Плата инвертора кондиционера mitsubishi
Плата инвертора кондиционера mitsubishi
Китайская переделка инверторных кондиционеров.
Китайцы начали выпуск унифицированных плат для бытовых инверторных кондиционеров. Аналогов в мире нет. Описание плат очень краткое, на китайском языке — сохраняют коммерческую тайну. Предлагаю разоблачить секретную технологию плат, которые китайцы создали для установки в любой инверторный кондиционер вместо неисправной оригинальной платы.
Обсудить достоинства и недостатки китайской доработки.
Я китатайский знаю плохо, буду благодарен, если кто укажет на ошибочный перевод иероглифов. Плат внутреннего блока и инвертора много — 12 разновидностей:
1801,1805,1811,1813,1815,1816,1817,1818, 1830,1831,1832,1833.
Заявленный диапазон эксплуатации:
Диапазон эл. сети: 160V — 260V
Ток номинальный — 11А.
Ток макс.-20А.
Инверторный компрессор во всех платах работает в режиме START/STOP
c заранее выбранной фиксированной частотой 70/80/90/100 Гц.
— Обратная связь между ВБ и НБ отсутствует.
— Аварийные защиты заблокированы.
— На платах отсутствуют варисторы и предохранители от перенапряжения сети.
— При утечке фреона перегрев компрессора контролируется термодатчиком инвертора.
— Обмерзание всаса компрессора при грязном испарителе, перезаправке или остановке вентилятора внутреннего блока не отслеживается.
Схема подключения INDOOR PCB:
Слева направо:
1 — 4WV
2 — AC OUTDOOR_FAN
3 – HEATER COMPR.
4 – PCB INVERT COMPR.
5 – (L) POWER
6 — AC INDOOR_FAN
7 – (N) POWER
8 – T PIPE
9 – T ROOM
10 – ИК ПДУ
11 — SWING
Межблочный кабель при установке этой платы в инверторный кондиционер надо добавлять:
1 — 4WV
2 — AC OUTDOOR_FAN
3 – HEATER COMPR.
4 – PCB INVERT COMPR.
5- (N) POWER
Простейший комплект плат:
Набор для инверторного кондиционера без EEV: AC FANOUTD, AC FANIND.
1 – Плата инвертора
2 – плата внутреннего блока
3 – Плата фильтра
4 – ИК ПДУ
5 – ИК панель упр-я
6 – Силовой тр. INDOOR
Гадание по фото о назначении элементов.
INVERTOR PCB Слева направо:
1 – (W) COMPRESSOR.
2 – (V) COMPRESSOR.
3 – (U) COMPRESSOR.
4 – (-) фильтр 1500 мкф/400V
5 – (N) POWER.
6 — (+) фильтр 1500 мкф/400V
7 –(L) POWER.
8 – T DISHARGE
9 – RED LED
10- J1, J2, J3, J4, J5 — ?
11 –DSW: 70Hz,80Hz,90Hz,100Hz
IC IPM — ?
Контроллер отсутствует.
INDOOR PCB HZ1108A VER 3.0 Слева направо:
1 — 4WV
2 — AC OUTDOOR_FAN
3 – HEATER COMPR.
4 – PCB INVERT COMPR.
5 – (L) POWER
6 — AC INDOOR_FAN
7 – (N) POWER
8 – T PIPE
9 – T ROOM
10 – ИК ПДУ
11 — JP2(1-5) — ?
12 — SWING
Предохранитель 3А отслеживает ток вентилятора, подогревателя, 4WV.
Предохранитель в цепи инвертора компрессора 15А отсутствует.
Демпфер возле SHA-T90 не запаян, варистор SVR471 + предохранитель отсутствует — эконом вариант.
Набор для инверторного кондиционера без EEV: DC FANOUTD. AC FANIND.
1 – Плата инвертора
2 – плата внутреннего блока
3 – Плата фильтра
4 – ИК ПДУ
5 – ИК панель упр-я
6 – Силовой тр.
Гадание по элементам платы инвертора c фиксированной скоростью DC вентилятора и инверторного компрессора, в поисках разъема для EEV:
INVERTOR PCB HZ1815-1818 (VER2.0) Слева направо:
1 – (W) COMPRESSOR.
