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CRJ-200飞机空调系统常见故障分析与排除

CRJ-200飞机空调系统常见故障分析与排除
CRJ-200飞机空调系统常见故障分析与排除

汽车无法启动的故障原因和排除

汽车发动机无法启动的原因和故障排除 序言 汽车发动机无法启动是较为常见的现象,现在买车的人越来越多了,在汽车启动的过 程中可能会遇到车子启动困难的现象,特别是车子停放几天或者一段时间后,启动非 常困难,或者是根本不能启动。对于像这类发动机启动困难,一般伴随的结果就是燃 油消耗过高,遇到上坡时,你可能会发现动力不足,爬坡吃力的现象,感觉就是车子 明显的偏软。对于发动机启动困难的现象,现从发动机启动困难的一些原因和解决的 办法来简要分析下。 步骤/方法 第一、油箱没油或者燃油油位低导致不能正常供油引起的,给油箱加满油就可以了。 第二、喷油器出现问题,(1) 喷油器O型密封圈损坏或丢失,检查密封圈,有损坏就 更换;(2)喷油器有污物或者调节不当,对喷油器重新调整,检查清洗滤网或者更换。 第三、进气系统问题,(1)进气管堵塞,检查空气滤清器和进气管路;(2)进气系统阻力超出技术规范严格参照规范来执行修改。 第四、燃油油道中存在杂物堵塞进气管,着重检查空气滤清器和进气管路,清除杂物。 第五、燃油泵出现问题 (1)燃油输油泵进口滤网堵塞解决办法就是清除污物;(2)齿 轮泵驱动轴断裂或者错位,重新调整或者更换新的驱动轴配件。 第六、燃油进油口问题 (1)进油口因杂物赌塞,仔细检查滤清器是否存在异物,及时 清理;(2)进油口漏气,仔细检查接头和软管是否接紧。 第七、燃油质量问题 (1)燃油等级与应用类型不符;(2)劣质燃油或者燃油中混有水。及时更换合乎等级的正规燃油。 第八、断流阀出现问题一般断流阀因线路接触不良或者断线,试着手动控制开关启动看看,同时检查线路是否出现问题。 车辆无法启动是一个相对比较常见的问题,在车辆无法启动的时候您不妨从以下几个 方面对车辆进行一下初步检查。 1、首先看看油表显示是否有油,很多新司机由于经验不足会忘记加油,车辆没 有了汽油自然不能启动。

中央空调系统常见故障分析

航天大厦中央空调系统常见故障分析——李苏雄 航天大厦是麦克维尔(型号:WSC087LAU49F/E2609/C2609/R134A)冷水机组:700冷吨2台、400冷吨1台(总负荷:1100冷吨);冷冻泵75KW3台、45KW2台;冷却泵75KW3台、45KW2台;冷却塔()水吨配电机5.5KW10台;同时采用高效的变频节能系统;末端设施采用风柜(台)和风机盘管(台)按系统管道三管路段分层供冷;这就由冷却塔――冷却泵――主机――冷冻泵――风柜(盘管)+辅助设施(管道\阀\减振器\集水器\分水器等)以R134A为冷源,水的循环来实现热的搬迁;这些配置过于大。 按实际核算是:700TR是490KW,冷冻水流量为420立方/H配泵55KW;冷却水流量为517立方/H配泵75KW;冷却塔(800水吨)水流量为517立方/H配泵22KW; 400TR是280KW,冷冻水流量为240立方/H配泵30KW;冷却水流量为295立方/H配泵37KW;冷却塔(500水吨)水流量为295立方/H配泵11KW(上述数据是本人根据机组配置计算来);现在对中央空调系统常见故障与分析讲解如下: 一、离心机组的常见故障、并进行分析:

二、中央空调常见故障与解决方法(风机盘管和风柜)及分体机的介绍: 1、机器露点温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法。 ①送风量少于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。 ②有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。 ③空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。 2、系统实测风量大于设计风量产生原因及解决方法 ①系统的实际阻力小于设计阻力,风机的风量因而增大,有条件时可以改变风机的转数。 ②设计时选用风机容量偏大,请关小风量调节阀,降低风量 3、统实测风量小于设计风量产生原因及解决方法 ①系统的实际阻力大于设计阻力,风机风量减小,条件允许时,改进风管构件,减少系统阻力。 ②系统有阻塞现象,请检查清理系统中可能的阻塞物。 ③系统漏风,应堵漏。

海信空调常见故障维修的方法

现在天气越来越热了,很多小伙伴都已经开始在使用海信空调了,使用时间久了,难免会出现一些故障问题,下面就一起来看看常见故障的维修方法吧。 冷凝器散热不好。就是说,冷凝器的灰尘及赃物把冷凝器的散热功能堵死了,散热不好当然制冷就不好了。冷凝器就是散热的那些片片。这时可用小刷子扫干净,然后用冷水冲,可以开机冲。因为室外机的电路是封闭的,不会有短路现象的。最好用水龙头直接冲,冲到从冷凝器的片片能看见后面的东西。自然就好了,只要能散热,效果马上就好了。 1,缺氟利昂。空调的制冷剂是靠氟利昂,空调的氟利昂和冰箱不同,冰箱是使用的是氟利昂12,而空调使用的是氟利昂22。是高压氟利昂。许多人都有误解,认为空调一但效果不好,就是缺氟利昂,这是个很大的误区。空调缺氟利昂,只是制冷慢,相对的工作时间长,但不是效果永久不好。空调是否是由于缺氟利昂的判断,各个接口发现有油迹现象,压力不足4个压力。室外机有两个接口,高压口和低压口,一个粗一点的是低压口,另一个是高压口,高压是从压缩机往外排气的,低压口是是回路。正常的空调在制冷好的情况低压

