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2.温度控制继电器的常见故障 机械式温度控制继电器的常见故障如表7.7所示。 造成的原因 产生的后果 感管损坏感温剂泄漏 使温度控制继电器的触点断开,压缩机不能工作(即不能启动) 触点接触不良 压缩机不能工作(即不能启动) 触点粘连 压缩不能停止,箱内温度过低 温度控器漏电 整台电冰箱漏电 温控器机械卡住 不能进行温度调节 表7.7 机械式温度控制继电器的常见故障 【课堂演练四】 温度控制继电器的演练 (1)机构认识:认识温度控制继电器及温度调节旋钮的使用。 (2)温度控制继电器好坏的检测方法:将温度控制继电器的旋钮旋至停位,用万用表的欧姆挡测量温度控制继电器的进出线端子,当表针指示阻值为“0”,表明温度控制继电器触点粘连。 如将温度控制继电器的旋钮旋至4或5,用万用表的欧姆挡测量,表针指示阻值为“∞”(即不通),表明感温管内感温剂泄漏;将温度控制继电器的旋钮旋放置在任何挡位上,表针指示阻值都为“∞”(即都不通),表明触点烧坏或机械传动部分卡住;如旋钮位置离开停位触点接通(表针指示阻值为“0”),但在工作中开、停时间失常,则表明机械传动部分失灵。 知能5 电冰箱典型控制电路 1.直冷式电冰箱典型控制电路 (1)单门直冷式电冰箱典型控制电路。单门直冷式电冰箱典型控制电路,如图7.19所示。 图7.19 单门直冷式电冰箱控制电路(重锤式启动控制) 其工作原理是:当电冰箱接入电源时,温度控制继电器的触点为接通状态,电流经温度控制继电器,热过载保护继电器,制冷压缩机电动机的运行绕组及启动器线圈构成通路,电路中瞬时电流值很大。 于是,重锤式启动继电器工作,衔铁被吸动,使触点接通,从而使制冷压缩机电动机的启动绕组有电流通过,在定子中产生旋转磁场,压缩机电动机开始启动运转,并很快达到额定转速,随之流过电路的电流下降。 当电流下降到不足以吸动衔铁时,衔铁靠重力落下,将重锤式启动继电器触点断开,启动绕组断电,启动完毕,压缩机电动机进入正常工作。 在一些电冰箱的压缩机电动机启动绕组的电路中串联了一个电容器,其主要作用是增大电动机的启动转矩,改进启动性能。 在压缩机运行若干分钟后,电冰箱冷冻室温度下降到温度控制继电器所调定的温度时,其触点迅速断开,使压缩机电动机断电而停止制冷。 之后电冰箱内温度又逐渐上升,当超过温度控制继电器所调定的温度时,触点又重新接通,电冰箱又开始制冷。 如此循环使电冰箱内的温度保持在一定范围内。 部分单门直冷式电冰箱采用PTC元件作为启动装置,其典型电路如图7.20所示。 图7.20 单门直冷式电冰箱控制电路(PTC式启动控制) (2)双门直冷式电冰箱典型控制电路。双门直冷式电冰箱典型电器控电路,如图7.21所示。 其工作原理是:温度控制继电器旋钮置于OFF位置,端子1、2之间触点断开。 压缩机电动机和加热器处于不工作状态。 温度控制继电器旋钮旋离OFF位置,端子1、2、3之间触点闭合,构成通路(此时加热器几乎近于断路,因为它的电阻总值达约4?032Ω,不可能分流),压缩机电动机启动运转,电冰箱开始制冷。 当箱内温度下降到调定值时,温度控制继电器2、3间触点断开,压缩机电动机停转,电冰箱停止制冷,与此同时加热器加热。 当箱内温度升高到预定值时,端子2、3间触点闭合,压缩机电动机又启动运转,电冰箱再次制冷。 图7.21 双门直冷式电冰箱控制电路 2.间冷式电冰箱控制电路 双门间冷式电冰箱典型电器控制电路,如图7.22所示。 图7.22 双门间冷式电冰箱控制电路 其工作原理是:在接通电源后,由于除霜计时器的转换开关a-b是连通的,从而将压缩机电动机的启动与保护电路接入电源,压缩机开始运转,电冰箱开始制冷。 同时,除霜计时器的时钟电动机、除霜和排水加热器及保险丝也接入电路。 但由于时钟电动机的电阻远大于加热器的并联电阻,故两个加热器并不加热。 时钟电动机与压缩电动机同步运转,电冰箱处于制冷状态。 【课堂演练五】 电冰箱控制电路图的识读 根据教师提供的电冰箱控制电路图(或选用图7.19、图7.20、图7.21、图7.22中任意一张)进行识读,指出控制电路中的基本回路,组成每个回路的电器件,并完成表7.8所示内容的填写。 图7.10 重锤式启动继电器 其工作原理是:启动继电器的线圈和压缩机电动机的运行绕组串联在一起,如图7.11所示。 在压缩机电动机接通电源的瞬间,由于只有运行绕组接入,电动机无法启动,此时有较大的启动电流。 该电流值超过了继电器的吸合电流“A”点,衔铁被吸上,衔铁带动动触
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