Külső hőmérséklet Celsius fokban|Ellenállási lehetőségek széles választéka:5K-ban kapható, 10K, 15K, 20K, 50K, és 100K, különböző hőmérséklet-érzékelési igények kielégítésére.
Nagy pontosságú hőmérsékletmérés:2,17V normál feszültséggel 25°C-on, pontos hőmérséklet-leolvasást biztosít.
Egyszerű telepítés és kalibrálás:Mérje meg az ellenállást a modell értékének gyors azonosításához, vagy használja a 2,5 V-os online feszültségtesztet.
Tartós Anyag:Robusztus gumifejjel és rézfejjel rendelkezik a hosszú élettartam érdekében.
Sokoldalú alkalmazás:Alkalmas légkondicionáló csöves hőmérséklet és szobahőmérséklet érzékelésére.
Legyen szó otthoni fali klímaberendezésünkről, központi klíma, vagy autóklíma, a hőmérséklet-érzékelő nagyon kritikus alkatrész. A klímaberendezések sok lágy hibáját a hőmérséklet-érzékelő károsodása okozza.
A klímaberendezések javításához nagyon fontos számunkra a hőmérséklet-érzékelő funkciójának és elvének megértése.
A klímaberendezés hőmérséklet-érzékelője valójában egy NTC anyagból készült termisztor, negatív hőmérsékleti együtthatóval. Az ellenállás kicsi, ha magas a hőmérséklet, és az ellenállás nagy, ha a hőmérséklet alacsony.
A különböző márkájú klímaberendezések különböző ellenállási értékű hőmérséklet-érzékelőket használnak.
A hagyományos háztartási klímaberendezésekben, a hőmérséklet-érzékelők általánosan használt ellenállásértékei 5K, 10K, 15K, 20K, 50K, stb. (ezeknek megfelelő névleges ellenállásértékek 25 Celsius fok).
Különféle általánosan használt érzékelők
A háztartási klímaérzékelőket általában funkcióik szerint osztják fel: beltéri környezeti hőmérséklet érzékelő; beltéri tekercs hőmérséklet érzékelő;
Hőmérséklet-érzékelő kültéri környezethez; hőmérséklet érzékelő kültéri tekercshez; hőmérséklet-érzékelő a kompresszor kipufogógázához.
A funkciója nagyjából a következő:
1. A beltéri környezeti hőmérséklet-érzékelő a beltéri egység levegőkimeneténél található.
Általában, amikor eltávolítja a szűrőt, fekete műanyag fejvonalat láthat.
Szobahőmérséklet érzékelő helye
szobahőmérséklet érzékelő
Feladata a beltéri hőmérséklet összegyűjtése és a CPU-nak történő továbbítása a beállított hőmérséklettel való összehasonlításhoz. Ez szabályozza a kompresszor indítását és leállítását, és figyeli a belső ventilátor működési sebességét.
2. A beltéri tekercs hőmérséklet-érzékelő általában egy rézfej, és a beltéri egység párologtatójának rézcsövére van rögzítve.. Ezt a belső egység burkolatának eltávolításával láthatja.
Cső hőmérséklet érzékelő
Feladata elsősorban a belső egység tekercs hőmérsékletének érzékelése.
Télen fűtés közben akadályozza meg a hideg szelet. Amikor a hőmérséklet nem elég magas, szabályozza a beltéri ventilátort, hogy elkerülje a hideg levegő kifújását.
Nyári hűtés idején, a belső egység fagyás ellen védett.
Kerülje el, hogy a hűtőközeg hőmérséklete túl alacsony legyen, és ne fagyjon be a csővezeték.
3. Külső környezeti hőmérséklet érzékelő
Helye a kültéri kapcsolón van (általában a kültéri egység hátulján lévő bordákra rögzítve), és a kültéri egység hátoldalán látható.
Külső környezeti hőmérséklet
Feladata a kültéri egység környezeti hőmérsékletének felügyelete és a kültéri egység működési sebességének szabályozása a légkondicionáló hűtése és fűtése közben..
4. Kompresszor kipufogógáz hőmérséklet érzékelő, amely a kompresszor kipufogócsövére van rögzítve.
Fő feladata a kompresszor kipufogógáz-hőmérsékletének figyelése, hogy meghatározza a tágulási szelep nyitási fokát, ezzel szabályozva a kompresszor működési sebességét és biztosítva, hogy a kipufogógáz hőmérséklete ne legyen túl magas.