口是结露状态,就是有水湿的样子。 2,严重缺氟利昂的空调,在室外机的两个出口都有冰霜。那就说明了真的缺氟利昂了。但在要加氟利昂之前,必须要查出是从那个接口泄露的。否则即便是加了,也还是要跑掉的,造成年年加氟利昂的恶性循环。所以查出泄露点修复后再加氟利昂,就能使用的长远了。 3,总结起来,就是下列两点造成的制冷效果不好,冷凝器散热不好,缺氟利昂。一般散热不好造成的制冷不好的为多。如果真的是由于缺氟利昂造成的效果不好的话,只要从新换好接口就不爱坏了。加氟时不能过量,如果过量同样能引起效果不好。有些用户一看效果不好,就叫维修人员加氟,在加氟时顺便清理室外机,其实加氟是假,清理才起作用呢,但只有这样才能收到高一点儿的费用呢。 4,如果空调不启动,可用手动方式强制开机,如果能启动了,就是遥控器的故障,也可能是接收头或手柄其中有一项有故障。实属压缩机的故障,要先看启动器是否正常,电路是否有虚接的插头。一般压缩机是不容易坏的。但如果风扇有故障也会造成压缩机过热保护的。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

TCL空调常见故障代码汇总新

第二节故障代码速查表一、KF(R)-34GW/E5: 二、KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2 ●:表示亮;○:表示灭 三、KF-25GW/JK2,KF-35GW/JK2

四、KFR-51LW/Aa2,KFR-51LW/Ba2 五、KFR-75LW/(S)2,KFR-120LW/(S)a2

六、KF-34GW/JK3,KFR-34GW/JK3 室内管温传感器 ●○●○○○○○●○●○ 室内管温短路或断路 1.5秒 2.5秒 室温传感器 ●○○○○○ 室内温传短路或断路 2.5秒 3秒 室内风扇 ●○●○●○○○○○●○●○● 单片机12秒未接到转速反馈信号 2.5秒 2.5秒 七、KF(R)-32GW ,KF(R)-32GW/(B)1,KF(R)-23JK1,KF(R)-25GW/JK

或低于30℃(制热),此时定时灯闪亮(5次/8秒),说明室外机异常。若室内机盘管温度持续40分钟高于25℃(制冷)或低于30℃(制热),则压缩机关,上述过程中若压缩机继电器发生断开,则从压缩机继电器再次闭合时开始计时。 八、KF(R)-23JK5 1、压缩机连续工作时间≥10min,盘管温度≥房间温度-5℃,转低速5min后仍盘管温度≥房间温度-5℃, 则关闭空调。 2、故障定义 (1)、风机故障:定时灯10秒闪3下 (2)、室温传感器故障:定时灯10秒闪1下 (3)、室内盘管传感器故障:定时灯10秒闪2下 (4)、制冷系统故障:定时灯10秒闪5下 3、当室内风机(调速风机)30s内转速≤500rpm时,则关闭空调器,室内风机停机保护: 九、KF(R)-26GW/AJK,KF(R)-35GW/AJK 1、当出现异常保护时,控制主板在关机的同时,运转指示灯位置显示相应故障: 内风机异常●○●○●○○○○○单片机12秒未接到转速反馈信号 2、当T1、T2、T3出现异常时,在运行指示灯上显示相应故障: T1 ●○○○○○室内进风温度传感器异常 0.5秒2.5秒 T2 ●○●○○○○○室内管温传感器异常 1.5秒 2.5秒 T3 ●○●○●○●○●○●○○○○○室外管温传感器异常 5.5秒2.5秒 注:黑●表示亮白○表示灭 十、型号:KF(Rd)-50LW/EY,KF(Rd)-60LW/EY,KF(Rd)-75LW/EY5,KF(Rd)-75LW/ESY5。 1、在压缩机运行5分钟之后,如果|RT-IPT|≤3℃,并持续5分钟,则压缩机、室外风机停。3分钟之后, 压缩机、室外风机恢复运行。若再次出现上述情况,则判为系统故障,室内、外机停,运行灯闪烁,直至人工干预。(故障代码为E4)。 2、室内回风温度传感器损坏(故障代码为E5) 取消系统异常保护,指示灯闪。 3、内盘管温度传感器损坏(故障代码为E6) 取消制冷防过载保护、制冷防冻结功能及系统异常保护,化霜、防冷风及吹余热则用定时方式,防冷风定时时间应为30秒开低风,压缩机开2分钟转设定风,吹余热改为15秒低风30秒停风,指示灯闪。 4、室外盘管温度传感器损坏取消温度控制除霜,改用智能除霜,指示灯闪烁。(故障代码为E7)。 十一、KFR-51LW/E1

飞机舱中空调系统的工作原理:飞机空调系统工作原理

凡是乘坐过飞机的人都会有这样的感觉皮肤干燥,非常容易口渴。这是何故呢?原来都是由于机舱中的空调使然。通常情况下,由于高空中的气温很低,常常可达到零下几十摄氏度。然而令人们感到不可思议的是在如此低的温度下,飞机上的空调却仍然在制冷。下面我们就谈谈这个问题。 一、热力学第一定律 对于一个物体,若它既没有吸收热量,也没有放出热量,那么外界对它做多少功,它的内能就增加多少;如果它既没有对外做功,也没有其他物体对它做功,那么它从外界吸收多少热量,它的内能也就增加多少;若它既吸收了热量,外界又对它做了功,那么物体内能的增量就等于它吸收的热量和外界对它做的功之和。 如果用△U表示物体内能的增量,Q表示物体吸收的热量,W表示外界对物体所做的功,则有△U=Q+W。上式表示出了物体内能的变化量与功、热量的定量关系,此即为热力学第一定律。 二、高空中的气温变化规律 要了解高空中的气温变化规律,首先要弄清楚什么是气团。所谓气团是指温度、湿度和其他许多物理性质基本相同的大范围的空气团。一般说来,气团所占的空间很大,其平均范围在几百到数千千米,竖直厚度可达几千米至十几千米。气团是大量的空气长时间停留在某一地区形成的。因此它的物理性质主要是由该

