1.测量直流300V电压和室外机主板输入电压
如图7-36左图所示,使用万用表直流电压挡,测量滤波电容上的直流300V电压,室外机上电后电压约为直流120V,并逐渐下降,一直下降至约直流27V,说明直流300V电压电路出现短路故障,应向前级检查室外机主板输入端电压。
如图7-36右图所示,使用万用表交流电压挡,测量室外机主板输入端电压为交流220V,
说明室内机主板输出的交流电源已送至室外机主板。
2.测量主控继电器后端触点电压
如图7-37所示,由于主控继电器后端触点上的引线接硅桥的交流输入端,使用万用表交流电压挡测量电压时,室外机上电时最高约为交流80V,但逐渐下降,一直下降至交流15V左右,由于室外机上电时主控继电器未吸合,硅桥输入端电压由PTC电阻提供,实测电压说明PTC电阻阻值逐渐变大,直至无穷大,用手摸PTC电阻表面发烫,判断为后级出现短路故障。
3.断开模块和滤波电感引线
如图7-38左图所示,首先断开最容易出现故障的模块P, N端子上引线,开机后滤波电容上电压上升至直流146V左右,而正常值为直流300V,说明短路故障未排除。
由于滤波电感安装在室外机最底部,冬季制热受化霜水“包围”,线圈容易因阻值下降而漏电,本例为判断是否损坏,拔下滤波电感线圈引线,如图7-38右图所示,将硅桥正极引线经室外机主板上的保险管后直接送至滤波电容,即断开滤波电感后测量滤波电容上电压约为直流160V,说明短路故障仍未排除。
4二代换硅桥
目前直流300V电压产生电路中只有硅桥和滤波电容未更换或断开,而滤波电容在实际维修中不易损坏,且损坏不会引起开机后直流300V电压迅速下降的故障,可以排除。试代换硅桥,如图7-39所示,开机后直流300V电压恢复正常,说明硅桥损坏。
5.测量硅桥
硅桥由4个大功率的整流二极管组成,因此使用万用表二极管挡仔细检测,如图7-40所示,发现为内部其中的一个二极管击穿短路,即图7-9中代号为D1的整流二极管损坏,其他3个正常。
6.经验总结
①硅桥常见故障为内部4个二极管全部击穿,表现为开机后空气开关跳闸,像本例只是一个二极管损坏的情况不是很常见,但在检修中应注意有此类故障发生。
②内部二极管短路后测量滤波电容上的直流300V电压,实测的电压值由PTC电阻的特性决定,如本例上电后实测电压约为直流120V。
③本例空调器使用分离元器件形式的开关电源,工作时所需要的直流电压要求较高,并且室外机CPU需要接收到室内机的通信信号才会控制主控继电器吸合,而硅桥内部只是一个二极管击穿,使得直流300V电压较低,开关电源不能工作,因而主控继电器触点一直断开,PTC电阻阻值逐渐变大,因此硅桥的交流输入端电压和直流300V电压也逐渐下降。
④目前空调器普遍使用集成电路形式的开关电源,工作电压普遍较低,并且室外机CPU工作后不论是否接收到室内机的通信信号,都首先控制主控继电器触点吸合;假如本例损坏的硅桥安装到海信KFR-26GW/11BP空调器上面,故障现象表现为上电后开关电源工作并输出直流5V电压,上电后约4s时室外机CPU控制主控继电器触点闭合,短接PTC电阻,因硅桥短路电流过大,室外机15A供电保险管炸裂。
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