2 – (V) COMPRESSOR.
3 – (U) COMPRESSOR.
4 – DC FAN OUT
5 — (-) фильтр 1500 мкф/400V
6 – (N) POWER.
7 — (+) фильтр 1500 мкф/400V
8 –(L) POWER.
9 – T DISHARGE
10 – RED LED
11 –DSW: 70Hz,80Hz,90Hz,100Hz
12 – EEV — ?
Где трансдюссер и термодатчик для EEV — ?
Где связь с платой внутреннего блока?
IC IPM — ?
Контроллер отсутствует.
Источник
Ремонт плат управления с импульсным источником питания. Поломки инверторных сплит систем
Платы управления с импульсным источником питания, ремонт и обнаружение неисправностей.
Ремонтировать платы импульсного управления кондиционеров Mitsubishi-Heavy не так то и просто, так как управляющий сигнал внутренний-наружний блок передаётся не через 3 провода как на обычных кондиционерах., а всего через один.
На клемной колодке сигнал управления соответствует цифре 3. Платы и внутреннего, и наружнего блока кондиционеров бытовой серии Mitsubishi Heavy по прохождению и формированию сигнала управления практически аналогичны, т.е. взаимозаменяемые. Питание плат управления — используется стандартный импульсный источник питания Рис.1
Платы импульсного управления | Ремонт
Практически все компоненты данной схемы источника питания, Вы легко найдёте на печатной плате любого инверторного кондиционера или сплит системы с импульсным источником питания. Проверяем аналогичные детали Вашей платы на целостность.
Как это делается — описано ниже на примере кондиционера Мицубиси.
6 морганий — часто встречается такая ошибка.
Лампочка RUN горит, Лампочка TIMER — шестикратное (6-ти) мигание:
- На дисплее проводного пульта ДУ номер ошибки Е5
- Ошибка передачи сигнала между внутренним и наружними блоками кондиционера;
- Причины ошибки — Дефект в цепи питания, обрыв сигнального провода,
- дефект платы внутреннего или внешнего блока;
Условия при которых появляется такая неисправность, 6-ти кратное мигание — ошибка в передачи сигнала, т.е. между клеммами 2 и 3 неправильное формирование сигнала, импульса.
Замер потенциала U= — 7 до — 14 В
Отсутствие сигнала между платами внутреннего и платой управления внешнего блока кондиционера в течение 10 сек. или более. Как это проверить? Как понять идёт формирование сигнала или нет?
Очень просто: между Клеммами 2 и 3 должен быть непостоянный потенциал U= — 7 до -14 вольт, лучше всего и нагляднее это можно замерить на осциллографе, установив значение напряжения до 15 вольт постоянного тока.
Плата внешнего блока кондиционера
На экране (верхняя часть) будет видно формирование сигнала внутренним блоком кондиционера, нижняя часть осциллограммы — ответный сигнал внешнего блока кондиционера.
Как пример из практики: После зимы запускают кондиционер Мицубиси, а он моргает как ёлка. Что такое, в чём проблема? Ведь автомат был выключен, сплит система стояла всю зиму обесточенной.
- Да, это так, но мало кто знает, что обесточивать у кондиционеров нужно не только фазу, но надо также разрывать и ноль (нейтраль), так-как система управления кондиционером идёт через О, а он тоже имеет потенциал по отношению к «земле».
Например: проходят сварочные работы, и. как у нас обычно работяги поступают, один провод на фазу, другой к батарее, всё, можно сваривать. Можно, только это проверка не полностью отключенного прибора сплит системы) на «пробой».
Удар молнии, сильный ветер замкнул провода на столбах, упало дерево на провода внешней разводки. Результат — пробита цепь управления на платах внешнего/внутреннего блоках сплит системы. Платы импульсного управления: ремонтируем вместе, своими руками
Защитные элементы системы управления кондиционером, — стабилитрон, варистор и диодный мост.