地区的地理环境和地表性质所决定的。正是由于气团很大,所以其边缘部分与外界的热交换对整个气团没有明显的影响,即可以把热力学第一定律中的Q认为是零,因此气团内能的增加(减少)就等于外界对它做功的多少(或它对外界做功的多少),即△U=W。 由于阳光烤暖了大地,地表又使得低层的气团温度升高,密度减小,因此会上升。低层的气团在上升的过程中又会不断地膨胀,排挤周围的空气,从而会对外做功,内能减小,温度降低。正是由于这个原因,使得距地面越高的地方,空气的温度越低。对于干燥的空气,大约每升高1 km,温度约降低7℃左右。这样,同学们也就不难推算出,对于万米的高空来说,通常其气温大约在-50℃。 三、高空中的气压变化规律 大家都知道,某处的气压值应等于该处单位面积上大气柱的重力。又因大气层有一定的高度范围,因此对于高度越高的地方,压在其上面的空气柱也就越短,该处的大气压也就越低。这也就不难理解为什么大气压总是随着高度的增加而减小。实验测得,海平面的大气压约为013×102kPa,而在5 km的高空,大气压约为50.5 kPa。 一般在低层大气中,上升相同的高度气压降低的数值会大些,在高层空气中大气中,上升相同的高度气压降低的数值则会小些,这是因为低层的大气密度大、高层的大气密度小的缘故。据测量,在近地大气层中,每升高100 m,大气压平

广东省创新杯说课大赛汽修类一等奖作品:《起动机不转故障诊断与排除》 教学设计方案

《汽车电气设备常见维修项目》 起动机不转故障诊断与排除 教学设计(4课时) 一、教材分析与使用: 1、使用教材:《汽车电气设备常见维修项目》人民交通出版社朱自清主编; 工作页:《起动机不转故障诊断与排除工作页》自编; 导学案:《起动机不转故障诊断与排除导学案》自编。 2、教材分析: 项目设计思路 电路分析能力是中职学生普遍存在的薄弱环节。因电不看见、摸不着,学生“怕电”,要使学生“懂电”、“不怕电”,到“喜欢电”。因而通过对一种典型车型(威乐车)起动机控制电路及控制原理的学习,再去分析、检测、排除另一种典型车型(卡罗拉)起动机不转故障;提高学生的电路综合分析能力及应变能力,避免机械模仿,学会知识迁移。学习过程以学生为主体,教师为主导,模拟实际维修企业现场,分组进行项目学习。学生根据起动机不转故障现象,结合电路图、检修工作页、导学案及维修手册等,充分发挥小组成员的参与意识,提出引起故障原因的各种猜想,分析、查找故障原因,最后归纳出电路故障的诊断思路和检修流程,并根据流程完成故障的诊断排除。作为对表现优秀小组及组员的奖励,结合学校学生专业创业(创业教育为我校办学特色,目前我校汽修部已运营有汽车维修与保养、汽车美容、汽车配件及用品销售三个学生专业创业项目,服务对象主要面向本地区广大教职员工。创业项目既为学生提供了专业技能学习的平台,学生每月还有一笔创业收入。)给予获得专业创业项目资格的积分,充分体现学校的办学特色(公益、法治、创业、创新)。 教材处理 本教材着重于维修的内容和操作步骤,而缺乏对具体控制电路及控制原理的分析及运用。故先将本章的教材内容整合成4个学习项目,分别为起动机的构造、原理与拆检项目;继电器的构造、原理与检修项目;点火开关的构造、原理与检修项目、起动机不转故障诊断与排除项目(本次课项目)。通过以项目任务作为教学内容的载体,并结合自编的导学案、检修工作页及评价表等,引导学生在逐步探索中完成学习任务,实现分析、解决实际维修项目。 本内容的地位和作用 本部分内容是第四个项目(综合项目)。通过本项目,串联起前三个项目,致力于培

中央空调维修方法

现在家家户户差不多都有中央空调,方便了我们的生活,但是用久了,它也会出现一些故障,那么下面我们就一起来看看,我们该怎么解决这些问题? 常见故障自测:机器也需要休息,中央空调并不是永动机,在常年的使用过程中,中央空调会出现一些常见故障,那么怎样判断中央空调的常见故障呢?中央空调常见故障有什么自测方法呢?专家提示,家用空调器常见故障的判断基本方法是:看、听、摸、测、析。 常见故障判断方法-看:仔细观察空调器各部件的工作情况,重点观察电气系统、通风系统和制冷系统三部分,判断它们工作是否正常。观察电气系统熔丝是否熔断,电气导线的绝缘是否完整无损,电路板有无断裂,连接处有无松脱等;观察空气过滤网、热交换器盘管和翅片是否积尘过多,进风口、出风口是否畅通,风机与扇叶运转是否正常等;观察制冷系统各管路有无裂缝、破损、结霜与结露等情况,制冷管路之间、管路与壳体等有无相碰摩擦。

常见故障判断方法-听:通电开机细听空调器压缩机运转声音是否正常,有无异常声音,风扇运转有无杂音,噪音是否过大等。空调器在运行中,正常情况下振动轻微、噪声较小,一般在50DB以下。 常见故障判断方法-摸:正常情况下,冷凝器的温度是自上而下逐渐下降,下部的温度稍高于环境温度。正常情况下,将蘸有水的手指放在蒸发器表面,会有冰冷粘住的感觉。干燥器、出口处毛细管在正常情况下应有温热感。距压缩机200MM处的吸气管,在正常情况下,其温度应与环境温度差不多。 常见故障判断方法-测:为了准确判断故障的性质与部位,常常要用仪器、仪表检查测量空调器的性能参数和状态。如用检漏仪检查有无制冷剂泄漏;用万用表测量电源电压、各接线端对地电流及运转电流是否符合要求,由电脑控制的空调器,还应测量各控制点的电位是否正常等。 常见故障判断方法-析:经过上述几种检查手段所获得的结果,大多只能反映某种局部状态。空调器各部分之间是彼此联系、

家用空调常见故障维修方法

目前,家用空调走入了千家万户,故障维修、清洗成为了一个大问题,下面,为你讲解相关案例知识: 案例、导水槽脏阻导致漏水 故障现象:内机漏水 原因分析:空调己使用二年时间,以前未出现漏水现象,因此基本可以排除安装问题,应该为排水阻塞造成,工机观察,工作时间较长后,冷凝水从背板连接管凹槽处沿缝隙流下,从外表观察内机安装水平,清洗过滤网,拆开罩壳,蒸发器较干净,采用人工试水,蒸发器未有漏水,且排水流畅,当试后拆蒸发器时,发现水从背板(底盘)连管凹槽处流出,当把内机取下时,发现后部导水槽内有很多沙灰堵住出水孔,使水溢出槽外,造成堵住的主要原因是墙壁受潮变松内机工作共振使松脱的沙灰落入槽内所至。 解决措施:清理干净槽内的异物并用防潮塑料片隔离墙壁,防止再次落入沙尘。 经验总结:M系列漏水原因多样,主要有: 1 、内机底座电机架左侧与集水槽连接的部位,由于注塑方面的原因而产生缺料,出现一条缝隙,造成漏水;

