制冷系统维修基本操作焊接技术课件.ppt
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1、第6章 制冷系统维修基本操作6.1 焊接技术 焊接的方法主要有氧气乙炔气钎焊、交流氩弧焊、自动锡钎焊和闪光对焊等。若连接管件均是铝件时,一般采用交流氩弧焊或铝焊;连接管件是铜、铝接头焊点时,直接焊接十分困难,可换铜铝接头后再焊接;连接管件均是铜件时,一般采用氧气乙炔气钎焊。电冰箱、空调器的全封闭制冷系统管路均是焊接而成的。在维修过程中,管道的连接和修补多采用焊接的方法,而焊接质量的好坏直接影响着电冰箱、空调器的性能。因此,焊接技术是电冰箱、空调器维修人员必须掌握的一项基本技能。6.1.1 钎焊焊条、焊剂的选用1.钎焊焊接 电冰箱、空调器制冷系统的管道连接一般采用钎焊焊接。钎焊的方法是利用熔点比
2、所焊接管件金属熔点低的焊料,通过可燃气体和助燃气体在焊枪中混合燃烧时产生的高温火焰加热管件,并使焊料熔化后添加在管道的结合部位,使其与管件金属发生粘润现象,从而使管件得以连接,而又不至于使管件金属熔化。2.钎焊焊条的选用钎焊常用的焊条有银铜焊条、铜磷焊条、铜锌焊条等。为提高焊接质量,在焊接制冷系统管道时,要根据不同的焊件材料选用合适的焊条。如铜管与铜管之间的焊接可以选用铜磷焊条,而且可以不用焊剂。铜管与钢管或者钢管与钢管之间的焊接,可选用银铜焊条或者铜锌焊条。银铜焊条具有良好的焊接性能,铜锌焊条次之,但在焊接时需用焊剂。3.钎焊焊剂的选用(1)焊剂的分类。焊剂又称焊粉、焊药、熔剂,它分为非腐蚀
3、性焊剂和活性化焊剂。非腐蚀性焊剂有硼砂、硼酸、硅酸等;活性化焊剂是在非腐蚀性焊剂中加入一定量的氟化钾、氯化钾、氟化钠和氯化钠等化合物。活性化焊剂比非腐蚀性焊剂具有更强的清除焊件上的金属氧化物和杂质的能力,但它对金属焊件有腐蚀性,焊接完毕后,焊接处残留的焊剂和熔渣要清除干净。(2)焊剂的作用。焊剂能在钎焊过程中使焊件上的金属氧化物或非金属杂质生成熔渣。同时,钎焊生成的熔渣覆盖在焊接处的表面,使焊接处与空气隔绝,防止焊件在高温下继续氧化。钎焊若不使用焊剂,焊件上的氧化物便会夹杂在焊缝中,使焊接处的强度降低,如果焊件是管道,焊接处可能产生泄漏。(3)焊剂的选用。焊剂对焊件的焊接质量有很大的影响,因此
4、钎焊时要根据焊件材料、焊条选用不同的焊剂。例如,铜管与铜管的焊接,使用铜磷焊条可不用焊剂;若用银铜焊条或铜锌焊条,要选用非腐蚀性的焊剂,如硼砂、硼酸或硼砂与硼酸的混合焊剂。铜管与钢管或钢管与钢管焊接,用银铜焊条或者铜锌焊条,焊剂要选用活性化焊剂。6.1.2 氧气乙炔气焊接1.氧气乙炔气焊接的使用方法电冰箱、空调器管道的连接和修补主要采用的是氧气乙炔气焊接方法,氧气乙炔气的焊接使用操作方法可按以下步骤进行。氧气乙炔气的焊接设备如图6.1所示。图6.1 氧气乙炔气焊接设备1.焊枪喷火嘴 2.焊枪 3.乙炔气调节阀 4.氧气调节阀 5.乙炔气低压表6.乙炔气高压表 7.乙炔气钢瓶阀扳手 8.乙炔气压
5、力调节阀 9.乙炔气钢瓶10.乙炔气输气胶管 11.氧气钢瓶 12.氧气输气胶管 13.氧气压力调节阀14.氧气低压表 15.氧气高压表图6.2 氧气乙炔气气焊火焰 2.焊接火焰的调节使用气焊焊接管道时,要根据不同材料的焊件选用不同的气焊火焰。氧气乙炔气的火焰可分为3类,即碳化焰、中性焰和氧化焰。如图6.2所示。(1)碳化焰。氧气与乙炔气的体积之比小于1时,其火焰为碳化焰,如图6.2(a)所示。碳化焰的火焰分为3层,焰心的轮廓不清,白色,但焰心的外围带呈蓝色;内焰为淡白色;外焰特别长,呈橙黄色。碳化焰的温度为2700C左右,适于钎焊铜管与钢管。由于碳化焰中有过剩的乙炔,它可以分解为碳和氢,在焊
