирования:

  • настенные кондиционеры;

  • потолочные;

  • инверторные;

  • канальные сплит-системы;

  • кассетные;

  • колонные;

  • напольно-потолочные, полупромышленные;

  • мультизональные.

Устройства, производимые для очистки и нагрева/охлаждения воздуха компанией Энерголюкс имеют ряд преимуществ в сравнении с аналогичной продукцией других производителей. Эти системы кондиционирования используют меньшее количество электроэнергии. Оборудование применяет метод “умной” настройки, поэтому легко можно подобрать необходимый режим температуры, уровня влажности, чистоты воздуха. Также можно управлять оборудованием используя беспроводные сети.

Встроенная система безопасности с определенной периодичностью проверяет установки на предмет повреждений и перезапускает все процессы во время продолжительного использования устройства. При мощной и производительной работе у оборудования низкий уровень шума и энергозатрат. К тому же дизайн установок позволяет убрать управляющие блоки в недоступные места.

Обслуживание систем кондиционирования

Если регулярно и правильно проводить проверки для установок, помогающих очищать воздух, то можно избежать большого количества проблем и ошибок, связанных с использованием оборудования.

Что бы эксплуатация кондиционеров и сплит-систем была экономически выгодной, необходимо раз в 3-4 месяца приглашать специалистов. Они смогут протестировать устройство, устранить приближение неполадок. В целом эта мера предосторожности предупреждает возникновение аварийных ситуаций и позволяет продлить срок эксплуатации оборудования на несколько лет. 

Основные недостатки в работе установок, которые может устранить мастер — это чрезмерное охлаждение воздуха устройством, а также удаление бактерий и микроорганизмов. Также при регулярном техническом осмотре проводятся дополнительные очистные работы для противопожарной профилактики.

В процессе эксплуатации оборудования происходит износ и загрязнение рабочих элементов установок. Кроме того, в местах соединения системных элементов может происходить утечка фреона. Работа оборудования без использования этого газа вредит кондиционеру, уменьшает производительность и срок службы. Регулярная проверка и дозаправка, а также очистка системы теплообменника и дополнительная герметизация необходимы, чтобы улучшить качество и продолжительность работы оборудования.

В воздушных фильтрах при долгом использовании установок скапливаются различные бактерии и микроорганизмы. При этом они получают хорошие условия для размножения. В процессе работы кондиционер постоянно перемещает воздушные потоки. Бактерии распространяются по всему помещению, что негативно влияет на здоровье присутствующих. Чтобы исправить эту погрешность, необходимо очищать или менять воздушные фильтры с определенной периодичностью.

Так же мастера по обслуживанию систем кондиционирования смогут очистить оборудование от грязи, пыли, жира в труднодоступных местах. Самостоятельно это делать настоятельно не рекомендуется. Кроме того, для соблюдения противопожарной безопасности необходимо проводить очистительные работы внешнего блока системы кондиционирования от посторонних элементов. В летний и осенний сезон туда попадают листья, пух и прочие предметы. Специалисты способны устранять и эти неприятности.

Кондиционер Энерголюкс: ошибка Е4 и другие

Даже при соблюдении необходимых мер профилактического обслуживания могут возникать непредвиденные осложнения и сбои в работе оборудования. Как правило, коды с ошибками выводятся на панель управления устройством. Чтобы определить, что произошло и какой требуется ремонт, предлагается специальная таблица.

Энерголюкс-кондиционеры — коды ошибок:

Код

Ошибка

EE

Сбой измерителя избытка конденсата

E2

Сбой температурного датчика 

E3/E4

Сбой температурного датчика трубы

20

Сбой термометра разморозки

21

Неполадки термометра наружного воздуха

22

Неполадки термометра при всасывании

23

Неполадки термометра при нагнетании

24

Неполадки масляного термометра 

25

Неисправность термометра при поступлении воздуха

26

Проблемы со связью между блоками

27

Масло нагрелось до предела

28

Неполадки нагнетательного манометра

29

Неполадки всасывающего манометра

30

Неполадки в реле давления

33

Неполадки в программе

34

Сработал защитный датчик по превышению нагнетательной температуры

35

Неисправен клапан хода

36

Пониженная масляная температура

37

Неисправность питательных элементов

38

Низкое нагнетательное давление

39

Низкое всасывающее давление

45

Неисправна коммуникативная система между наружными блоками

50

Ошибка в давлении отсоединенных элементов

67

Нет соединения с двигателем

75

Нет перепада давления

76

Ошибка в адресных настройках

78

Низкое количества фреона в системе

80

Наружные блоки не соответствуют друг другу

83

Ошибка в адресных настройках

110

Сработал защитный датчик силового модуля

111

Утеряна связь с компрессором

112

Предел нагревания охлаждающего радиатора

113

Преобразователь перегружен

116

Нет связи в преобразователе

117

Избыточный  ток в преобразователе 

118

Компрессор не запускается

120

Неправильная подача напряжения на преобразователь

122

Неисправен термометр охлаждающего радиатора

127

Невозможно определить микропроцессор

Коды ошибок фанкойла настенного типа Energolux

EE Ошибка датчика уровня конденсата

E2 Ошибка датчика температуры помещения

E3 Ошибка датчика температуры трубы

Коды ошибок стандартного фанкойла кассетного типа Energolux

E2 Термистор комнатной температуры

E3/E4    Трубный термистор

E7 ошибка EEPROM

E8 уровень конденсата

Коды ошибок инверторного наружного блока VRF Energolux

20 Ошибка датчика температуры оттаивания Tdef

21 Ошибка датчика температуры наруж. воздуха Tа 

22-0 Ошибка датчика температуры всасывания Tsi

22-2 Ошибка датчика температуры всасывания Tsuc

23-0 Ошибка датчика температуры нагнетания Tdi

24-2 Ошибка датчика температуры масла Toil

25-1 Ошибка по тем- пературе Toci на входе в т/обменник

25-2 Ошибка по тем- пературе Toci2 на входе в т/обменник

26-0 Ошибка коммуникации с внутренними блоками

26-1 Ошибка коммуникации с внутренними блоками

26-2 Ошибка коммуникации с внутренними блоками

27    Защита по верхнему пределу температуры масла (Тoil)

28 Ошибка датчика давления нагнетания Pd

29 Ошибка датчика давления всасывания Ps

30-0 Ошибка реле высокого давления HPSi

33-0 Ошибка EEPROM (AT24C04)

33-1 Ошибка EEPROM (AT24C04)

33-2 Ошибка EEPROM (AT24C04)

34-0 Защита по верхнему пределу температуры нагнетания, Tdi

35 Ошибка реверсирования 4-х ходового клапана

36 Срабатывание защиты по слишком низкой температуре масла (Toil)

37-1 Потеря фазы S

37-2 Потеря фазы T

37-3 Фазы S и Т присутствуют, но последовательность фаз неправильная

37-4 Неправильные параметры питания, проверьте настройки BM3-5

38 Срабатывание защиты по слишком низкому давлению на стороне нагнетания Pd

39-0 Срабатывание защиты по слишком низкому давлению на стороне всасывания Ps

39-1 Защита по слишком высокому коэффициенту сжатия

39-2 Защита по слишком низкому коэффициенту сжатия

40 Защита по слишком высокому давлению на стороне нагнетания Pd

43-0 Защита по слишком низкой температуре Tdi на стороне нагнетания

44 Защита по слишком высокому давлению PS на стороне всасывания

45 Ошибка связи между наружными блокам

46 Ошибка связи с платой инверторного модуля

50 Аномальное давление отключенного блока

67 Ошибка связи с приводной платой электродвигателя

75-0 Отсутствие перепада давления всасывания и нагнетани

76-1 Неправильная установка адреса наружного блока или производительности

76-2 Неправильная установка адреса наружного блока или производительности

76-3 Неправильная установка адреса наружного блока или производительности

78 Недостаточная заправка хладагента в контуре

80 Несоответствие наружных блоков

83    Неправильно заданные параметры или несоответствие наружных блоков

110    Защита силового модуля IPM (F0)

111    Потеря управления компрессором

112    Высокая температура радиатора охладителя

113    Перегрузка преобразователя

114    Низкое напряжение силового DC-контура преобразователя

115    Высокое напряжение силового DC-контура преобразователя

116    Ошибка коммуникации между преобразователем и PCB

117    Токовая перегрузка преобразователя (защита прогр. обесп.)