2 、底座背面集水槽右端最高处,由于注塑不好有条小缝,冷凝水会顺着此缝隙漏出; 3 、导风架的出水嘴处保温海绵粘贴不到位,或者保温海绵脱落,导致此处产生凝露水滴下; 4 、导风板摆动设计不合理,导致导风板上产生凝露水而滴下。 解决方法: 1 、第一种和第二种漏水可用玻璃胶补上缺口,或者用电烙铁把缺口烫平补上; 2 、第三种漏水将保温海绵(38×36×5mm中间挖孔 Φ17mm)粘贴到位,粘贴比较情况见附图(1); 3 、第四种漏水在导风架上贴一块15×10×10mm的PE海绵以顶住导风板,改变步进电机零位,消除导风板上下出风不均。 闪电维修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

运五/B型飞机冷气系统常见故障原因分析及措施

运五/B型飞机冷气系统常见故障原因分析及措施 通过分析冷气系统的组成,介绍维护过程中应该注意的问题及方法。冷气系统;漏气;预防 故障现象 2015年07月X日,某部组织昼间飞行训练。运五/B型飞机升空30分钟后,飞行员反映冷气系统不打压,返航后检查发现座舱内冷气压力只有25kg/cm2,小于规定的30kg/cm2。 故障排查 经分析,造成冷气系统不打压的原因有:①短舱内向分油分水器开关未拧紧、忘关或关反。现场询问机械师和复查,得知开关已正确拧紧,地面试车,仍不打压,排除人为差错原因。②冷气开关活门密封胶圈不密封漏气。反复转动冷气开关手柄,没有漏气,排除了这种可能。③自动调压器工作不良。由于自动调压器调压弹簧或固定销杆弹簧疲乏,或锥形滤网堵塞,使冷气压力未达到规定值(40㎏/c㎡--50+4㎏/c㎡)时,活门就被提前卸荷打开放气;或冷气滤过脏使冷气不能进入系统。在地面用冷气瓶对充气嘴充气,冷气压力表指示增大,排除了这两种可能。④打开飞机发动机右则包皮,发现连接冷气泵到防火墙之间的冷气导管断裂,更换这段冷气导管,地面试车检查良好。根据以上分析及检查情况,判断导致冷气系统不打压的原因是冷气管路断裂漏气。 原因分析 运五/B飞机冷气系统由供压部分和刹车部分组成,冷气泵在的偏心轴在气缸活塞连杆传动装置的带动下,做上、下往复运动,冷气泵就使产生向高压气体通过导管,经过分油分水器、自动调压器、冷气滤、冷气开关、压力表向冷气瓶充气,使冷气瓶内空气压力逐渐升高。当发动机未工作时,没有地面冷气设备的情况下,打开冷气瓶还可以给起落架的減震器和轮胎充气。而这所有的过程,都必须经过冷气系统的导管传输,冷气泵在工作时,产生高压脉冲,首先进入和防火墙之间的导管(经过防火墙连接分油分水器),这时的高压气体没有经过系统过滤、卸荷,因此能量大,而冷气导管的材料主要铝合金,外表刷一层黑色磁漆防止锈蚀,是容易对导管内壁造成损伤。 分析冷气导管断裂的原因有:①导管安装角度不合适,安装后导管本身存在弹性恢复力,长期工作积累应力集中。②在平时的飞行后检查中,方法不当,用力过大的扳动导管。③导管材料多为铝合金,导管壁太薄,承受冷气压强能力弱。 ④导管长期工作,产生锈蚀,没有及时处理。 折下冷气导管,发现其断裂横截面,有锈蚀痕迹,导致导管断裂,冷气系统漏气而不打压。