6、接时会使焊件金属渗碳,从而改变金属的机械性能,使其强度增高,塑性降低。(2)中性焰。氧气与乙炔气的体积之比为1:1.2时,其火焰为中性焰,如图6.2(b)所示。中性焰的火焰也分为3层,焰心呈尖锥形,色白而明亮;内焰为蓝白色;外焰由里向外逐渐由淡紫色变为橙黄色。中性焰的温度为3100C左右,适宜钎焊铜管与铜管、钢管与钢管。中性焰是气焊的标准火焰,气焊时金属应放置在该处进行加热和焊接。(3)氧化焰。氧气与乙炔气的体积之比大于1.2时,其火焰为氧化焰,如图6.2(c)所示。焰心短而尖,呈青白色;内焰几乎看不到;外焰也较短,呈蓝色,燃烧时有噪声。氧化焰的温度3500C左右。氧化焰由于氧气的含量较多,氧
7、化性很强,容易造成焊件熔化,钎焊处会产生气孔、夹渣,不适于铜管与铜管、钢管与钢管的钎焊。(4)焊接部件必须固定牢靠,而且焊接管道最好采用平焊。如需立焊,管道扩管的管口必须朝下,以免焊接时熔化的焊料进入管道而造成堵塞。(5)在焊接时,必须对被焊件进行预热。预热时,可通过改变焰心末梢与焊件之间的距离,使被预热件获得不同的温度。对同一种材料管道,要先加热插入的管道,然后加热扩口管道。焊接处要加热均匀,加热时间不宜过长,以免管道内壁产生氧化层,造成制冷系统毛细管、干燥过滤器堵塞。(6)毛细管与干燥过滤器的焊接安装位置如图6.5所示。毛细管插入过滤器约15mm,深度要合适。若插入过深,会触及过滤器内的滤
8、网,易造成堵塞。插入过浅,焊接时焊料易堵塞在毛细管口,杂质可能会直接进入毛细管造成脏堵。焊接时,必须掌握火焰对毛细管和干燥过滤器的加热比例,以防止毛细管加热过度而变形或熔化。总之,焊接时最好采用强火焰快速焊接,尽量缩短焊接时间,以防止管路内生成过多的氧化物。氧化物会随制冷剂的流动而导致制冷系统脏堵,严重时还可能使压缩机发生故障。2.焊接的安全操作焊接的安全操作,是确保自身安全和他人安全的重要一环,因而必须注意下面几点:(1)焊接前一定要检查设备是否完好。操作人员必须带上护目镜和手套。(2)乙炔气钢瓶不得卧放。开启乙炔气针阀时,动作要轻、缓。(3)开启氧气针阀时也要轻、缓,不得同时开启乙炔气和氧
9、气针阀,以免发生爆炸。(4)点火时要取正确方向,以防止火焰吹向气瓶和气管。点燃乙炔气后有黑烟出现时,应将氧气阀慢慢开大,直至火焰合适为止。图6.5 毛细管与过滤器的焊接安装位置 1.壳体 2.过滤网 3.毛细管图6.6 管子割刀切割管道 2.切割毛细管由于毛细管管径小,可以用锉刀锉出槽子后将其折断,也可用刃口较利的剪刀夹住毛细管来回转动,划出刀痕,然后用手轻轻折断即可。3.切管的要求无论用何种方法切割铜管,当管子切断后都要用绞刀或管子割刀后面配置的尖铁,将管子内缘的毛刺刮净。打毛刺时,应尽可能将毛刺刮净,直到它的端面厚度与壁厚相同。刮毕后用毛刷刷净端面,并清除管内碎屑。6.2.2 管口的扩口管
10、子的焊接、全接头连接和半接头连接都需要对管口进行扩口,管子的扩口加工包括冲扩杯形口和扩喇叭口两种。1.扩喇叭口(1)扩口器。扩管器是铜管扩喇叭口的专用工具。它的结构如图6.7(a)所示。图6.7 扩口器结构示意图 1.螺杆 2.锥形支头 3.扩口夹具 4.弓架 5.元宝螺帽 (2)扩口的方法。在空调器的安装中,需要现场加工时多采用此工具。扩口时,将已退火且割平的管口去掉毛刺,放入与管径相同孔径的孔中,管口朝向喇叭面,铜管露出喇叭口斜面高度1/3,如图6.7(b)所示。将两个元宝螺帽旋紧,把铜管紧固。再将顶压器的锥形支头压中管口上,其弓架脚卡在扩口夹具内,再慢慢地旋动螺杆,管口就能挤出喇叭口形,
11、如图6.7(c)所示。(3)扩口的要求。扩出的喇叭口应当光滑,无裂纹和卷边,扩口无伤疵。扩成后的喇叭口既不能小,也不能大,以压紧螺母能灵活转动而不致卡住为宜。如图6.8所示的都是不合格的喇叭口形状。在操作中若遇到这些形状的喇叭口,都应割掉后重新加工,以保证喇叭口连接质量。图6.8 不合格的喇叭口2.冲扩杯形口管道的杯形口主要用来进行管道的焊接连接。其加工方法有两种。(1)采用扩口器把管子夹在扩口器上,铜管露出夹具的长度稍长,只是把扩喇叭口的锥头,换成扩杯形口的冲头。图6.9所示为扩杯形口的夹具及冲头。图6.9 扩杯形口的夹具及冲头图6.10 扩管冲头结构及扩管操作(2)采用扩管冲头,它是冲胀铜
12、管杯形口的专用工具,结构如图6.10所示。扩管冲胀杯形口时,应先将铜管夹于与扩口工具相同直径的孔内,铜管露出的高度为H(稍大于管径D约12mm)。然后选用扩口内径等于D+(0.10.2mm)规格的扩管冲头,并涂上一层润滑油,再插入铜管内,用手锤敲击扩管冲头。敲击时用力不要过猛,每次敲击后,须轻轻地转动扩管冲头,否则冲头不容易取出来。6.2.3 弯管电冰箱、空调器制冷系统的管道经常需要弯成特定的形状,而且要求弯曲部分和管道内腔不变形。弯曲铜管的加工有两种方法,即用弯管器弯管和直接用手弯管。1.用弯管器弯管(1)弯管器。弯管器是用来弯管的专用工具。弯管时注意铜管的弯曲半径不小于铜管直径的3倍。否则
13、,会因弯曲半径过小,使铜管的弯曲部位压扁变形。弯管时,先将铜管的弯曲部位退火,把铜管插入滚轮和导轮之间的槽内,并用紧固螺钉将铜管固定。然后将活动杠杆按顺时针方向转动。所用的弯管器规格应与铜管直径相符,在弯管过程中应注意不要将管子压扁。如果铜管两端需要扩喇叭口时,应在弯管后再进行。用弯管器弯管如图6.11所示。(2)弹簧弯管器。弯管器有各种不同的形式,用粗细不同的钢丝,绕制成不同内径和不同长度的弹簧,就成为一组弹簧弯管器。弯管径较大的弹簧弯管器钢丝较粗,内径也较大,而绕成的弹簧也较长。对于直径小于10mm的较细的铜管可以采用弹簧弯管器弯管,如图6.12所示。这种方法是将铜管弯成环形或任意角度,但
14、弯曲半径不能过小,否则弹簧弯管器不易抽出。操作时,将铜管套入弹簧弯管器内,轻轻弯曲,如果弯管时速度过快、用力过猛都会使铜管损坏。也不要用管径不相匹配或过粗的弹簧弯管器。如不加以选择而随意乱用,也会把铜管弯扁。图6.11 弯管器弯管图6.12 弹簧弯管器弯管2.直接用手弯管对于一些管径较细的铜管和分体式空调器的排列连接管,也可以直接用手弯管。(1)直接用手弯曲铜管的方法。双手握住铜管,距离不能太大,用拇指的指肚从弯曲的内侧撑住,一只手紧握,另一只手一边滑动,一边慢慢地将铜管弯曲,如图6.13所示。(2)直接用手弯曲铜管时注意事项。若铜管较粗,弯曲起来则比较困难;管壁较薄时,用力不能过猛,过猛则容
15、易使铜管压扁或损坏。同时,用手弯曲铜管时弯曲的程度不能过大,若弯曲程度过大,也会压坏铜管。图6.13 直接用手弯管 6.3 压缩机的性能判定压缩机是电冰箱、空调器制冷系统的心脏,通过压缩机的运转来实现制冷剂的循环或流动,一旦压缩机停止运转,电冰箱、空调器就停止制冷。压缩机的性能判定包括压缩机阻值的测量、压缩机的启动与压缩机吸排气性能判定和压缩机冷冻润滑油的充注方法等。6.3.1 全封闭压缩机阻值的测量全封闭压缩机阻值的测量包括电动机绕组阻值的测量和绝缘电阻的测量。1.全封闭压缩机电动机绕组阻值的测量(1)测量原理。全封闭压缩机包括压缩机和电动机,而电动机是压缩机的动力,只有电动机正常启动运转,