118    Отказ запуска компрессора

119    Ошибка контура детекции токовой нагрузки преобразователя

120    Ошибка силового питания преобразователя

121    Ошибка силового питания инверторной платы

122    Ошибка температурного датчика радиатора охлаждения преобразователя

125    Частота компрессора не соответствует требуемой

127    Ошибка инициализации микропроцессора MCU

Коды ошибок фанкойла настенного типа Energolux

Код Описание ошибки
EE Ошибка датчика уровня конденсата
E2 Ошибка датчика температуры помещения
E3 Ошибка датчика температуры трубы

Коды ошибок стандартного фанкойла кассетного типа Energolux

Код Описание ошибки
E2 Термистор комнатной температуры
E3/E4 Трубный термистор
E7 ошибка EEPROM
E8 уровень конденсата

Коды ошибок инверторного наружного блока VRF Energolux

Код Описание ошибки
20 Ошибка датчика температуры оттаивания Tdef
21 Ошибка датчика температуры наруж. воздуха Tа 
22-0 Ошибка датчика температуры всасывания Tsi
22-2 Ошибка датчика температуры всасывания Tsuc
23-0 Ошибка датчика температуры нагнетания Tdi
24-2 Ошибка датчика температуры масла Toil
25-1 Ошибка по тем- пературе Toci на входе в т/обменник
25-2 Ошибка по тем- пературе Toci2 на входе в т/обменник
26-0 Ошибка коммуникации с внутренними блоками
26-1 Ошибка коммуникации с внутренними блоками
26-2 Ошибка коммуникации с внутренними блоками
27 Защита по верхнему пределу температуры масла (Тoil)
28 Ошибка датчика давления нагнетания Pd
29 Ошибка датчика давления всасывания Ps
30-0 Ошибка реле высокого давления HPSi
33-0 Ошибка EEPROM (AT24C04)
33-1 Ошибка EEPROM (AT24C04)
33-2 Ошибка EEPROM (AT24C04)
34-0 Защита по верхнему пределу температуры нагнетания, Tdi
35 Ошибка реверсирования 4-х ходового клапана
36 Срабатывание защиты по слишком низкой температуре масла (Toil)
37-1 Потеря фазы S
37-2 Потеря фазы T
37-3 Фазы S и Т присутствуют, но последовательность фаз неправильная
37-4 Неправильные параметры питания, проверьте настройки BM3-5
38 Срабатывание защиты по слишком низкому давлению на стороне нагнетания Pd
39-0 Срабатывание защиты по слишком низкому давлению на стороне всасывания Ps
39-1 Защита по слишком высокому коэффициенту сжатия
39-2 Защита по слишком низкому коэффициенту сжатия
40 Защита по слишком высокому давлению на стороне нагнетания Pd
43-0 Защита по слишком низкой температуре Tdi на стороне нагнетания
44 Защита по слишком высокому давлению PS на стороне всасывания
45 Ошибка связи между наружными блокам
46 Ошибка связи с платой инверторного модуля
50 Аномальное давление отключенного блока
67 Ошибка связи с приводной платой электродвигателя
75-0 Отсутствие перепада давления всасывания и нагнетани
76-1 Неправильная установка адреса наружного блока или производительности
76-2 Неправильная установка адреса наружного блока или производительности
76-3 Неправильная установка адреса наружного блока или производительности
78 Недостаточная заправка хладагента в контуре
80 Несоответствие наружных блоков
83 Неправильно заданные параметры или несоответствие наружных блоков
110 Защита силового модуля IPM (F0)
111 Потеря управления компрессором
112 Высокая температура радиатора охладителя
113 Перегрузка преобразователя
114 Низкое напряжение силового DC-контура преобразователя
115 Высокое напряжение силового DC-контура преобразователя
116 Ошибка коммуникации между преобразователем и PCB
117 Токовая перегрузка преобразователя (защита прогр. обесп.)
118 Отказ запуска компрессора
119 Ошибка контура детекции токовой нагрузки преобразователя
120 Ошибка силового питания преобразователя
121 Ошибка силового питания инверторной платы
122 Ошибка температурного датчика радиатора охлаждения преобразователя
125 Частота компрессора не соответствует требуемой
127 Ошибка инициализации микропроцессора MCU

Обращайтесь в нашу компанию и мы поможем в решении Вашей проблемы! Звоните по номеру телефона +7 (495) 151-09-99, либо пишите на почту order@cc-online.ru

11 Марта 2020 15:24


// Коды ошибок сплит-систем

Коды ошибок сплит-систем Energolux и их расшифровка

  • Код ошибки: EE Ошибка датчика уровня конденсата
  • Код ошибки: E2 Ошибка датчика температуры помещения
  • Код ошибки: E3 Ошибка датчика температуры трубы  