汽车空调常见故障诊断与检修

汽车空调常见故障诊断与检修 摘要:本文针对汽车空调制冷系统常见的故障作出了简单的分析,通过实际情 况给出了一些解决故障的方法。以汽车空调故障检修的方法,对汽车空调系统的 再深入探讨,以达到对汽车空调系统的了解,并运用在实际工作中。 关键词:汽车空调;分析;诊断;检修一、汽车空调的工作原理压缩机运转时,将蒸发器内产生的低温低压制冷剂蒸气吸入并压缩后,在高温高压(约70℃,1471KPa)的状况下排出。 这些气态蒸气流入冷凝器,并在此受到散热和冷却风扇的作用强制冷却到50℃左右。这时,制冷剂由气态变为液态。被液化了的制冷剂,进入干燥器,除去了 水和杂质后,流入膨胀阀。 高压的液态制冷剂从膨胀阀的小空流出,变为低压雾状后流入蒸发器。雾状 制冷剂在蒸发器内吸热汽化变为气态制冷剂,从而使蒸发器表面温度下降。从送 风机出来的空气,不断流过蒸发器表面,被冷却后送进车厢内降温。气态制冷剂 通过蒸发器后又重新被压缩机吸入,这样反复循环即可达到制冷目的。 二、制冷系统及压缩机的装配制冷系统及压缩机的安装与拆卸顺序正好相反。在每个管接头处清洗干净后,有O 形密封圈。安装时应在每个密封表面涂上一点 规定的冷冻油,以提高其密封性能。安装储液干燥器时,其进口IN 应与冷凝器出口管道相接;装离合器定子时,一定要使其与压缩机壳上的销钉对齐;当电磁离 合器装配好后,应测量转子和中央间的间隙值,正常情况下应为0.4-0.7mm,否 则可调整垫片厚度。 装配时应注意以下几点:1.按要求安装各管路的接头和各固定螺栓,并按规 定的扭矩拧紧。2.检查所有的零部件,保证无损坏,且各相邻的零部件之间互不 干涉。3.压缩机的吸入管与排气管接头要联接可靠,并进行泄露检查。4.进行泄 露检验,确保各联接部位没有泄露现象。5.对压缩机驱动皮带的松紧要按规定进 行调整。 三、空调制冷系统常见故障的分析与排除1、制冷剂泄漏,制冷系统完全没 有冷气吹出,其原因为:制冷系统中无制冷剂或制冷剂泄漏,制冷剂泄漏后,首 先要查明漏点,并将其修复好,再重新抽真空,灌注制冷剂。 2、制冷系统严重堵塞,当压缩机工作时,若制冷系统中某个部位严重堵塞,没有制冷剂循环流动,则就失去了制冷作用。 这时,用压力表检测制冷系统的高、低压侧的压力值,可发现高压侧压力值 比正常时低,而低压侧的压力值成真空状态,且堵塞部位前后有明显的温差,这 一般出现在储液干燥器或膨胀阀内。因此,可用氮气对着储液干燥器或膨胀阀的 进口或出口吹气,如不通畅,说明其堵塞,需更换。 3、压缩机部件损坏,压缩机缸垫窜气、进排气阀损坏,均能造成压缩机不 能压缩制冷剂或压缩不良。此时,用压力表检测压缩机工作时的进气压力和排气 压力,可发现两者压力相同或相差不大,提高发动机转速时,其压力值仍无明显 变化;用手触摸压缩机上的进气管和排气管。可感觉两者温差不大。当压缩机出 现缸垫窜气时,用手触摸压缩机会感觉非常烫手。这时,一般需更换损坏的部件。 4、输出的制冷量不足(即吹出的冷气不凉)的原因和检修:4.1 制冷剂不足 当制冷系统中循环制冷剂不足时,高、低压侧的压力值均会比正常时低,且从观 察窗内可看到气泡流动。此时,在检查系统无泄漏后,应添加适量的制冷剂。 4.2 制冷剂过多如充注的制冷剂量超过制冷系统的正常容量,必然使冷凝器

起动机常见故障分析及排除

70农机使用与维修2011年第5期起动机常见故障分析及排除 黑龙江省五大连池市农机监理站崔德友 黑龙江省佳木斯市郊区长发镇政府张丽波 拖拉机上的起动机是将电能转换成机械能,带动发动机旋转,帮助发动机启动的装置。起动机的工作不仅决定于起动机本身,还与发动机、蓄电池、起动线路的状态有关。因此对起动机的故障现象应综合分析。 1.启动时电磁开关不动作 转动预热起动开关,电磁开关不能吸动铁芯,因而不能带动直流电机运转。其原因如下: (1)蓄电池严重亏电,输出电流过小,不能使电磁开关的吸引线圈产生足够电磁力吸引铁芯动作,使电磁开关失灵。 (2)蓄电池导线接头松动或导线断路,电路不通。 (3)起动开关损坏,或熔断丝熔断。 (4)电磁开关吸引线圈断路或短路,不能吸动铁芯动作。发现电磁开关不动作,应首先检查熔断丝是否完好,导线接头紧固及接触情况,然后打开大灯(或按喇叭按钮)判断蓄电池存电状态,再用螺丝刀短接电磁开关大小接线柱,如火花很强或电磁开关发热,表明吸引线圈短路或断路,应拆下进行检修。 2.起动机不运转 启动发动机时,电磁开关发出“哒哒”声,但起动机不能运转。产生这种故障现象的原因是: (1)蓄电池电桩腐蚀或导线接头松动引起的接触不良,电路接触电阻增加,起动电流减小,此时用手触摸有故障接头,感到发烫。 (2)蓄电池亏电,不能适应起动工作大电流的需要,这种情况可通过观察大灯亮度来判断。 (3)电磁开关或动触点与静触点表面烧损氧化,使通过电流太小,或铁芯行程不够(可调整),使动触点与静触点接触不良。 (4)保持线圈断路或焊点脱焊。接通电磁开关,吸引线圈产生磁力,吸动铁芯使动触点与静触点接触接通电路。此时吸引线圈即被触点短路。在正常情况下,由保持线圈使触点保持在接通位置上,一旦保持线圈因断路或脱焊而失灵,电磁开关便失去磁力使铁芯退回原位,然而铁芯刚退出原位动触桥与静触点断开,此时吸引线圈又被接通。如此反复,便发出连续不断的“哒哒”声,而起动机却运转不起来。 (5)起动机内部故障: ①电枢线圈、磁场线圈断路或短路,磁场线圈接头和接线柱焊接处脱离,电枢线圈与换向器焊接处脱焊而断路。 ②换向器表面烧损、氧化发黑或被油污弄脏,以致与电刷接触不良,电流不通。 ③电刷绝缘破损,电刷严重磨损、电刷弹簧脱落而失去压力引起电刷和换向器接触不良。如发现是电磁开关和起动机内部发生故障,应拆卸进行检修。 3.起动机运转无力 接通起动电路后,起动机驱动齿轮与飞轮齿环啮合正常,但运转无力,转速很低无法使发动机启动运转,这种情况多由蓄电池亏电所致。若蓄电池存电充足、线路正常,可能由下列原因造成: (1)接触不良,起动电流不足。有导线接头与蓄电池电桩安装松旷;电磁开关动触点与静触点局部烧损;电刷磨损或电刷弹簧压力减弱;换向器表面脏污使起动电路阻值增大等因素。 (2)磁场线圈或电枢线圈局部短路;转子轴衬套磨损过多,引起电枢和磁极运转时发生摩擦,使起动机功率下降。电枢和磁极碰撞摩擦还会造成起动机强烈的振动声响。 (3)也有一种情况是由于环境温度过低使发动机润滑油粘度增大,增加了起动机工作阻力。 4.起动机空转 通常是由于滚柱式单向离合器打滑所致。起动机长期使用以后,由于单向离合器中滚柱磨损严重,工作间隙增大失去摩擦力,造成单向离合器外圈与滚柱发生滑转,这样与外圈固定的驱动齿轮就不能带动发动机运转,产生空转现象。如空转现象发生在起动机使用初期,很可能是单向离合器外圈破裂损坏所致。发生上述现象,一般情况下均应更换单向离合器。 5.起动机温度过高或冒烟 起动机工作时温度过高并伴有冒烟,是起动机即将烧毁的征兆。其产生原因是: (1)连续接通起动机,而间歇时间又很短,大电流长时间通过线圈而引起温度升高。 (2)换向器表面烧损,或磨损失圆、积污过多等,使电刷和换向器接触不良,引起工作时换向器冒火花使线圈温度升高。 (3)磁场线圈、电枢线圈局部短路和旋转时电枢转子与定子磁极摩擦发热。 (4)电刷绝缘破损而局部搭铁,也会引起冒烟。 起动机温度过高,相当一部分原因是由于使用保养不当而引起。因此,使用过程中,操作者应严格按照说明书的要求去操作和保养。起动机冒烟,多数是由磁场线圈烧毁而引起的,因此,在保养检修时一定要注意其技术状态的变化。(01)

中央空调常见故障与维修方法

中央空调常见故障现象与解决方法 中央空调常见故障现象有: (1)、漏:指制冷剂泄漏;电气(线路、机体)绝缘破损引起的漏电等。 (2)、堵:指制冷系统的脏堵与冰堵;空气过滤器堵塞;进风口、出风口被障碍物堵塞等。 (3)、断:指电气线路断线;熔断器熔断;由于过热或电流过大引起过载保护器的触点断开;由于制冷系统压力不正常引起压力继电器的触点断开等。 (4)、卡:指压缩机卡住、风扇卡住、运动部件的轴承卡住等。 (5)、烧:指压缩机电动机的绕组、风扇电动机的绕组、电磁阀线圈、继电器线圈和触点等被烧毁。 (6)、破损:指压缩机阀片破损、活塞拉毛、风扇扇叶断裂以及各种部件破损等。 对家用空调器常见故障的判断基本方法是:看、听、摸、测、析。 1、看:仔细观察空调器各部件的工作情况,重点观察制冷系统、电气系统、风系统三部分,判断它们工作是否正常。 (1)制冷系统:观察制冷系统各管路有无裂缝、破损、结霜与结露等情况;制冷管路之间、管路与壳体等有无相碰磨擦,特别是制冷剂管路焊接处,接头连接处有无泄漏,凡是泄漏处就会有油污(制冷系统中有一定量的冷冻机油),也可用干净的软布、软纸擦拭管路焊接处与接头连接处,观察有无油污,以判断是否出现泄漏。 (2)通风系统:观察空气过滤网、热交换器盘管和翅片是否积尘过多;进风口、出风口是否畅通;风机与扇叶运转是否正常;风力大小是否正常等。 (3)电气系统:观察电气系统熔丝是否熔断,电气导线的绝缘是否完整无损,电路板有无断裂,连接处有无松脱等。特别是电气连接是否接触良好,接线螺丝、插接件极易松脱造成接触不良。 2、听:通电开机细听空调器压缩机运转声音是否正常,有无异常声音,风扇运转有无杂音,噪音是否过大等。空调器在运行中,正常情况下振动轻微、噪声较小,一般在50DB以下。如果振动和噪声过大,可能原因有: (1)安装不当。如支架尺寸与机组不符、固定不紧或未加减振橡胶、泡沫塑料垫等,均可使空调器在运转时振动加剧、噪声变大。尤其在刚启动和停机时表现得最为显著。 (2)压缩机不正常振动。底座安装不良,支脚不水平,防震橡胶或防震弹簧安装不良或防震效果不佳等。如果压缩机内部发生故障,如阀片破碎、液击等也会发出异常声音。 (3)风扇碰击。风扇叶片安装不良或变形会引起碰撞声。风扇可能与壁壳、底盘相碰,风扇的轴心窜动,叶片失去平衡也会发出撞击声;如果风扇内有异物,叶片与之相碰也会发生撞击声。. 、摸:用手摸空调器有关部位感受其冷热、振颤等情况,有助于判断故障性质与部位。正常情况下,冷凝器的温3度是自上而下逐渐下降,下部的温度稍高于环境温度。若整个冷凝器不热或上部稍有温热,或虽较热但上下相邻两根将蘸有水的手指放在蒸发器表面,会有冰冷粘住的感觉。则均属不正常。蒸发器在正常情况下,管道温度有明显差异,干燥器、出口处毛细管在正常情况下应有温热感(比环境温度稍高,与冷凝器末段管道温度基本相同),如感到比环处的吸气管,在正常情况下,其温度200MM境温度低或表面有露珠凝结及毛细管各段有温差等均不正常。距压缩机应与环境温度差不多。为了准确判断故障的性质与部位,常常要用仪器、仪表检查测量空调器的性能参数和状态。如用检漏仪检: 4、测查有无制冷剂泄漏;用万用表测量电源电压、各接线端对地电流及运转电流是否符合要求,由电脑控制的空调器,还应测量各控制点的电位是否正常等。经过上述几种检查手段所获得的结果,大多只能反映某种局部状态。空调器各部分之间是彼此联系、互相影响、析5:的,一种故障现象可能有多种原因,而一种原因也可能产生多种故障。 因此,对局部因素要进行综合比较分析,从而全面准确地判定故障的性质与部位。家用空调常见故障辨别方法很多朋友都遇到空调故障,不知如何处理。为了让朋友能够对空调有更深的认识,能够自己解决一些小故障,特意为大家总结了一些排解故障的常识和方法,感兴趣的朋友可以一起