Ремонт платы, проверка и замена стабилитрона
Неисправный стабилитрон С39 (39 вольт) на 1 Вт:
- внешний блок; обозначение на плате ZD1 стабилитрон — С39 сопротивление 540 Ом, при обратном замере сопротивления не «звониться», проверяется как обычный диод:
- внутренний; обозначение стабилитрона на плате ZD2, соответственно сопротивление 528 Ом
Если значения сопротивлений стабилитрона сильно отличаются от данных, то меняем стабилитрон на другой. В моём случае на 39 В одно-ватного стабилитрона не нашёл, поставил на 36 В (С36) аналог. Плата внешнего блока заработала.
Плата наружнего блока инвертора
Возможны варианты пробоя варистора на 470 В (на схеме он в защитной полиэтиленовой плёнке зелёного цвета), но тогда кондиционер вообще не будет реагировать на вкл. выкл. Этот случай при неисправностях цепи управления мы исключаем, неисправный диодный мост нам не даст напряжение -14В.
За формирование сигнала отвечает микросхема как на внутреннем, так и на наружнем блоке, проверяем осциллографом прохождение сигнала последовательно от цепи питания системы управления до микросборки. Возможно неисправен семистор, не исключаем и это вариант, но это уже совсем другой сложности ремонт.
Ремонт инвертора.
Ремонт инверторных кондиционеров серий Mitsubishi-Heavy сервисное руководство, cervis_manual_GZ:
- SRK/SRC 20/25/35/50 ZJP -S;
- HotRodS SRC-20/25/35 ZJX-S;
- SRK/SRC SRC-25/35 QA-S
- SRK/SRC 20/25/35/50 ZJP -S;
- SRK/SRC 20/25/35/50/60 ZJX-S.
Расположение деталей на печатной плате инвертора
Ремонт печатных инверторных серий кондиционеров — аналогичен. На рис. указаны наиболее уязвимые навесные компоненты платы. Это всё те-же стабилитроны ZD1 и ZD2, конденсатор, управляемый диод д1.
Все перечисленные элементы платы отвечают за питание микросхемы, которая формирует управляющий сигнал. По аналогии с простыми кондиционерами он/оф проводим диагностику платы.
Ремонт самого инвертора, — силовой части кондиционера инвертерного типа Мицубиси см. тут тык.
Проблема с ремонтом не решена? Кондиционер не работает? Ищем поиском ya.ru
Но, если результат по ремонту импульсного источника питания кондиционера отрицательный, не отчаиваемся и не опускаем руки. Под рукой всегда у нас объективная по выдаче и быстрая система поиска Яндекс. Как правило когда мы попали в сложную ситуацию с поиском мы выбираем ya.ru. И что -же мы нашли быстро? — То что надо:
Ремонт платы кондиционеров с импульсным источником питания.
О, нашёл сайт masterxoloda.ru На данном сайте дан такой текст: Импульсные источники питания применяются как на простых кондиционерах, так и на сплит системах с постоянной производительностью, инверторного типа. В настоящее время кондиционеры представляют из себя высокотехнологичные устройства со сложной логикой управления и множеством функций, системой самодиагностики и инвертерным управлением компрессором.
Поломки инверторных сплит систем
Всем этим управляет микропроцессор со схемой обвязки, для которого нужно низковольтное питание.
Используют два варианта — схемы с понижающим сетевым трансформатором и импульсные преобразователи напряжения. Основное отличие импульсных источников питания, это преобразование частоты с 50 Гц до, примерно, 25-150 кГц, что значительно уменьшает габариты трансформатора.
Основное преимущество трансформаторной схемы питания — простота схемы, а недостаток большие габариты и вес. Платы импульсного управления: ремонтируем вместе, своими руками
Преимущества импульсного питания — небольшие габариты, возможность сохранить маленькую высоту платы, более точное поддержание выходного напряжения. Недостатки — большее количество деталей, наличие активных компонентов и, соответственно, необходимость их охлаждать, помехи при работе, выход из строя при перенапряжении, большая стоимость ремонта при поломке.
Большинство недостатков импульсных источников питания разработчики устранили или минимизировали и теперь они представляют собой современные решения для питания электронных устройств и применяются в большинстве плат кондиционеров, трансформаторы используют лишь в низко-бюджетных моделях и то всё реже и реже.