Коды ошибок стандартного фанкойла кассетного типа Energolux

  • Код ошибки: E2 Термистор комнатной температуры           
  • Код ошибки: E3/E4 Трубный термистор
  • Код ошибки: E7 ошибка EEPROM
  • Код ошибки: E8 уровень конденсата

Коды ошибок инверторного наружного блока VRF Energolux

  • Код ошибки: 21 Ошибка датчика температуры наруж. воздуха Tа
  • Код ошибки: 22-0 Ошибка датчика температуры всасывания Tsi
  • Код ошибки: 22-2 Ошибка датчика температуры всасывания Tsuc
  • Код ошибки: 23-0 Ошибка датчика температуры нагнетания Tdi
  • Код ошибки: 24-2 Ошибка датчика температуры масла Toil
  • Код ошибки: 25-1 Ошибка по тем- пературе Toci на входе в т/обменник
  • Код ошибки: 26-0 Ошибка коммуникации с внутренними блоками
  • Код ошибки: 26-1 Ошибка коммуникации с внутренними блоками
  • Код ошибки: 26-2 Ошибка коммуникации с внутренними блоками
  • Код ошибки: 27 Защита по верхнему пределу температуры масла (Тoil)
  • Код ошибки: 28 Ошибка датчика давления нагнетания Pd
  • Код ошибки: 29 Ошибка датчика давления всасывания Ps
  • Код ошибки: 30-0 Ошибка реле высокого давления HPSi
  • Код ошибки: 33-0 Ошибка EEPROM (AT24C04)
  • Код ошибки: 33-1 Ошибка EEPROM (AT24C04)
  • Код ошибки: 33-2 Ошибка EEPROM (AT24C04)

Код ошибки: 35 Ошибка реверсирования 4-х ходового клапана — Срабатывание защиты по слишком низкой температуре масла (Toil)

  • Код ошибки: 37-1 Потеря фазы S
  • Код ошибки: 37-2 Потеря фазы T
  • Код ошибки: 37-3 Фазы S и Т присутствуют, но последовательность фаз неправильная
  • Код ошибки: 37-4 Неправильные параметры питания, проверьте настройки BM3-5 — Срабатывание защиты по слишком низкому давлению на стороне нагнетания Pd
  • Код ошибки: 39-0 Срабатывание защиты по слишком низкому давлению на стороне всасывания Ps
  • Код ошибки: 39-1 Защита по слишком высокому коэффициенту сжатия
  • Код ошибки: 39-2 Защита по слишком низкому коэффициенту сжатия
  • Код ошибки: 40 Защита по слишком высокому давлению на стороне нагнетания Pd
  • Код ошибки: 43-0 Защита по слишком низкой температуре Tdi на стороне нагнетания
  • Код ошибки: 44 Защита по слишком высокому давлению PS на стороне всасывания
  • Код ошибки: 45 Ошибка связи между наружными блокам
  • Код ошибки: 46 Ошибка связи с платой инверторного модуля
  • Код ошибки: 50 Аномальное давление отключенного блока
  • Код ошибки: 67 Ошибка связи с приводной платой электродвигателя
  • Код ошибки: 75-0 Отсутствие перепада давления всасывания и нагнетания — Неправильная установка адреса наружного блока или производительности
  • Код ошибки: 78 Недостаточная заправка хладагента в контуре — Несоответствие наружных блоков
  • Код ошибки: 83 Неправильно заданные параметры или несоответствие наружных блоков
  • Код ошибки: 110 Защита силового модуля IPM (F0)
  • Код ошибки: 111 Потеря управления компрессором
  • Код ошибки: 112 Высокая температура радиатора охладителя
  • Код ошибки: 113 Перегрузка преобразователя
  • Код ошибки: 114 Низкое напряжение силового DC-контура преобразователя — Высокое напряжение силового DC-контура преобразователя
  • Код ошибки: 116 Ошибка коммуникации между преобразователем и PCB
  • Код ошибки: 117 Токовая перегрузка преобразователя (защита прогр. обесп.)
  • Код ошибки: 118 Отказ запуска компрессора — Ошибка контура детекции токовой нагрузки преобразователя
  • Код ошибки: 120 Ошибка силового питания преобразователя
  • Код ошибки: 121 Ошибка силового питания инверторной платы
  • Код ошибки: 122 Ошибка температурного датчика радиатора охлаждения преобразователя
  • Код ошибки: 125 Частота компрессора не соответствует требуемой
  • Код ошибки: 127 Ошибка инициализации микропроцессора MCU

Подробнее устранение неисправностей описано в руководстве по эксплуатации каждой модели.

