制冷系统的故障及分析讲义.doc

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制冷系统的故障,概述 本小册子谈及的是在小的,相对来说简单的制冷系统。所述及的故障,故障原因,处理方法以及对系统运行的影响也适用于更加复杂的,大型系统。但是在这种系统中会发生其他故障。这些故障以及在电子调节器中的故障在这里并不叙述。 不使用仪表的故障查找 在获得了一点小经验之后,在制冷系统中的许多普通故障能够用目视,听觉,感觉,有时用嗅觉来确定位置。 分类 故障查找可分为两部分。第一部分专门叙述能够用感官直接观察到故障。这里给出了症象,可能的原因和对运行的影响。第二部分叙述能够用感官直接观察到的故障,以及那些只能用仪表检测的故障。这里给出了症象和可能的原因以及处理方法的说明。 需要系统的知识 在故障检测方法中一个重要要素是熟悉系统是如何构成,它的功能和控制,属机械的和电气的。对系统不熟悉时应该藉仔细看管路布置和其他关键图并设法知道系统的形式(管路,元件布置以及各个连接系统)来补救。 理论知识是必需的 如果要发现并纠正故障和不正确的运行,一定数量的理论知识是需要的。在即使相对来说简单的制冷系统上检测所有形式的故障取决于这些因素的全面知识: ——所有元件的构成,他们运行的模式以及特性。 ——必需的测量设备和测量技术。 ——环境对制冷系统运行的影响。控制器和安全装置的功能和设定。 ——制冷系统和它们检查方面的安全立法。 在检查制冷系统的故障之前,应注意采用故障探测的最重要仪表是有益的。 故障探测用的仪表 在制冷系统中最常用于故障探测的工具如下: 压力表 温度计 湿度计 检漏仪 真空表 钳形电流表 兆欧计 极性检查器 仪表分类 制冷系统上的故障探测和修理用仪表应当具有某些可靠性要求,这些要求中的某些可分类如下: 精确度 分解度 c. 重复性 d. 长期稳定性 e. 温度稳定性 最重要的是a,b,e。 精确度 一个仪表的精确度是它能够给出的测得变数数值的准确程度。精确度通常以%(±)表示,满刻度(FS)或者测量值。一个特别仪表的精确度例子是如果精确度是FS的±2%,则测量值的误差是±2%。 b. 分解度 一个仪表的分解度是可以从它上面读到 的最小测量单位。例如,一个数字温度计显示0.1℃,因为读数的最末数字有一个0.1℃分解度。 分解度并不表示精确度。即使分解度是0.1℃,误差到±2℃的精确度是常见的。因此在两者之间区别是非常重要的。 重复性 一个仪表的重复性是它的重复显示一个恒定测量值的同一结果的能力。重复性以%(±)表示。 长期稳定性 长期稳定性表示在例如一年中仪表的绝对精确度变化有多少。 长期稳定性以每年的%来表示。 温度稳定性 一个有仪表的温度稳定性是仪表暴露在每℃温度变化时它的绝对精确度变化有多少。 温度稳定性以每℃的%来表示。 仪表如果拿进一个冷库或者一个深度冻结库内,仪表稳定性的读数当然是重要的。 电子仪表 电子仪表对湿度是敏感的。 有些仪表在从冷的环境立刻移动到热的环境运行时,它们会被凝结水损坏。它们不得运行直到整个仪表有时间回复到环境温度。 决不可在把电子仪表从冷的修理车辆取出放到热的环境中立即使用它。 检查和调整 一般仪表的读数,或者某些它们的特性随时间而变化。因此几乎所有仪表都要在规定周期进行检查并在需要时进行调整。简单的坚持可以按下述进行,虽然它们不能代替上述的检查种类。 仪表最后的检查和调整可以由经批准的检测机构进行。 用于故障查找和修理的照例是属于波登管型式的。实际上压力总是以过压力测量的。压力刻度表上零点等于正常的大气压读数。因此压力表 有一个从大于0的-1bar(-100kPa)到+最大读数的刻度表。具有绝对压力刻度的压力表显示的大气压力为1bar。 按例,修理用压力表对于常用制冷剂的饱和温度有一种或多种温度刻度。压力表应当有一个供零位调整的修理用调节螺丝,也即如果压力表暴露在高压一段时间后,波登管“变得残余变形”。压力表应当定期和一个准确的仪表校核。 应当经常校核以确保压力表在大气压时显示0 bar。 制冷中的真空表是用来抽真空期间和以后测量管路中的压力,真空表始终显示绝对压力(零点相当于绝对真空)。 通常真空表不应当暴露在显著的过压力,因此应当针对真空表的最大允许压力而与一个安全阀组一起安装。 温度计 修理时广泛使用具有数字读数的电子温度计。感温器型式有表面感温器,房间感温器和插入式感温器。温度计的精确度不应当大于±0.1℃,分解度应是0.1℃。具有蒸汽充注的温色和毛细管的指针式温度计的指针式温度计通常推荐用来设定热力膨胀阀。按例这种型式的温度计是较为容易的。 温度计可以相当容易地在0℃校核,因为温度计能够在存有碎冰(由蒸馏水制成)

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