用检漏仪和肥皂水相结合的方法检查,5对制冷系统进行查漏。发现一热气旁通电磁阀的阀杆裂了约1cm细缝。更换此电磁阀,对系统重新充氟,系统运行正常。由于上文可以看出,对该故障现象的分析和判断基本上是有易至难,先“外后“里内存王先“电气后“制冷的脉络进行分析和判断的熟悉和了解试验箱的原理和工作过程是分析故障判断故障的基础。结束语:综上所述,只有深入了解试验箱的工作原理和工作过程,才干迅速地解决试验箱在运行过程中出现的问题
1试验箱能过制冷,2由于是温度坚持不住。说明外部因素冷却水的问题可以排除
观察制冷压缩机在试验箱运行过程中是否能够启动,压缩机在试验箱运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线正常,电器系统方面也没有问题。
继续检查制冷系统。首先检查两组制冷机组的低温(R23级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,3电气系统没有问题。而且吸气压力呈抽空状态,说明主制冷机组的制冷剂量缺乏。用手摸主机组R23压缩机的排气和吸气管,发现排气管的温度不高,吸气管的温度也不低(未结霜)这也说明了主机组的R23制冷剂缺乏,系统漏氟。
结合试验箱的控制过程进一步确认故障原因,4未确定故障原因。该试验箱拥有两套制冷机组。一为主机组,另一为辅助机组,降温速率较大时,两组机组同时工作,温度坚持阶段初期,两组机组依然同时工作。待温度初步稳定下来,辅助机组停止工作,由主机组来维持温度的稳定。如果主机组R23泄露,会使主机组的制冷效果不大,由于降温过程中,两机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而降温速率降低。温度坚持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组又无制冷作用,试验箱内的空气就会缓慢上升,当温度上升到一定水平,控制系统就会启动辅助机组来降温,将温度下降至设定值(-55℃)附近,然后辅助机组又停止工作,如此反复,便会出现如图3所示的故障现象。至此,已确认生产故障的原因是主机组的低温(R23级机组的制冷剂R23泄漏。
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