5. A kültéri hőcserélő hőmérséklet-érzékelője a kültéri kondenzátor tekercsére van rögzítve.
Fő funkciója, hogy megakadályozza, hogy a rendszer hőmérséklete túl magas legyen és túlmelegedés elleni védelmet okozzon.
Hőmérséklet érzékelő (termisztor) viszonylag magas a meghibásodás mértéke. Ha egyszer megszakadt az áramkör, rövidzárlat vagy rossz jelleggörbe, a légkondicionáló rendellenes kódot jelenít meg, és nem fog megfelelően működni.
A hőmérséklet-érzékelő minőségének mérése:
A tényleges karbantartás során, A hőmérséklet-érzékelő minőségének mérésére általában a következő három módszert alkalmazzák:
1. Ellenállás mérési módszer
Mivel az érzékelő termisztor, csak meg kell mérni a tényleges ellenállását egy bizonyos hőmérsékleten, és összehasonlítani a névleges ellenállással, hogy megismerjük a minőségét.
Természetesen, nyitott és zárlatos állapotban, az egyik ellenállásérték végtelen, a másik pedig nulla. Ezt mindenki tudja.
2. Feszültségmérési módszer
Az érzékelő feszültsége (termisztor) az áramkörben sorba kapcsolt ellenállásokkal van osztva, és a feszültségváltozásokat visszacsatolják a CPU-ba.
A feszültség mindkét végén alapvetően ez a feszültség, és a normál érték között van 2 és 3 volt.
A feszültség mindkét végén tesztelésével és a normál értékkel való összehasonlításával, azt is megtudhatod, hogy ez jó vagy rossz.
3. Összehasonlító módszer
Általában, a légkondicionáló környezeti hőmérséklet-érzékelők és a csőhőmérséklet-érzékelők ellenállási értékei megegyeznek.
Ha azt gyanítja, hogy az egyik érzékelő megsérült, tesztelje a másik érzékelő ellenállását anélkül, hogy ismerné az ellenállását. Az érzékelő cseréje azonos specifikációjú érzékelővel megoldja a problémát.
Természetesen, a hőmérséklet-érzékelő cseréjekor, van még egy probléma, amire figyelni kell: az ellenállásérték mellett, a klíma hőmérséklet-érzékelőjének is van egy kulcsparamétere.
A hőmérsékleti paraméter az ellenállás érték változásának sebességét jelenti a hőmérséklet függvényében, amikor a hőmérséklet egy fokkal emelkedik, amit „hőmérséklet-együtthatónak” neveznek. A leggyakrabban használt klímagyártók a 3450, 3480, 3950, stb.
Ugyanaz az ellenállásérték eltérő hőmérsékleti együtthatóval rendelkezik. Különböző hőmérsékleteken, az ellenállás értéke nagymértékben változik.
Különböző márkájú környezeti hőmérséklet és csőhőmérséklet-érzékelők ellenállási értékei
A tényleges karbantartás során, ha az ellenállásértéket és a hőmérsékleti együtthatót rosszul választották ki, ez a légkondicionáló rendellenes működését okozhatja egy bizonyos hőmérsékletű területen.
Például: a beltéri hőmérséklet-érzékelő ellenállása nagyobb lesz, amitől a légkondicionáló gyakran bekapcsol.
Ha az ellenállása kisebb lesz, ez azt jelenti, hogy a klímaberendezés által érzékelt hőmérséklet megemelkedett, és nem tud csökkenni, így nem áll meg.
És ha a beltéri csőhőmérséklet-érzékelő ellenállása kisebb lesz, ez a klímaberendezés hibás működését okozza röviddel az indítás után.
Ha az ellenállása nulla, az egész gép nem fog reagálni, ha távolról bekapcsolják.
Röviden, a klímaberendezés hőmérséklet-érzékelőjének teljesítményében bekövetkezett változások a légkondicionáló rendellenes működését okozhatják, és különféle hibák vannak!
Ez az, amire mindenkinek oda kell figyelnie a tényleges karbantartás során!
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt


