Схема кондиционера
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
В статье рассмотрены схемы неинверторных кондиционеров — электрическая и схема холодильного контура
Как и любое другое техническое устройство, кондиционер имеет принципиальную схему, на которой указаны все его составляющие, а также коммуникации — то есть соединения между ними.
Условно кондиционер можно разделить на две функциональные части:
- холодильный контур
- электрическая часть
Основную функцию — охлаждение, осуществляет холодильный контур, а вот всеми его компонентами управляет электрическая схема (электронная).
В данной статье мы рассмотрим схемы неинверторных кондиционеров.
Схема холодильного контура
Ниже размещена схема холодильного контура кондиционера.
Схема взята не из учебника, а из сервисной документации производителя, поэтому и обозначения приведены на английском языке.

Compressor — компрессор, «сердце кондиционера». Компрессор сжимает хладагент и прокачивает его по контуру.
Heat exchanger — теплообменник,
- outdoor unit — внешнего блока, то есть конденсатор, охлаждает сжатый фреон ниже температуры конденсации
- indoor unit — внутреннего блока — испаритель, в нём рабочее вещество испаряется, опуская температуру
Expansion valve — расширительный вентиль
По-другому ТРВ — терморегулирующий вентиль. Обеспечивает подачу необходимого количества хладагента.
В простых кондиционерах его роль выполняет капиллярная трубка, без всякой регулировки, в инверторных системах — электронный расширительный вентиль.
2-Way valve — двухходовой вентиль, то есть обычная задвижка, с двумя положениями — открыто и закрыто
3-Way valve — трёхходовой клапан, в кондиционере это сервисный порт, к которому подключается шланг манометрического манометра для измерения давления или заправки.
4-Way valve — четырёхходовой клапан, обеспечивает реверс хладагента для работы кондиционера в режиме обогрева
Strainer — фильтр, на данной схеме это фильтр-осушитель, так как установлен перед ТРВ (и после, так как система может работать в режиме реверса и хладагент меняет направление движения).
Его задача не допустить попадание влаги в тонкий канал ТРВ — так как влага его закупорит, не давая пройти хладагенту.
Muffler — глушитель
Стрелками указано направление движения фреона по контуру:
- сплошной стрелкой — в режиме охлаждения
- пунктирной стрелкой — в режиме нагрева
Также в более сложных и совершенных кондиционерах устанавливают:
- датчики давления
- отделители жидкого хладагента
- линии перепуска
- системы инжекции (впрыска) в компрессор
- маслоотделители
Схема мульти сплит системы
Мульти сплит система — это кондиционер имеющий один внешний блок и несколько внутренних

В этом случае добавляются ещё несколько внутренних блоков, а также:
Distributor — распределитель, который расщепляет поток хладагента и направляет его в несколько внутренних блоков.
В схеме также присутствуют элементы, которые используются не только в мульти системах:
Receiver tank — ресивер.
Ресивер имеет несколько предназначений — защита от гидроудара компрессора, слив фреона при ремонте и т.д.
В данном случае это линейный ресивер, который не допускает попадание газообразного фреона в ТРВ
Электрическая схема кондиционера
Схема электрических соединений внешнего блока сплит системы:

Terminal — клеммная колодка для подключения межблочного кабеля для соединения с внутренним блоком.
N — электрическая нейтраль
2 — подача питания на компрессор с платы управления внутреннего блока
3 — подача питания на двигатель вентилятора для работы на 1-ой скорости
4 — подача питания на двигатель вентилятора для работы на 2-ой скорости
5 — подача питания на привод четырёхходового клапана для переключения в режим обогрева
Компрессор
C — common — общий вывод обмоток компрессора
R — running — рабочая обмотка компрессора
S — starting — фазосдвигающая обмотка двигателя компрессора, стартовая
Internal overload protector — внутренняя защита от перегрузки
Compressor Capacitior — электрический конденсатор, в данном случае рабочий (бывают ещё и пусковые, в настоящее время в кондиционерах не используются)
Fan motor — двигатель, мотор вентилятора
Thermal protector — защита от перегрева, обычно ставится непосредственно на обмотки двигателя и при превышении температуры разрывает цепь.
Fan motor Capacitior — рабочий конденсатор двигателя вентилятора
SV — solenoid valve — электромагнитный клапан, приводящий в действие механизм четырёхходового клапана.
Схема внутреннего блока кондиционера:

Клеммная колодка
На клеммной колодке кроме межблочных соединений находятся и зажимы для подключения питания (питание может подводиться и наоборот — к внешнему блоку)
L, N — электрическая линия и нейтраль однофазного питания
Filter Board — плата фильтра, уменьшает уровень помех в сети питания
Control Board — плата управления — управляет всеми устройствами, получает данные со всех датчиков, выполняет терморегуляцию, выводит информацию для пользователя на дисплей, выполняет самодиагностику.
Main relay — главное реле — силовое реле, подающее напряжение на компрессор.
Display board — модуль индикации, может представлять из себя линейку светодиодов, которые показывают наличие питания, выбранный режим, код ошибки или дисплей, на котором выводится ещё и температура.
Thermistor — термистор, терморезистор, датчик температуры
Room temp. — датчик температуры воздуха в комнате
Pipe temp. — датчик температуры трубки теплообменника, испарителя
Датчики температуры ещё могут находиться в:
- пульте управления — для поддержания температуры в точке нахождения пульта (например ,режим «I Feel»).
- на входе, выходе и в средней точки испарителя
- выписать точную модель оборудования
- найти сервис мануал в разделе «Техническая документация»
- можно воспользоваться поиском по сайту или в интернете
- получить информацию у производителя, дистрибьютора
- Кондиционеры
- Мы расскажем принцип микросхемы работающей на основе алгоритмов и определённо заданных последовательности задающих команд для работы сплит-системы в интенсивном режиме.
- Платы управления сплит систем практически всех моделей, — принцип действия и токовые характеристики и параметры.
- Есть такие микросхемы похожие как близнецы и братья, и не важно как называется сама сплит система, но платы управления будут идентичные и аналогичные.
- На странице нашего сайта приведены изображения электрических схем управления в хорошем качестве со схемой распределения напряжения и полной деталировкой
Step motor — шаговый двигатель,
Применяется для открывания жалюзийной решётки, шторки, закрывающей вентилятор
За один шаг его вал отклоняется на небольшой угол, таким образом получается очень точно контролировать положение вала.
Drain pump motor — дренажный насос, встроенный только у кассетных кондиционеров
Float switch — поплавковый датчик уровня конденсата, только для кассетных кондиционеров
Где взять схему моего кондиционера?
Схемы кондиционера могут отличаться для каждой конкретной модели — где-то могут быть детали, которых нет в приведённых схемах (например датчики или защитные приборы), или наоборот, некоторых деталей не будет.
Для каждой модели кондиционера производитель выпускает сервисную документацию (Service Manual) для ремонтников, обслуживающего и инженерного персонала. В ней находятся не только схемы, но и коды ошибок, способы устранения поломок.
Итак, для нахождения схемы кондиционера необходимо:
Но даже если вы не нашли информацию по необходимому оборудованию, можно воспользоваться другой из этой серии, либо вообще от другого производителя, т ак как схемные решения очень схожи.
Также можно создать тему на профессиональном форуме, коллеги обязательно помогут Вам!
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Блок питания кондиционера или история одного ремонта

Попался мне у руки неисправный блок питания и решил я набросать заметку о его ремонте, ну и попутно дать немного ответов на вопросы, которые мне задают, так сказать на конкретном примере.

Вообще блоков питания у меня было два, лежат очень давно, даже как-то совсем неудобно перед товарищем, который их принес.
Стояли изначально в кондиционерах, вследствие скачка напряжения выгорели оба, до того как попали ко мне, побывали у другого человека, который их пробовал отремонтировать, один блок питания я сделал давно, а до второго добрался только сейчас.