16、才能带动压缩机运行,促使制冷剂在制冷系统中流动,实现制冷的目的。如果电动机出现故障,就不能带动压缩机启动运行,当然就谈不上制冷了。而测定电动机的好坏,可通过测量电动机绕组的直流电阻值来判断。对于使用单相交流电源的压缩机中的电动机,常采用单相电阻分相式或电容分相式单相异步电动机。这类电动机的绕组有两个,即运行绕组和启动绕组。运行绕组使用的导线截面积较大,绕制的圈数多,其直流电阻值一般较小;启动绕组使用导线截面积较小,绕制的圈数较少,其直流电阻值一般较大。如某种电冰箱使用的全封闭压缩机,其电动机的运行绕组导线直径为0.64mm,匝数为2376匝,直流电阻为12;启动绕组导线直径为0.35mm,匝数
17、为2328匝,其直流电阻为33。(2)测量方法。电动机绕组的引线通过内插头接到机壳上的3个接线引柱上。常用C表示电动机运行绕组与启动绕组的公共端,用M表示运行绕组的引出线端,用S表示启动绕组的引出线端。对于具体绕组接线端子的判断,按以下步骤进行。a.拆卸压缩机接线盒分解图如图6.14所示。卸下压缩机的接线盒后,拆下热保护器和启动继电器,然后用万用表的R1挡在机壳上的3个接线引柱上测量电动机绕组的直流电阻值。图6.14 压缩机接线盒分解图1.地线螺钉 2.线夹螺钉 3.线夹螺钉 4.热保护器 5.热保护器压簧片 6.启动器 7.盒盖 8.盒盖片簧 9.防震胶垫 10.胶垫套管2.1.压缩机 2.
18、盒座 3.热保护器 4.PTC启动 5.热保护器卡簧 6.盒盖 7.盒盖卡簧(a)压缩机接线盒分解图(重力式启动器)(b)压缩机接线盒分解图(PTC启动器)b.测量在测量之前先分别在每根线柱附近标上1,2,3的记号,然后用万用表测量1与2,2与3,3与1三组线柱之间的电阻,测量得到的电阻值如图6.15所示。c.判别如图6.15可知,2与3之间的阻值最大为45,是运行绕组和启动绕组的电阻值之和,说明另一线柱1为运行绕组与启动绕组的公共接头。1与3之间的电阻值是33,为次大电阻,应是启动绕组的电阻值;1与2之间的电阻值是12,为最小电阻,应是运行绕组的电阻值。因此,可以判断引线柱1为公共接头,引线
19、柱2是运行绕组接头,引线柱3是启动绕组接头。对于压缩机电动机绕组阻值的测量,单相电动机在3个引线上测得的阻值,应满足如下关系:总阻值运行绕组阻值启动绕组阻值图6.15 压缩机接线端子的判断 而对于三相电动机来说,3个引线柱之间都有电阻,而且3组的电阻值相等。在测量绕组电阻时,若测得绕组电阻无穷大,即说明绕组断路。电动机绕组断路时,电动机不能启动运转。如果只有一个绕组断路,电动机也无法启动运转,而且电流很大。绕组的埋入式热保护继电器的触点跳开后不能闭合或者触点被烧坏,以及由于电动机运转时产生的振动,导致电动机内引线的折断、烧断或内插头脱落,也都表现为绕组断路。在测量绕组电阻时,若测得的阻值比规定
20、的小得多,即说明绕组内部短路。若两绕组的总阻值小于规定的两绕组的阻值之和,则说明两绕组之间存在着短路。电动机绕组出现短路时,依短路的程度不同而现象各异。压缩机电动机出现短路后,不论能否启动运转,其通电后的电流都较大,而且压缩机的温升很快。全封闭压缩机电动机的引线柱是焊在机壳上的,内部与电动机的绕组引出线相连接,外部与电源线相连接。若通电后电动机的短路电流过大,可能会使此密封引线柱发生损坏而失去密封作用。大功率的全封闭压缩机更容易出现此类故障。密封引线柱被损坏后不能修复,应该更换同一规格、型号的全封闭压缩机。(3)常见的电冰箱用压缩机的接线端子。常见的电冰箱用压缩机的接线端子可通过图6.16所示
21、方法来进行识别。观察位置为面对压缩机外接线端子。图6.16 常见电冰箱压缩机接线端子图6.17 东芝KL-12M压缩机接线端子图 东芝KL-12M型压缩机接线端子上测得的直流电阻值的大小,不同于一般压缩机电动机绕组电阻值大小的规律,即运行绕组的电阻小,启动绕组的电阻大。其特点是启动绕组接在运行绕组的中点上,如图6.17所示。这样接线的目的,是为了改善压缩机电动机的启动性能。同时,应该指出,电动机绕组的电阻值与其温度有关。温度越高,电阻值越大。如表6.2和表6.3所示。因此,电阻值的测量应在压缩机停止运行4h后进行,以保证测量值的准确性。表6.2 三菱空调器压缩机电动机绕组阻值 压缩机型号 电动
22、机功率/kW20C绕组电阻值/启动绕组运行绕组RH-418S0.607.052.66RH-424S0.755.512.18表6.3 日立空调器压缩机电动机绕组阻值型号温度启动绕组电阻/运行绕组电阻/NK6003A20C3.170.7875C3.860.95(4)常见电动机绕组的阻值 小功率的压缩机用电动机绕组的电阻值如表6.4所示。表6.4 小功率电动机绕组阻值电动机功率/kW启动绕组电阻/运行绕组电阻/0.09184.70.12172.70.15142.30.18171.72.压缩机电动机绝缘电阻的测量(1)测量方法。在测量全封闭压缩机电动机绕组直流电阻值的同时,还必须测量压缩机电动机绕组的
23、绝缘电阻。其测量方法是:将兆欧表的两根测量线接于压缩机的引线柱和外壳之间,用500V兆欧表进行测量时,其绝缘电阻值应不低于2M。若测得的绝缘电阻低于2M,则表示压缩机的电动机绕组与铁心之间发生漏电,不能继续使用。用兆欧表测压缩机绝缘电阻的测量方法如图6.18所示。若无兆欧表,也可用万用表电阻挡的R10k挡来进行测量和判断。在测量时,不能让手指碰到万用表的表笔上,以免出现错误的读数。图6.18 用兆欧表测量压缩机的绝缘电阻(2)绝缘不良的原因。造成压缩机电动机绝缘不良有以下几种原因。若出现绝缘不良,最好更换相同规格、型号的压缩机。a.电动机绕组绝缘层破损,造成绕组与铁心局部短路;b.组装或检修压
24、缩机时因装配不慎,致使电线绝缘受到摩擦或碰撞,又经冷冻油和制冷剂的侵蚀,导线绝缘性能下降;c.因绕组温升过高,致使绝缘材料变质、绝缘性能下降等。6.3.2 全封闭压缩机的启动与吸、排气性能的判定1.全封闭压缩机的启动全封闭压缩机是由压缩机和电动机两部分组成的。若电动机绕组的阻值正常,可按以下方法对压缩机的启动进行检查。(1)要进行压缩机的启动,可将压缩机从电冰箱或空调器的制冷系统中断开或者取下后进行。因为制冷系统出现严重堵塞,可能导致压缩机无法启动。(2)要在启动压缩机前注意检查启动继电器和热保护器的好坏。对于空调器压缩机,还要检查运行电容器的好坏。确认这些元器件无故障后,再进行通电试验,看压
25、缩机是否能正常启动运转。(3)在压缩机的启动中,有时会因为控制系统的故障而影响压缩机的正常启动。这时,为了防止控制系统对压缩机启动的影响,我们可以自制一副一头焊有夹子而另一头接有电源插头的电源线,如图6.19所示。为了既适用于电冰箱的检修,也适用于空调器的检修,这副电源线可采用较粗的导线。图6.19 自制的带夹电源线启动压缩机时,去掉接在压缩机的启动继电器和热保护器上的引线,用自制的电源线的两个夹子分别夹在原引线的接点上,将电源线的电源插头插入电源插座,看压缩机能否正常启动运转,并监测电流。此时,压缩机应能正常启动和运转,且启动电流和工作电流亦应符合指标。(4)压缩机通电后若无法启动,且电流值
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