На нашем сайте представлены запасные части для оборудования Energolux.

Для подбора запасных частей Energolux сообщите нам полную маркировку блока и наименование запчасти любым удобным способом.

Коды ошибок фанкойла настенного типа Energolux

Код Описание ошибки
EE Ошибка датчика уровня конденсата
E2 Ошибка датчика температуры помещения
E3 Ошибка датчика температуры трубы

Коды ошибок стандартного фанкойла кассетного типа Energolux

Код Описание ошибки
E2 Термистор комнатной температуры
E3/E4 Трубный термистор
E7 ошибка EEPROM
E8 уровень конденсата

Коды ошибок инверторного наружного блока VRF Energolux

Код Описание ошибки
20

Ошибка датчика температуры оттаивания Tdef

21 Ошибка датчика температуры наруж. воздуха Tа 
22-0 Ошибка датчика температуры всасывания Tsi
22-2 Ошибка датчика температуры всасывания Tsuc
23-0 Ошибка датчика температуры нагнетания Tdi
24-2 Ошибка датчика температуры масла Toil
25-1 Ошибка по тем- пературе Toci на входе в т/обменник
25-2

Ошибка по тем- пературе Toci2 на входе в т/обменник

26-0 Ошибка коммуникации с внутренними блоками
26-1 Ошибка коммуникации с внутренними блоками
26-2 Ошибка коммуникации с внутренними блоками
27 Защита по верхнему пределу температуры масла (Тoil)
28 Ошибка датчика давления нагнетания Pd
29 Ошибка датчика давления всасывания Ps
30-0 Ошибка реле высокого давления HPSi
33-0 Ошибка EEPROM (AT24C04)
33-1 Ошибка EEPROM (AT24C04)
33-2 Ошибка EEPROM (AT24C04)
34-0

Защита по верхнему пределу температуры нагнетания, Tdi

35 Ошибка реверсирования 4-х ходового клапана
36

Срабатывание защиты по слишком низкой температуре масла (Toil)

37-1 Потеря фазы S
37-2 Потеря фазы T
37-3 Фазы S и Т присутствуют, но последовательность фаз неправильная
37-4 Неправильные параметры питания, проверьте настройки BM3-5
38

Срабатывание защиты по слишком низкому давлению на стороне нагнетания Pd

39-0 Срабатывание защиты по слишком низкому давлению на стороне всасывания Ps
39-1 Защита по слишком высокому коэффициенту сжатия
39-2 Защита по слишком низкому коэффициенту сжатия
40 Защита по слишком высокому давлению на стороне нагнетания Pd
43-0 Защита по слишком низкой температуре Tdi на стороне нагнетания
44 Защита по слишком высокому давлению PS на стороне всасывания
45 Ошибка связи между наружными блокам
46 Ошибка связи с платой инверторного модуля
50 Аномальное давление отключенного блока
67 Ошибка связи с приводной платой электродвигателя
75-0 Отсутствие перепада давления всасывания и нагнетани
76-1

Неправильная установка адреса наружного блока или производительности

76-2

Неправильная установка адреса наружного блока или производительности

76-3

Неправильная установка адреса наружного блока или производительности

78 Недостаточная заправка хладагента в контуре
80

Несоответствие наружных блоков

83 Неправильно заданные параметры или несоответствие наружных блоков
110 Защита силового модуля IPM (F0)
111 Потеря управления компрессором
112 Высокая температура радиатораохладителя
113 Перегрузка преобразователя
114 Низкое напряжение силового DC-контура преобразователя
115

Высокое напряжение силового DC-контура преобразователя

116 Ошибка коммуникации между преобразователем и PCB
117 Токовая перегрузка преобразователя (защита прогр. обесп.)
118 Отказ запуска компрессора
119

Ошибка контура детекции токовой нагрузки преобразователя

120 Ошибка силового питания преобразователя
121

Ошибка силового питания инверторной платы

122

Ошибка температурного датчика радиатора охлаждения преобразователя

125

Частота компрессора не соответствует требуемой

127 Ошибка инициализации микропроцессора MCU

The IPM module is the inverter module which control the speed of the compressor and the outdoor fan, this is what makes the unit energy efficient. 

  • Check the connections between the compressor and IPM module are clean and tight.
  • Check the IPM module is firmly screwed down to the PCB case.
  • An engineer will be needed to check the refrigerant level, low gas can cause the compressor to get hot and send wrong signals back to the compressor.
  • If the connections are clean and tight and the refrigerant is at the right level then the IPM module needs replacing. 

notes: 

  • The 9K and 12K systems don’t use a separate IPM module as it’s built onto the main PCB
  • The 18K and 24K systems use a separate IPM module which is mounted next to the main PCB

If you want any any spare parts or an engineer to check/fix your unit, contact us via email at info@airconditioningcentre.com or call us at 0370 3344 556

ANY WIRING OR CLEANING OF CONNECTIONS REQUIRE THE POWER TO BE ISOLATED BEFORE WORKS COMMENCE.

Ремонт китайского инверторного кондиционера

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

Симптомы могут быть разные:

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

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

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

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

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

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

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

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

Проверка и ремонт инверторной платы кондиционера

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

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

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

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

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

Для примера привожу фото инверторной платы внешнего блока именитого производителя:

Источник

Структурная схема инверторного кондиционера

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

*для увеличения изображения кликните левой клавишей мыши

Функциональные блоки схемы

Входной фильтр

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

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

Выпрямитель

Осуществляет преобразование переменного тока в постоянный для питания инверторного модуля

ККМ — корректор коэффициента мощности.

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

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

Инверторный модуль

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

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

Источник вторичного питания

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

Типовые значения постоянного напряжения:

+5 В — питание микропроцессора и микросхем

+12 В — питание реле, драйверных микросхем

+15 В — питание двигателей постоянного тока (BLDC)

Блок управления

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

Основные функции схемы управления:

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

Двигатель вентилятора

Охлаждение конденсатора и поддержание заданного давления в системе.

Получает питание +310 В с выпрямителя для питания обмоток двигателя

+15 В с источника ВП для питания схемы управления

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

Электронный ТРВ

Управляет количеством хладагента поступающего в испаритель.

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

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

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

Четырёхходовой клапан

Обеспечивает реверс хладагента.

Управление стандартное — с помощью реле.

На схемах обозначается как 4WAY или подписывается Reversing Valve.

Блок датчиков

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

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

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

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

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

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

Следующие статьи этой категории:

  • Электронная схема инверторного кондиционера
  • Диагностика и ремонт инверторного кондиционера

Источник

Разница между инверторным и не инверторным кондиционером

Для простоты, далее будем называть инверторный и обычный.

Отличаются принципом работы наружного блока.

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

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

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

За счёт этого, мы имеем следующие преимущества инверторного:

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

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

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

Для примера возьмём кондиционеры Funai серии Samurai и Samurai Inverter:

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

Внешний вид

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

Габариты

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

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

Внутренний блок

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

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

Начинка наружного блока

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

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

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

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

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

Также можно заметить дополнительную шумоизоляцию на компрессоре инверторного.

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

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

По внутреннему устройству, имеем 2 главных отличия:

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

Принцип работы кондиционера

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

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

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

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

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

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

Инверторный — здесь сложнее.

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

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

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

Таким образом

Инверторный кондиционер может снижать или увеличивать мощность компрессора.

Температура поддерживается более плавно.

Нет циклов: вкл / выкл / вкл / выкл…

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

Дальше поговорим об особенностях в практическом смысле.

Комфорт

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

С инверторным — более комфортно.

Инвертор дороже, потому что он более технологичный.

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

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

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

Инверторный кондиционер — ещё тише.

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

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

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

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

Энергоэффективность

Инверторные потребляют электричество на 20-30% меньше.

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

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

Российская действительность

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

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

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

Выгода не очевидна.

В южном регионе России инверторный кондиционер отобъётся через 5 лет.

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

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

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

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

Номинальная мощность

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

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

У обычного кондиционера такой возможности нет.

Надёжность

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

Есть и другая версия на этот счёт:

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

Обе точки зрения имеют место быть.

Ремонтопригодность

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

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

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

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

Температурный диапазон на улице для обогрева

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

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

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

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

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

Температурный диапазон на улице для охлаждения

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

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

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

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

Выводы

Плюсы инверторного:

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

Плюсы обычного:

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

Обе технологии имеют права на жизнь.

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

Существует такой аргумент:

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

Также, обычный кондиционер отлично справляется со своими задачами:

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

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

Источник

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Ошибка iphone отключен подключитесь к itunes как
  • Ошибка iphone нет sim карты
  • Ошибка ipad не удается подключиться к itunes
  • Ошибка ipa 4301 certificate operation error
  • Ошибка ip2 на котле chaffoteaux