Вообще скажу честно, я (да и не только я) очень не люблю ремонтировать технику после других мастеров. Не буду их ругать, они делали свою работу как могли, кто-то лучше, кто-то хуже, ну а кто-то наверное меня ругает и по своему также прав. Проблема в том, что иногда после замены компонентов не поймешь что же было изначально, а иногда ремонт может сделать только хуже и тогда работы добавляется.

Изначально на платах были живые не только варисторы, но и предохранители, проблема пришла не со стороны сети, а со стороны нагрузки.

Первым пунктом ремонта всегда идет наводящий вопрос клиенту, что предшествовало проблеме, иногда это помогает в плане диагностики проблемы. Дальше осмотр на предмет поврежденных компонентов и первым на глаза попался битый высоковольтный транзистор, причем судя по формовке выводов, это не родной компонент.

По плате видно, что менялся только он, так как паялись только три контакта.

После осмотра надо прозвонить входную часть. Да, на всякий случай разрядите входной конденсатор, иногда из-за выгорания части компонентов конденсатор может очень долго быть заряжен.
Затем проверяем схему на наличие КЗ до диодного моста, исправность предохранителя и токоогрничивающего резистора или термистора.
Часто при проблемах в высоковольтной части пробивает диодный мост или высоковольтный транзистор, проверить это можно тестером в режиме прозвонки диодов подключая его ко входному конденсатору. В одном варианте должна быть бесконечность, во втором — некое падение, которое образуется на диодах диодного моста. Если есть КЗ, то сначала выпаиваем высоковольтный транзистор, проверяем еще раз, в случае КЗ виновник скорее всего диодный мост.

Меня удивило то, что по входу КЗ не было, но транзистор был явно битый, оказалось что на плате нет токоизмерительного резистора! Вот место под него есть, а резистора нет. Куда он делся, я не знаю, потому как все SMD компоненты на плате дополнительно приклеены и даже просто отпаять их сложно.
Обычно такое ведет к большим проблемам, потому как при включении в сеть на остальных компонентах БП будет высокое напряжение.

И таки я оказался прав, дальнейший осмотр показал, что есть еще как минимум три прогоревших резистора, а после их выпаивания и прозвонки выяснилось что полностью в обрыве и мелкий транзистор в корпусе sot-23. Вообще сложность ремонта подобных Бп заключается в том, что на плате есть толпа компонентов, которые никакого отношения к БП не имеют, причем что с «горячей» что с «холодной» стороны блока.
Что делать если компоненты сгорели так, что номиналы определить не получается?
Если они выводные, то можно сделать так, как я рекомендовал здесь.
Если в SMD, то все гораздо сложнее. Как вариант — искать родную схему, либо ближайшие похожие, либо рисовать самому.
Иногда сильно помогает поиск именно похожих схем, так как на самом деле блоки питания делаются по типовой схемотехнике. К сожалению данный БП автогенераторный, т.е. не содержит ШИМ контроллера. Лично мне такие БП не очень нравятся, но они вполне имеют право на жизнь.
Ради интереса я нашел пару схем подобных той, по которой собран данный БП


В моем варианте все оказалось сильно проще. Выше я писал что блоков питания было два и моя привычка фотографировать все, что попадает в руки в процессе ремонтов мне сильно помогла.
На фото другой такой же БП

Высоковольтный транзистор здесь также менялся не мною, но установлен другого типа. Но главное, здесь почти все остальные компоненты целы, весь ремонт тогда свелся к замене двух деталей, одна из которых токоизмерительный резистор.
Потому рекомендую взять себе в привычку фотографировать всё, в будущем может пригодиться, тем более сейчас фотоаппарат есть наверное даже в пылесосе.
Еще одно правило, о котором часто забывают начинающие радиолюбители и часто потом меня спрашивают по этому поводу — У меня сгорел блок питания (усилитель, телевизор), пробило транзистор, я его заменил, а при попытке включить получил «бах».
Если вы нашли неисправный компонент, то это не значит что он один, почти всегда он уносит за собой еще несколько. Например пробитый высоковольтный транзистор обычно выжигает:
Токоизмерительный резистор
ШИМ контроллер
Обвязку по цепи затвора
Иногда диодный мост и оптрон.