起动机常见故障维修处理

起动机常见故障维修处理故障现象 故障原因 排除方法 起动电流过小 ①电刷严重磨损 ②电刷弹簧压力不足 ①换装新电刷 ②换装新电刷弹簧 起动机带动发 动机转动太慢 ①蓄电池有故障或充电不足 ②蓄电池与起动机之间的连 接导线有故障 ③起动机电流过小 ④起动机电流过大 ①修理、更换蓄电池或从车上拆下充电 ②清洁、装紧或更换连接导线 ③检查起动机电刷磨损程度和电刷弹簧力,必要时,更换新件 ④检查起动机状况,检查发动机有无拖滞和磨损,检查驱动器齿轮与飞轮齿圈啮合间隙,必要时予以检修或更换 起动机带不动 发动机 ①蓄电池充电不足或有故障 ②电磁开关有故障 ③驱动齿轮或飞轮齿圈损坏 ④起动机啮合力太小 ⑤起动电流大,起动机转动慢①从车上拆下蓄电池充电或换装蓄电池 ②检查电磁开关状况,必要时修理或更换 ③修理或更换已损坏的驱动齿轮或齿圈 ④台架测试,必要时修理或更换 ⑤检查驱动齿轮拨叉状况和触点间隙,检查端部轴套有无磨损,检查驱动齿轮与飞轮齿圈啮合间隙,必要时修理或更换 起动机驱动齿轮不啮合(电磁开关正常) ①触点总成有故障 ②触点总成搭铁不良 ③保持线圈有故障 ①修理或更换触点总成 ②修理搭铁螺栓的连接处 ③更换磁场线圈总成 起动机驱动装 置不分离 ①起动机在飞轮壳上未装车 ②起动机驱动端轴套磨损 ③发动机飞轮齿圈损坏 ④驱动齿轮拨叉回位弹簧折 断或失效 ①紧固起动机安装螺钉 ②更换起动机驱动端轴套 ③更换发动机驱动齿圈 ④更换驱动齿轮拨叉回位弹簧 起动机驱动装置过早脱离 ①驱动装置总成弹簧推力不 足 ②保持线圈有故障 ①更换驱动装置总成弹簧 ②更换磁场线圈总成

电磁开关未吸合 电磁开关吸合

长虹空调常见故障维修方法

长虹空调还是比较受欢迎的,在炎热的夏天,很多小伙伴都已经开始在使用空调了,但是使用时间久了之后,就可能出现一些故障问题,下面就一起来看看常见的故障以及维修方法吧。 1、空调开机制冷运行,有时室内机显示屏出现花屏或黑屏现象? 这是由于空调在夏季制冷运行时,空气湿度大,室内机出风口有时会吹出雾气,当此时再开启健康负离子,健康负离子释放出的直流高电压(电流微小)就会通过吹出的雾气产生放电作用,如果空调器电源没有接地线保护,感应到电脑板或显示屏就会产生花屏、黑屏或死机现象,解决方法:只要房间空气湿度大,建议不开启健康负离子;电源线路接地线连接牢固;重新将空调器断电后,再通电试机。 2、为什么空调在停机后,电表仍然在转? 这是因为空调电源插头没有拔下,压机加热带和变压器仍在工作。但是加热带的功率一般为27-33W,变压器的功率只有3-7W,所以电量消耗非常小。但如果机器长时间不用,则建议拔下电源插头,这样不但可以省电,而且更加安全。 3、变频空调为什么机器外壳有漏电的感觉?

因为普通空调和变频空调器都属于Ⅰ类家用电器,当变频空调外壳未接好接地线,就会产生感应电,有漏电的感觉。因此空调器必须将电源供电的插座或开关接入空调时,确保空调器的外壳接地良好就会消除感应电! 4、为什么空调开机时内机会有“水流”声? 因为刚开机时由于制冷剂突然由静止状态变成流动状态,这时由于制冷剂流动时和管路之间的“碰撞”,就会听到内机有“水流”声,但是当制冷剂流动稳定时,声音就会消失。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

中央空调常见故障和维修方法

中央空调常见故障和维修方法1 中央空调常见故障现象与解决方法 中央空调常见故障现象有: (1)、漏:指制冷剂泄漏;电气(线路、机体)绝缘破损引起的漏电等。 (2)、堵:指制冷系统的脏堵与冰堵;空气过滤器堵塞;进风口、出风口被障碍物堵塞等。 (3)、断:指电气线路断线;熔断器熔断;由于过热或电流过大引起过载保护器的触点断开;由于制冷系统压力不正常引起压力继电器的触点断开等。 (4)、卡:指压缩机卡住、风扇卡住、运动部件的轴承卡住等。 (5)、烧:指压缩机电动机的绕组、风扇电动机的绕组、电磁阀线圈、继电器线圈和触点等被烧毁。 (6)、破损:指压缩机阀片破损、活塞拉毛、风扇扇叶断裂以及各种部件破损等。 对家用空调器常见故障的判断基本方法是:看、听、摸、测、析。 1、看:仔细观察空调器各部件的工作情况,重点观察制冷系统、电气系统、风系统三部分,判断它们工作是否正常。 (1)制冷系统:观察制冷系统各管路有无裂缝、破损、结霜与

结露等情况;制冷管路之间、管路与壳体等有无相碰磨擦,特别是制冷剂管路焊接处,接头连接处有无泄漏,凡是泄漏处就会有油污(制冷系统中有一定量的冷冻机油),也可用干净的软布、软纸擦拭管路焊接处与接头连接处,观察有无油污,以判断是否出现泄漏。 (2)通风系统:观察空气过滤网、热交换器盘管和翅片是否积尘过多;进风口、出风口是否畅通;风机与扇叶运转是否正常;风力大小是否正常等。 (3)电气系统:观察电气系统熔丝是否熔断,电气导线的绝缘是否完整无损,电路板有无断裂,连接处有无松脱等。特别是电气连接是否接触良好,接线螺丝、插接件极易松脱造成接触不良。 2、听:通电开机细听空调器压缩机运转声音是否正常,有无异常声音,风扇运转有无杂音,噪音是否过大等。空调器在运行中,正常情况下振动轻微、噪声较小,一般在50DB以下。如果振动和噪声过大,可能原因有: (1)安装不当。如支架尺寸与机组不符、固定不紧或未加减振橡胶、泡沫塑料垫等,均可使空调器在运转时振动加剧、噪声变大。尤其在刚启动和停机时表现得最为显著。 (2)压缩机不正常振动。底座安装不良,支脚不水平,防震橡胶或防震弹簧安装不良或防震效果不佳等。如果压缩机内部发生故障,如阀片破碎、液击等也会发出异常声音。 (3)风扇碰击。风扇叶片安装不良或变形会引起碰撞声。风扇可能与壁壳、底盘相碰,风扇的轴心窜动,叶片失去平衡也会发