источник:
Схемы импульсных источников питания. Ремонтировать платы с импульсным управлением не так-то и просто, обычно их сразу выбрасывают и меняют. Но мы попробуем и. отремонтируем
Источник
Платы управления Mitsubishi Electric
Платы или блоки управления кондиционеров называют мозгом сплит-системы: в них прописаны алгоритмы работы, управления и вся поступающая информация с датчиков, пульта обрабатывается там. Обычно платы управления разделяют на основной блок управления кондиционера, блок ротации Mitsubishi и второстепенные: питания, идентификации и другие.
Для того чтобы подобрать подходящий блок управления кондиционером Mitsubishi Electric, необходимо знать точную маркировку единицы оборудования (наружного или внутреннего блока) и её серийный номер. При неправильном подборе и замене кондиционер может выйти из строя, поэтому важно доверять ремонт или техническое обслуживание кондиционеров профессионалам из сервисного центра.
Блоки управления кондиционером Mitsubishi Electric
Выбор платы Mitsubishi рекомендуется доверить специалистам, при самостоятельной замене или ремонте будьте готовы к возможным последствиям из-за ошибок коммутации, неправильной установке печатной платы ME, перебоям или несоответствиям стандарта питающей сети. Блоки управления кондиционером Mitsubishi Electric обладают повышенной защитой, но перебои в напряжении могут привести к поломке блока управления ME и других деталей.
Платы управления кондиционерах Митсубиши поставляют в виде электронного печатного узла. Он представляет собой печатную плату ME с установленными элементами, которые обеспечивают дополнительную защиту и возможность реализации дополнительных команд.
Как проявляется неисправность платы кондиционера Mitsubishi Electric?
Если светодиоды стали мигать, а перезапустить сплит-систему невозможно, то проблема в сбое программных настоек и поломку можно исправить перепрограммировав код в сервисном центре.
Одна из основных причин возникновения неисправности — перебои напряжения, в этом случае, требуется ремонт или полная замена.
Иные причины поломки блока кондиционера:
- неисправность температурных датчиков, датчиков давления
- неисправность компрессора
- неисправность инвертора
- неправильная эксплуатация оборудования
- ошибки при монтаже
- несоответствующая деталь
Избежать возможные перебои можно, если доверить техническое обслуживание кондиционера надежному сервисному центру. А купить оригинальные платы, блок управления или ротации Mitsubishi Electric у официального представителя — верное решение: так Ваша сплит-система прослужит значительно дольше.
Купить платы Mitsubishi Electric в Москве
При обнаружении неисправности следует обратиться в сервисный центр. Для экономии сотрудники могут посоветовать приобрести универсальную деталь, но для специалистов технического обслуживания ME покупка оригинальных плат ME, электронной печатной платы Mitsubishi — гарантия качества, безопасности.
Купить платы Mitsubishi Electric в Москве Вы можете самостоятельно через сайт Mitsubishi Electric или позвонив по телефону.
Частые вопросы о платах управления ME
Поменяли предохранитель на кондиционере, но он так и не включился. Нам посоветовали заменить плату. Подскажите, как подобрать подходящую?
Для подбора подходящей платы необходимо назвать модель и серийный номер оборудования. Наши специалисты окажут квалифицированную помощь в подборе платы для кондиционера МЕ. Оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону +7 495 798 64 40.
От скачков напряжения сгорела плата, что можно сделать для предотвращения?
У многих моделей стоит защита платы от разовых скачков напряжения, но при регулярном перенапряжении сети для безопасной работы климатической системы установите стабилизатор напряжения.
Как заменить плату управления?
Замена платы и других деталей системы охлаждения должна осуществляться специалистами авторизованного сервисного центра. Для замены специалист:
Источник
Тема: Китайская переделка инверторных кондиционеров.
Китайская переделка инверторных кондиционеров.
Китайцы начали выпуск унифицированных плат для бытовых инверторных кондиционеров. Аналогов в мире нет. Описание плат очень краткое, на китайском языке — сохраняют коммерческую тайну. Предлагаю разоблачить секретную технологию плат, которые китайцы создали для установки в любой инверторный кондиционер вместо неисправной оригинальной платы.
Обсудить достоинства и недостатки китайской доработки.
Я китатайский знаю плохо, буду благодарен, если кто укажет на ошибочный перевод иероглифов. Плат внутреннего блока и инвертора много — 12 разновидностей:
1801,1805,1811,1813,1815,1816,1817,1818, 1830,1831,1832,1833.
Заявленный диапазон эксплуатации:
Диапазон эл. сети: 160V — 260V
Ток номинальный — 11А.
Ток макс.-20А.
Инверторный компрессор во всех платах работает в режиме START/STOP
c заранее выбранной фиксированной частотой 70/80/90/100 Гц.
— Обратная связь между ВБ и НБ отсутствует.
— Аварийные защиты заблокированы.
— На платах отсутствуют варисторы и предохранители от перенапряжения сети.
— При утечке фреона перегрев компрессора контролируется термодатчиком инвертора.
— Обмерзание всаса компрессора при грязном испарителе, перезаправке или остановке вентилятора внутреннего блока не отслеживается.
Схема подключения INDOOR PCB:
Слева направо:
1 — 4WV
2 — AC OUTDOOR_FAN
3 – HEATER COMPR.
4 – PCB INVERT COMPR.
5 – (L) POWER
6 — AC INDOOR_FAN
7 – (N) POWER
8 – T PIPE
9 – T ROOM
10 – ИК ПДУ
11 — SWING
Межблочный кабель при установке этой платы в инверторный кондиционер надо добавлять:
1 — 4WV
2 — AC OUTDOOR_FAN
3 – HEATER COMPR.
4 – PCB INVERT COMPR.
5- (N) POWER
Простейший комплект плат:
Набор для инверторного кондиционера без EEV: AC FANOUTD, AC FANIND.
1 – Плата инвертора
2 – плата внутреннего блока
3 – Плата фильтра
4 – ИК ПДУ
5 – ИК панель упр-я
6 – Силовой тр. INDOOR
Гадание по фото о назначении элементов.
INVERTOR PCB Слева направо:
1 – (W) COMPRESSOR.
2 – (V) COMPRESSOR.
3 – (U) COMPRESSOR.
4 – (-) фильтр 1500 мкф/400V
5 – (N) POWER.
6 — (+) фильтр 1500 мкф/400V
7 –(L) POWER.
8 – T DISHARGE
9 – RED LED
10- J1, J2, J3, J4, J5 — ?
11 –DSW: 70Hz,80Hz,90Hz,100Hz
IC IPM — ?
Контроллер отсутствует.
INDOOR PCB HZ1108A VER 3.0 Слева направо:
1 — 4WV
2 — AC OUTDOOR_FAN
3 – HEATER COMPR.
4 – PCB INVERT COMPR.
5 – (L) POWER
6 — AC INDOOR_FAN
7 – (N) POWER
8 – T PIPE
9 – T ROOM
10 – ИК ПДУ
11 — JP2(1-5) — ?
12 — SWING
Предохранитель 3А отслеживает ток вентилятора, подогревателя, 4WV.
Предохранитель в цепи инвертора компрессора 15А отсутствует.
Демпфер возле SHA-T90 не запаян, варистор SVR471 + предохранитель отсутствует — эконом вариант.
Набор для инверторного кондиционера без EEV: DC FANOUTD. AC FANIND.
1 – Плата инвертора
2 – плата внутреннего блока
3 – Плата фильтра
4 – ИК ПДУ
5 – ИК панель упр-я
6 – Силовой тр.
Гадание по элементам платы инвертора c фиксированной скоростью DC вентилятора и инверторного компрессора, в поисках разъема для EEV:
INVERTOR PCB HZ1815-1818 (VER2.0) Слева направо:
1 – (W) COMPRESSOR.
2 – (V) COMPRESSOR.
3 – (U) COMPRESSOR.
4 – DC FAN OUT
5 — (-) фильтр 1500 мкф/400V
6 – (N) POWER.
7 — (+) фильтр 1500 мкф/400V
8 –(L) POWER.
9 – T DISHARGE
10 – RED LED
11 –DSW: 70Hz,80Hz,90Hz,100Hz
12 – EEV — ?
Где трансдюссер и термодатчик для EEV — ?
Где связь с платой внутреннего блока?
IC IPM — ?
Контроллер отсутствует.
Источник