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[导读]化霜部分的工作原理为:在前次化霜结束后,化霜定时器触点灰色线和触点橙色线接通,定时器与压缩机、风扇同时运转。

风冷冰箱化霜电路图

 1ST冰箱温度控制器

1SB冷藏室门开关

2SB冷冻室门开关

KT化霜定时器

SA化霜定时器触点

2ST化霜温度开关

FU过热熔断器76度熔断

KA压缩机过热保护器

PTC压缩机启动器

EL照明灯

M1风扇

MT定时器内部电机

M2压缩机

1. 化霜部分的工作原理为:在前次化霜结束后,化霜定时器触点灰色线和触点橙色线接通,定时器与压缩机、风扇同时运转。化霜定时器与化霜加热器串联,但由于化霜定时器内阻较大,化霜加热器内阻较小,因此电压大部分加在化霜定时器上,化霜加热器发热很小。当化霜定时器与压缩机同时运转累计达到8小时时,定时器的触点灰色线和触点橙色线接通。化霜加热器直接经保险和化霜开关通电化霜,此时化霜电机被化霜温度控制开关短路。化霜定时器停转。积霜化完后,蒸发器表面温度上升至10~16℃时,化霜温控开关触点断开化霜电路,同时化霜定时器开始运转。运转约5分钟后触点灰色线又和触点橙色线接通,完成一次自动化霜过程。压缩机、风扇又开始运转制冷。然后,当蒸发器温度降至除霜温控开关复位温度时,温控开关闭合连通化霜加热器,为下一次化霜作好准备。

2. 检修时要注意2ST化霜温度开关在常温下为开路状态,达到-5度时才闭合,为除霜作准备。FU过热熔断器为一次性熔断器,温度超过76度即熔断,以防因为化霜电路失灵引起温度失控燃烧。

3. 案例描述:送修冰箱是一台上菱bcd-234w风冷式无霜电冰箱,由于双金属片开关不能复位,导致冰箱化霜定时器工作正常,但蒸发器被霜层包围。

故障冰箱维修分析:上菱bcd-234w风冷式电冰箱在制冷状态时,温控器触点接通,化霜定时器也接通,压缩机的启动与保护电路通过电流,压缩机开始启动运转,冰箱开始制冷。同时化霜定时器的时钟电机与双金属片开关也接通,化霜定时器与压缩机电机同步运转计时。

当压缩机运行时间累计大于8.8小时±5分钟时,化霜定时器的触点被切换,压缩机和风扇停止运转,开始化霜。此时,化霜定时器电机被断路,化霜加热器工作,箱内和蒸发器表面温度逐渐升高,但蒸发器出口储液a表面温度也逐渐升高,当蒸发器出口储液a表面温度达到约8℃时,蒸发器上的凝霜全部融化,双金属片开关断开,切断化霜加热器供电电路,与此同时,恢复对化霜定时器时钟电机的供电,化霜定时器重新工作。

在化霜定时器时钟电机工作2~4分钟以后,化霜定时器又一次进行切换,接通压缩机电路,压缩机又启动运转,重新制冷,当蒸发器出口储液器a温度达到-14℃时,双金属片开关复位接通,为下一次化霜作准备。同时化霜定时器时钟电机又开始累计计时,直至累计压缩机工作8.8小时后,又开始下一次化霜,如此循环往复。

间冷式电冰箱为了保证箱内冷空气的强制对流循环,加装了风扇电机,其工作过程受温控器与箱门开关双重控制,并通过箱门开关与压缩机电动机并联,同时开停。

当温控器接通,压缩机工作,箱门开关闭合时,风扇电机与压缩机同步运转,以保证箱内空气的热交换循环。此时若打开冷冻室或冷藏室门,为避免箱内冷气过多外溢,冷冻室采用普通“门触开关”,箱门开关断开,使风扇电机暂停工作,待箱门关闭后,风扇电机随即启动运转,而冷藏室采用双向触头“门触开关”,即当冷藏室门开启时,风扇电机停转,同时接通箱内照明灯,便于食品的存取。箱门关闭后,照明灯灭,风扇电机又运转。 为了使化霜水顺利排出箱外和防止风扇口圈因温度过低而结霜,影响风扇的正常工作,部分电冰箱在化霜电路中加入了排水管加热器,接水盘加热器和风扇口圈加热器等防冻加热器,加热过程与化霜加热器同步。 

通电检查,该冰箱压缩机工作电流正常,冷凝器全热,证明制冷系统正常,打开箱门验证风扇能正常运转,但冷冻、冷藏室出风口的冷气很弱,初步判断化霜回路故障。

启动压缩机运转.待冷冻室内温度下降至-5℃以下达到双金属开关的复位温度时,微调冷藏室定时器上的黑色旋钮,听到“啪”一声,即接通了化霜回路,这时倾听定时器电机能运转,但无化霜电流(化霜电流正常为0.60a~1.0a),约15分钟后压缩机自动恢复运转,证明化霜定时器工作正常与化霜定时器串联的化霜加热器、温度熔断器也正常,从而确定双金属开关不能复位引起。

打开冷冻室隔板,发现蒸发器全部被冰霜包围,用60℃热水快速对蒸发器化霜后,从蒸发器储液管上取下双金属开关,采用快速方法(r12制冷剂液体喷在双金属开关密封的胶管上,使其蒸发降温约-10℃以下,测其通断)验证,仍不能复位(已呈断开状态)确定双金属片损坏。更换新双金属片后恢复正常。

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