A320飞机空调系统工作原理与维护分析

Civil Aviation University of China 毕业设计(论文)专业:飞行器动力工程

学号:121130151 学生姓名:司宇 所属学院:继续教育学院 指导教师:徐美健 二〇一五年十月 中国民航大学本科生毕业设计(论文) A320 飞机空调系统工作原理与维护分析A320 Airplane Air Condition System Working Principle and Maintenance Analysis

专业:飞行器动力工程学生姓名:司宇 学号:12110151 学院:继续教育学院指导教师:徐美健 2015 年10 月

创见性声明 本人声明:所呈交的毕业论文是本人在指导教师的指导下进行的工作和取得的成果,论文中所引用的他人已经发表或撰写过的研究成果,均加以特别标注并在此表示致谢。与我一同工作的同志对本论文所做的任何贡献也已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 毕业论文作者签名:签字日期:年月日本科毕业设计(论文)版权使用授权书 本毕业设计(论文)作者完全了解中国民航大学有关保留、使用毕业设计(论文)的规定。特授权中国民航大学可以将毕业设计(论文)的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交毕业设计(论文)的复印件和磁盘。 (保密的毕业论文在解密后适用本授权说明) 毕业论文作者签名:指导教师签名: 签字日期:年月日签字日期:年月日

摘要 飞机空调系统是飞机中一个重要的系统,其基本任务是使飞机的座舱和设备舱在各种飞行条件下具有良好的环境参数,与飞机在飞行过程中人员的正常工作和生活以及设备的正常工作有着直接关系。空调系统遍布飞机驾驶舱、客舱、货舱和电子设备舱等,管路、部件、系统结构繁多,在使用过程中,很容易出现各种问题。 本篇论文首先通过对飞机空调系统进行了一个概述性的描述,说明了人体会环境参数的要求。然后以空客320飞机空调系统为例,对A320飞机空调系统以及部件进行了详细的介绍。最后对A320飞机空调系统常见的故障进行了分析并且提出了排故措施。在提高对飞机空调系统的认知度的同时,也为以后的工作提供了参考资料,减少了不必要的资源的浪费。 关键词:空调系统;工作原理;使用维护;故障分析

起动机常见故障现象及诊断

起动机的常见故障现象原因及其诊断 起动机是短时间断续工作的电器设备,且工作电流很大。每次连续工作不能超过5秒,重复起动时应停歇2分钟。冬季和低温地区冷车启动时,应先使发动机预热后再使用起动机。起动机在连续几次起动不着时,不可继续启动,这时应对起动机、蓄电池以及连接线分别进行检查, 找出其故障并予以排除,然后方可继续使用起动机。起动机的常见故障大致有如下几种: 一、起动机不运转 1故障现象 将点火钥匙旋至点火开关启动位置时,起动机不运转。 2故障原因 (1).蓄电池亏电,或连接导线断路、接头松脱。 (2).起动继电器触点严重烧蚀或其线圈断路。 (3).起动机电磁开关的触点严重烧蚀或其吸拉线圈断路。 (4).起动机直流电动机内部绕组断路或短路。 (5).起动机电枢轴弯曲,轴与轴承间隙过紧。 (6).换向器严重烧蚀,电刷磨损过多,电刷在刷架内卡住或压刷弹簧过软。 3故障诊断 按下起动机开关起动机不转时,开大灯或按喇叭,检查电路是否有电。若大灯不亮, 喇叭不响,则应检查蓄电池及导线是否无电或断路。 若大灯亮、喇叭响,说明蓄电池有电,这时可用螺丝刀将起动机开关两接柱搭接,若 起动机空转,则系起动机开关有问题;如果起动机不转,并伴有强烈火花,则系起动机内部 有短路或搭铁处。如果既不转动,也无火花,则说明起动机内部有断路处。 对于电磁操纵式起动机,若点火开关旋至起动位置,起动机不转并且听不到活动铁芯

移动的声音,此时应首先检查起动继电器,看继电器几个接柱上的导线是否完好和牢固,然 后用“试灯”或“划火”方法检查继电器与蓄电池接线柱是否有电。若无电,则系接至该接 线柱上的常通导线断路。如果有电,用螺丝刀把蓄电池接线柱与起动机接线柱短接,如果起 动机或电磁开关立即工作,则系继电器的电路有故障,但不能接通起动机电磁开关线圈的电路。因此,应进一步检查:把点火开关旋至起动位置,检查继电器的点火接线柱是否有电,如果无电,则说明该接线柱至点火开关的导线断路、接触不良,或点火开关的起动档不通;若有电,用螺丝刀将继电器的电枢接线柱与机壳连接搭铁,如果继电器仍无反应,系内部线 圈断路、短路、接触不良;若继电器“嗒”地一声微响,触点闭合,起动机接线柱通电,系继电器线圈搭铁不良,回路不通(如继电器的电枢接线柱至直流发电机电枢的导线断路、接触不良、整流子太脏等)。 短接继电器的蓄电池接线柱和起动机接线柱后,如果起动机仍不工作,应对电磁开关 连接线进行检查。 如果在点火开关旋至超动位置时,起动继电器“嗒”地一声微响,触点闭合并接通起 动机接线柱电路,说明继电器电路正常。检查电磁开关时,用一根导线的一端接起动机开关的电池接线柱,另一端接电磁开关的线圈接柱。如果这时起动机工作,说明电磁开关和起动机电路良好,继电器至电磁开关的电路不通;如仍无反应,可用螺丝刀接通起动机主电路,若起动机工作,说明起动机内部电路正常,故障是电磁开关线圈断路、接触不良或活动铁芯卡滞不能移动,应进一步检修或更换开关。若起动机仍不动,说明起动机内部断路(起动机内部断路后,吸拉线圈的回路不通,不产生磁力,吸不动活动铁芯,故电磁开关不工作),应对起动机解体修理。 二、起动机运转无力 1故障现象 将点火钥匙旋至点火开关起动位置时,起动机能起动,但转动缓慢无力,带不动发动 (1).蓄电池存电不足或起动电路导线接头松动而接触不良。

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