Так и в данном случае, выше было видно что сгорело несколько резисторов, два из них включены в цепь оптрона и если уж сгорели они, то оптрон также лучше заменить, тем более стоит он копейки. В данном БП он спрятан под трансформатором.

Раз уж выпаял оптрон и его обвязку, то проверил конденсатор который стоит параллельно транзистору оптрона, его емкость 100пФ что вполне нормально для этой цепи.
Также проверил на КЗ вторичную цепь и сходу нашел КЗ по цепи 12 Вольт (БП выдает 5 и 12).

На самом деле здесь я немного слукавил, такая же проблема была и предыдущем БП, пробит защитный стабилитрон на 12 Вольт, после его удаления КЗ ушло, но тогда я также проверял потому рекомендация вполне справедлива и подходит под вопрос — я заменил все детали в первичной цепи, но БП не запускается.
По итогу кроме битого высоковольтного транзистора имеем:
Три резистора
Вспомогательный транзистор.
Оптрон
Стабилитрон

Порывшись дома нашел более менее подходящие компоненты:
Вместо резистора 10Ом взял 8.2Ома, вместо 22Ома — 24Ома, вместо 3.3кОм — 3кОм. Оптрон PC817, он имеет такое же расположение выводов. Проблема была только в мелком транзисторе, в схеме он был пробит полностью в обрыв, по таблице SMD кодов это либо стабилитрон что не подходит, либо логический транзистор, что подходит ненамного больше. В итоге взял обычный BC817.
Единственный компонент который купил — высоковольтный транзистор IRFU420. Меня также часто спрашивают — где я покупаю детали?
Скажу в очередной раз — покупаю в оффлайне, чаще всего в нашем харьковском магазине Космодром, потому как:
Это быстро
Это на порядок больший шанс купить оригинальный компонент, а не его массогабаритный макет.

Запаиваем компоненты, на этом этапе плату мыть необязательно. потому как возможно придется еще что-то перепаивать.

Еще одна проблема с подобными платами, они часто не имеют никаких стандартных разъемов для подключения питания. Например здесь выходят три провода — черный, красный и зеленый, но на самом деле питание подается на черный и на клемму на плате.

Разобраться куда подается питание обычно можно просто проследив дорожки до диодного моста, особенно помогает наличие синфазного дросселя. На данном этапе не имеет значения предохранитель и токоограничивающий резистор.

Подключаем БП через лампочку на 15-25 Ватт и проверяем напряжение на выходе. Вопросов нет, напряжение в норме. Под полной нагрузкой мелкие БП можно проверять заменив лампу на более мощную, например 150 Ватт, но только маломощные БП, порядка 10-15 Ватт.
Кроме того, подключение через мелку лампу позволяет понять, насколько большой ток по входу без нагрузки, если лампа заметно накаляется, значит что-то не так.

Теперь можно запаять защитный стабилитрон. На родном имелась маркировка B15, а не 15В, как иногда путают, хотя по сути там даже было бы удобнее, потому как стабилитрон на 15В, но B это не напряжение, а тип стабилитрона.

Так как это блок питания кондиционера, а значит он может использоваться при повышенной влажности, то после промывки на всякий случай покрываю плату защитными лаком.

Вот собственно и все, просохнет и можно использовать.
На самом деле ремонт не закончен, так как полностью проверить плату я не могу из-за специфики устройства. Т.е. для корректной проверки надо установить ее в кондиционер и посмотреть как она будет себя вести, возможно вышло из строя еще что-то не имеющее отношения к самому БП.
Но по большей части ремонт окончен, надеюсь что было полезно.
Монтаж сплит системы LG AC09BQ NSJR


Монтаж сплит системы LG AC09BQ NSJR – дело трудоемкое, и его нужно доверять профессионалам, они знают все нюансы подобных работ. Перед тем как установить внутренний блок, мастер выбирает наиболее подходящее месторасположение, создает разметку на стене под крепежные элементы, высверливает люфты, ставит заглушки для дюбелей. Далее – устанавливает крепеж и фиксируют его с помощью дюбелей.




Другие работы по монтажу
После того как смонтирована кассета, специалист определяет уровень горизонтальности блока, для этого использует строительный уровень. Расчеты выполняют максимально точно. На первом этапе также осуществляют закладку трасс. Когда составляют схему установки, обязательно проверяют отверстия, кабели питания, затем приступают к монтажу наружного блока.
Если планируется установить кондиционер в многоэтажном доме, применяют оборудование для высотных работ. Установка кондиционера LG AC09BQ NSJR предполагает использование строительного уровня. Размещая прибор, учитывают ограничения, которые, главным образом, касаются угла наклона, он должен не превышать 45°. Наружный блок монтируют с использованием элементов крепежа.
Прокладка коммуникаций

На следующем этапе прокладывают линию коммуникации, используют электропровод, медные трубки. Эти элементы позволяют соединить внутренний блок с наружным. Через поверхность стены прокладывают дренажную систему, которая необходима для выведения конденсата. Трубы изолируют с помощью заглушки, она предотвращает попадание пыли. Выполняет теплоизоляцию трубок, применяют пенополиуретановые шланги. Дренажную трубку подключают к выводу.
На третьем этапе подсоединяют системные блоки, осуществляют подключение коммуникаций. Величина дренажного трубопровода не должна превышать 20 см. Медную трубу укладывают в петлю и подключают. Трубки изначально прикладывают к поверхности стены, используя трубогиб. Их фиксируют под определенным наклоном. Важно избегать резкого перегиба и залома. В процессе монтажа обязательно выравнивают края трубок, выполняют развальцовку для получения замкнутой системы циркуляции.
Удаление воды и воздуха









На следующем этапе осуществляется вакуумирование сплит системы. В процессе проведения работ по установке кондиционера необходимо удалить из системы кондиционирования попавший воздух и воду, в противном случае компрессор будет испытывать повышенную нагрузку. Воздух убирают с помощью вакуумного насоса или используя фреоновую жидкость.
Для чего нужен козырек
Мастера по установке и обслуживанию сплит систем рекомендуют устанавливать козырек для защиты внешнего блока. Это небольшая конструкция из таких материалов, как металл или поликарбонат. Она продлевает срок службы климатического оборудования, защищая от механических воздействий и осадков. Такая конструкция необходима в случае со скатной крышей, наледь из которой скатывается вниз. Настоятельно рекомендуется смонтировать козырек, если покрытие фасада неновое и периодически осыпается. А усиленный козырек необходим сплит-системе, установленной на нижних этажах.



Электрические схемы на сплит систему и. котлов
> При наличии принципиальной электрической схемы можно в один день определиться с неисправностями того или иного алгоритма, отремонтировать плату управления и восстановить работоспособность прибора.
Это особенно актуально для котельного оборудования, что бы не заморозить систему отопления дома надо действовать быстро и оперативно:

Платы и схемы управления сплит-систем и.
Электрические схемы на сплит систему и. котлов
Неправильный монтаж кондиционера ведёт к поломке платы
Как всё-таки важно правильно и грамотно выполнять монтажные работы по установке охладителей воздуха.
При не соблюдении стандартов выходят из строя платы управления кондиционером в следствии попадания влаги и грязи.
Пример ремонта платы управления кондиционера LG.
Окисление медных проводников LG 09.
На данном примере можно не сложно определить из-за чего произошёл сбой в работе сплит-системы, а также увидеть воочию последствия ошибок при проведении монтажных работ.
Неисправные конденсаторы источника питания.
Ёмкость конденсаторов при попадании грязи и влаги уменьшается. Замена конденсатора. Простой ремонт платы управления. Читать далее.
Как мы видим из фото: навесных элементов и радиодеталей на плате кондиционера LG мало. Это говорит о простоте самой печатной платы, её ремонта и диагностики неисправности. Простой ремонт.
Практический ремонт платы управления | Неисправное реле кондиционера
Неисправности пускового реле кондиционера лучше всего решаются полной заменой самого реле.
Реле кондиционеров часто выходит из строя по причине частого включения-отключения, а также из-за резких токовых бросков и как следствие, —замыкание контактов реле.

Закорочные контакты пускового реле. Практический ремонт платы управления | Неисправное реле кондиционера от Замыкания силовых контактов, плата управления.
Как правильно определить данную поломку и оперативно справится с проблемою ремонта. Варистор, как защита блока питания от перепадов и бросков напряжения.
Реле кондиционеров вышло из строя причина: частое включения-отключения сплит-системы, а также из-за резких бросков тока и напряжения в сети электропитания и как следствие, —замыкание пускового контакта в реле.
Ремонт плат управления с импульсным источником питания. Поломки инверторных сплит систем
Ремонт плат управления с импульсным источником питания, ремонт инвертора требует не только знаний, но и других практических навыков.
Неисправности цепи управления.
Неисправности в цепи управления и блока стабилизации напряжения в импульсных источниках питания описанные в этой статье, — нужно рассматривать как подход к решению проблемы, а не как панацею от всех бед и неприятностей.

Платы с импульсным управлением и их Ремонт.
Преимущества импульсного источника питания: малые габаритные размеры, возможность сохранить минимальную высоту платы, стабильность напряжения.
Недостатки: большее количество радио-деталей, наличие активных компонентов питания, возможные помехи при работе, поломки элементов платы при перенапряжении, высокая стоимость ремонтных работ при поломке.
Ремонтировать платы с импульсным управлением не так-то и просто, обычно их сразу выбрасывают и меняют. Но мы попробуем и. отремонтируем
Неисправность инвертора » Схема защиты: теория, схемы инвертеров IGBT, защита инвертерной сплит-системы короткого замыкания
Возможные неисправности инвертерного кондиционера
Инвертор напрямую связан с нагрузкой зачастую сложных и пользователей, так как пользователь нагрузки ошибки инвертора проводки в результате сбоя.
Эта статья нужна тем, кто ремонтирует инвертора, как спасти кондиционер от короткого замыкания кондиционера с плавным пуском, а так-же методы устранения поломок через мост от перегрузки по току, методы функциональной защиты, что-бы повысить надежность ИБП кондиционера.
ИБП, — как необходимость достижения долгосрочного бесперебойного питания с критическими нагрузками, которые сделаны специально для повышения надежности кондиционеров, сглаживания критических значений тока.
Защитим сплит-систему от короткого замыкания в плате управления инвертора
В практическом приложении для пользователя, эти может быть связано с оперативными ошибками, вызванные экологическими факторами, как пример, — выход ИБП инвертора на короткое замыкание или повышенные критичные токи будут поступать на транзистор (IGBT аналог с MOSFET),

Платы импульсного управления | Ремонт если повышенный ток короткого замыкания, IGBT коллекционер это сразу обнаружит если ток стока будет намного превышать область и параметры безопасной работы прибора, IGBT — за мгновение из-за высокого тока приводит к непременной потере мощности охладителя.
Такая неисправность может быть вызвана чрезмерным напряжением, в следствии перегрузки по току.
Однофазный полу-мостовой инвертор и его основные отличия, вы можете прочитать в нашей статье:
