普通电冰箱电路的识图方法 电虾机电路图

电动虾机电路图(普通冰箱电路图的识别方法)
直冷式电冰箱电路根据压缩机启动方式的不同,直冷冰箱的电路可分为重锤启动型和PTC启动型两类 。
1.重锤启动冰箱的电路
(1)普通重锤起动式
普通重锤启动冰箱电路多用于老式冰箱 。典型电路如图6-1所示 。
图6-1普通锤启动冰箱电路
操作:该电路的核心部件是压缩机和起动器,辅助部件是过载保护器和温度控制器 。
当冰箱内温度较高时,经温控器温度传感器检测后,温控器触点接通,220伏市电电压通过温控器触点、启动器驱动绕组、压缩机运行绕组CM和过载保护器组成的回路产生较大电流 。这种大电流使起动机驱动绕组产生强磁场,强磁场吸住起动机的电枢(锤)(吸合电流为2.5A),使起动机的触点接通 。压缩机启动绕组CS通电后,形成磁场,驱动转子旋转 。当压缩机电机转速增加时,电路中的电流在反电动势的作用下开始减小,从而减小了起动机驱动绕组产生的磁场 。当下降磁场不能移动电枢时,起动器的触点断开,起动完成,压缩机正常运行 。压缩机正常运行后,运行电流降至额定电流(约1A) 。
温控电路:温控电路的核心部件是温控器 。恒温器的温度传感头固定在蒸发器的表面 。当感温头检测到的温度达到设定要求时,温控器的触点自动断开,切断压缩机的供电电路,停止压缩机,冰箱进入保温状态 。保温期间,箱内温度逐渐升高 。当温度上升到设定值并被温度传感器检测到时,温度控制器的触点接通,再次向压缩机供电 。压缩机开始运转,冰箱进入下一个冷却状态 。
过载过热保护电路:该电路的核心部件是过载保护器 。压缩机无过流时,过载保护器触点接通 。压缩机过载时,电流增大,使过载保护器中的电加热器迅速发热 。双金属因受热迅速变形,使触点断开,切断压缩机电源电路,停止压缩机,实现过流/过热保护 。几分钟后,随着温度下降,过载保护器中的双金属回到原来的位置,然后压缩机的电源电路接通,压缩机继续运行 。然而,当故障没有消除时,过载保护器将再次动作,直到故障消除 。
照明电路:照明电路的核心部件是照明和门开关 。当冷藏室门打开时,位于冷藏室箱门框内的门灯开关弹出,触点闭合,照明灯通电后开始发光,方便用户取放食物 。关闭冰箱门后,按下灯开关关闭,切断照明灯的电源电路,照明灯熄灭节能 。
(2)改进的重锤启动制冷机电路
图6-2和图6-3示出了锤启动冰箱的另外两个典型电路 。下面只描述它们独特的电路 。
图6-2具有速冻功能的重锤启动冰箱电路
图6-3具有低温补偿功能的重锤启动冰箱电路
如图6-2所示,速冻开关接通后,市电电压不仅通过电阻限流使黄色指示灯发亮,表示机器在速冻状态下工作,还向压缩机供电使其工作,机器进入速冻状态 。由于温控器被速冻开关短路,盒内压缩机的运行时间不再由温控器控制,压缩机的运行时间由用户根据需要控制,实现速冻 。
如图6-3所示,如果打开低温补偿开关S2,市电电压会通过压缩机运行绕组、过载保护器、加热器EH、电阻R、开关S2组成的电路向EH供电,EH开始升温,避免了环境温度(室内温度)过低时压缩机无法启动或短时间运行,导致冷冻室制冷效果不佳的异常现象 。同时,R两端的压降使LED VD发光,表明机器工作在低温补偿状态 。
当柜内温度上升到关闭温控器S3触点时,压缩机运行并开始冷却,同时低温补偿电路短路,防止其发热,避免压缩机运行时间过长或停机 。
指出
由于加热器功率小,电阻值大,产生的电流小,施加在压缩机运行绕组两端的电压小(只有几伏) 。因此,压缩机的运行绕组只是为加热器提供一个回路,对压缩机没有影响 。
2.PTC启动冰箱电路
PTC启动制冷机电路与重锤启动方式制冷机电路的区别仅在于启动过程 。典型的PTC启动制冷机电路如图6-4所示 。
图6-4典型的正温度系数启动制冷机电路
如果恒温器旋钮关闭,触点S1和S2断开,压缩机、温度补偿加热器EH1和EH2由于没有电源而不工作 。如果恒温器的旋钮转离“关闭”位置,S1和S2闭合,压缩机的电源电路接通 。由于PTC启动器中的热敏电阻在通电瞬间电阻值较小,仅为22 ~ 33,220V市电电压通过热敏电阻为压缩机启动绕组提供较大的启动电流,使压缩机电机启动运行 。同时,由于大电流通过,热敏电阻的温度急剧上升到居里点以上,进入高阻状态,从而断开启动绕组的供电电路 。正常运行时,启动电路的电流迅速下降到30mA以下,运行电路的电流约为1A 。

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