Меню

Коды ошибок кондиционеров митсубиси электрик vrv

Error Расшифровка Русский перевод
P1 Intake sensor error Ошибка датчика на входе
P2 Pipe (TH5) sensor error Ошибка датчика теплообменника ТН5 (по схеме)
P4 Drain sensor error/Float switch connector (CN4F) open Переполнение дренажного поддона, или обрыв поплавкового датчика CN4F
P5 Drain pump error Ошибка дренажной помпы
P6 Freezing/Overheating protection operation Ошибка по обмерзанию или перегреву
P8 Pipe temperature error
P9 Pipe (TH2) sensor error Ошибка по датчику теплообменника ТН2
PA Forced compressor stop(due to water leakage abnormality) Принудительная остановка компрессора (из-за переполнения дренажной системы)
E0, E3 Remote controller transmission error Нет связи с пультом управления
E1, E2 Remote controller control board error Неисправна плата пульта управления
E4, E5 Remote controller signal receiving error
E9 Indoor/outdoor unit communication error (Transmitting error) (Outdoor unit) Нет связи между внутренним и внешним блоком (Ошибка на внешнем блоке)
EE Communication error between indoor and outdoor units Отсутствует межблочная связь между внутренним и внешним блоками
U1,Ud Abnormal high pressure (63H worked)/Overheating protection operationс Высокое давление по датчику 63Н, или защита от перегрева
U2 Abnormal high discharging temperature/49C worked/insufficient refrigerant Сработал датчик 49С, очень низкое давление нагнетания, недостаток хладагента
U3, U4 Open/short of outdoor unit thermistors Обрыв, короткое замыкание термодатчика внешнего блока
U5 Abnormal temperature of heat sink Температура конденсатора не соответствует норме
U6 Compressor overcurrent interruption/Abnormal of power module Компрессор принудительно остановлен по токовой перегрузке, неисправен силвой модуль
U7 Abnormality of super heat due to low discharge temperatureAbnormal high discharging temperature/49C worked/insufficient refrigerant Сработал датчик 49С / очень низкое давление нагнетания / недостаток хладагента
U8 Outdoor unit fan protection stop Двигатель вентилятора внешнего блока остановлен
U9, UH Abnormality such as overvoltage or voltage shortage and abnormal synchronous signal to main circuit/Current sensor error Повышенное / пониженное напряжение питания, неисправность токового датчика
UF Compressor overcurrent interruption (When compressor locked) Компрессор остановлен из-за токовой перегрузки, компрессор заклинило
UP Compressor overcurrent interruption Остановка компрессора из-за перегрузки по току
Fb Indoor unit control system error (memory error, etc.) Ошибка платы управления внутреннего блока (EEPROM и т.д.)

Определить ошибку в бытовых сплит системах можно по миганию индикаторов на панели внутреннего блока.

Получить расшифровку всех возможных кодов холодильного оборудования Mitsubishi Electric можно на сайте:

Язык оригинальной документации — английский.

Компания Mitsubishi Electric разработала программу для телефонов с помощью которой можно получить расшифровку кода ошибок.

 bork


Error

Расшифровка

Русский перевод

P1

Intake sensor error

Ошибка датчика на входе

P2

Pipe (TH5) sensor error

Ошибка датчика теплообменника ТН5 (по схеме)

P4

Drain sensor error/Float switch connector (CN4F) open

Переполнение дренажного поддона, или обрыв поплавкового датчика CN4F

P5

Drain pump error

 Ошибка дренажной помпы

P6

Freezing/Overheating protection operation

Ошибка по обмерзанию или перегреву

P8

Pipe temperature error

P9

Pipe (TH2) sensor error

Ошибка по датчику теплообменника ТН2

PA

Forced compressor stop(due to water leakage abnormality)

Принудительная остановка компрессора (из-за переполнения дренажной системы)

E0, E3

Remote controller transmission error

Нет связи с пультом управления

E1, E2

Remote controller control board error

Неисправна плата пульта управления

E4, E5

Remote controller signal receiving error

E9

Indoor/outdoor unit communication error (Transmitting error) (Outdoor unit)

Нет связи между внутренним и внешним блоком (Ошибка на внешнем блоке)

EE

Communication error between indoor and outdoor units

Отсутствует межблочная связь между внутренним и внешним блоками

U1,Ud

Abnormal high pressure (63H worked)/Overheating protection operationс

Высокое давление по датчику 63Н, или защита от перегрева

U2

Abnormal high discharging temperature/49C worked/insufficient refrigerant

Сработал датчик 49С, очень низкое давление нагнетания, недостаток хладагента

U3, U4

Open/short of outdoor unit thermistors

Обрыв, короткое замыкание термодатчика внешнего блока

U5

Abnormal temperature of heat sink

Температура конденсатора не соответствует норме

U6

Compressor overcurrent interruption/Abnormal of power module

Компрессор принудительно остановлен по токовой перегрузке, неисправен силвой модуль

U7

Abnormality of super heat due to low discharge temperatureAbnormal high discharging temperature/49C worked/insufficient refrigerant

Сработал датчик 49С / очень низкое давление нагнетания / недостаток хладагента

U8

Outdoor unit fan protection stop

Двигатель вентилятора внешнего блока остановлен

U9, UH

 Abnormality such as overvoltage or voltage shortage and abnormal synchronous signal to main circuit/Current sensor error

Повышенное / пониженное напряжение питания, неисправность токового датчика

UF

Compressor overcurrent interruption (When compressor locked)

Компрессор остановлен из-за токовой перегрузки, компрессор заклинило

UP

Compressor overcurrent interruption

Остановка компрессора из-за перегрузки по току

Fb

Indoor unit control system error (memory error, etc.)

Ошибка платы управления внутреннего блока (EEPROM и т.д.)

Код EA
Неправильный монтаж внутреннего / наружного блока. Проверить межблочное соединение, электрическая цепь. Обрыв цепи.
Код Eb
Неправильный монтаж, отключения, сработала защита.
Код ЕС
Ошибка запуск по времени, в течение 5 мин. Выключить питание, обесточить сплит систему Mitsubishi Electric, вынуть батарейки из дистанционного пульта управления. Далее проделать операцию через 5 мин. в обратном порядки.
Все настройки сплит системы вернутся к заводским по- умолчанию.
Неправильный монтаж внутреннего / наружного блоков как правило ведёт к поломкам сплит системы..
Mitsubishi Electric инверторного типа, таблица неисправностей.
Обрыв связи.
Код E6
Ошибка соединений внутреннего / наружного блока, датчик приёма сигнала (нет приема сигнала).
Сигнала нет, замыкание.
Код E7
Ошибка внутреннего / наружного ошибка блока передачи (ошибка передачи).
Сигнала нет, замыкание.
Код E8
Ошибка, не работает датчик приёма, проверить приходит ли питание к датчику.
Обрыв цепи.
Код E9
Ошибка внутреннего / наружного ошибка межблочного соединения.
Обрыв цепи. Сигнала нет.
Код E0 Нет сигнала от пульта управления (прием сигнала)
Поменяйте батарейки пульта ду.
Код E3
Не правильный сигнал. ПУ кондиционера не правильно формирует сигнал.
Исправить, — См. Код ЕС
Код Е4
Проверить межблочное соединение, целостность датчиков температуры и давления.
Код E5
Проверить напряжение в сети. Возможны сбои в работе оборудования.
Код EF
Ошибка M-NET, — нет сигнала
Проверить межблочное соединение, обрыв соединений или плохой контакт.
Код Эд
Последовательность формирования сигнала нарушена. Сбой шагового- искателя.
Исправление, — см. Код ЕС Mitsubishi Electric, — вернуться к заводским настройкам кондиционера по умолчанию.
Код P1
Не работает датчик температуры Mitsubishi Electric (TH1).
Проверить датчик на целостность. Нарушена герметичность датчика, датчик и соединительный кабель настолько грязные и мокрые, что замыкают. При необходимости заменить датчик
Код P2
Датчик обморожения внутреннего блока, сработал датчик.
Грязный внутренний блок, плохое прохождение воздуха, вследствии обморожения. Проверить контур сплит системы Mitsubishi Electric на утечку газа.
Обморожение как правило начинается из-за недостатка газа или кондиционер требует к себе внимания, — профилактики.
Код P4
Проверить дренаж, слив, — сработал датчик переполнения ванны. Забит слив.
Код P5
Не работает сток, двигатель дренажа работает в холостую.
Ремонтируем сплит системы, кондиционеры Mitsubishi Electric до 2006 года выпуска
Коды ошибок. Mitsubishi Electric до 2006 года выпуска
Код P6
Ошибка, —
Замораживание / сработала защита от перегрева. Проверить контур сплит системы на утечку газа.
Обморожение как правило начинается из-за недостатка газа.
Код P8
Температурный режим вышел за заданные параметры, проверить датчик температуры на целостность. Сопротивление датчика должно быть в пределах 16 Ом.
Код P9
Датчик температуры замкнут.
Проверить датчик на целостность. Нарушена герметичность датчика, датчик и соединительный кабель настолько грязные и мокрые, что замыкают(TH5)
Замыкание.
Код F1
Проверить фазировку на двигателе компрессора наружнего блока кондиционера   Mitsubishi Electric.
Код F2
Ошибка L3 обрыв фазы.
Код F3
Ошибка 63L нет сигнала с платы управления.
проверить качество формирования сигнала, проверить датчики на целостность, возможная причина, 0 — подгорели контакты реле включения, залипания контактов, неисправность пружины реле…
Код F4
Ошибка 49C разъем разомкнут.
Код F9
Ошибка, — разъем 2 или более нет сигнала.
Код FA
Ошибка L2- обрыв фазы или 51см разъем разомкнут.
Код F7
Ошибка последовательности фаз шлейфа, проверить состояние кабеля.
Код F8
Сбои в питании, проверить напряжение в сети.
Код U2
Высокие температурные параметры работы компрессора, сработала защита от перегрузки.
Код U2
Ошибка
Внутренний термостат (49C) проверить причины сработки, проверить рабочие и пусковые токи компрессора кондиционера, напряжение питания, количество и давление газа фреона в холодильном контуре сплит системы.
Код U1
Датчик давления (высокое давление swicth 63H сработал)
Код U1
Фатальная ошибка.
Код УП
Ошибка
Высокое давление в системе, шаровой кран закрыт, залом меж.блочной трассы, не работает перепускной клапан, задир, залип…Постучать тук-тук-тук.
Код UL
Низкое давление в системе, сработал датчик.
Код Ud
Сработала тепловая защита компрессора кондиционера. Смотреть исправление и причины, — код U2
Код U6
Перегрузка компрессора. Смотреть исправление ошибки и причины, — код U2
Код UA
Ошибка компрессора. Проверить пусковое реле.
Код UF
Нет сигнала блокировка пуска. Фатальная ошибка, неисправно всё, начинай проверку сначала.
Например смотреть неисправности тык
а) неисправности электрической части, системы эл. питания и управления кондиционером. рис. 1.
б) неисправности холодильного контура, рис. 2.
Блокировка пуска компрессора, неверные входящие и разрешающие пуск параметры.
Код UH
Текущая ошибка датчика.
Код U3
Проверить конденсатор, недостаточное сглаживание по току, варистор неисправен.
Код U4
Не работает датчик температуры наружнего блока кондиционера.
Коды P1-P8 | Mitsubishi Electric .Slim K-контроль

Дисплей на пульте дистанционного управления Mitsubishi Electric.
Горит лампочка светодиода E0
Диагностика неисправности приема / передачи сигнала ошибки.
Сигнала нет, замыкание датчика.
Горит лампочка светодиода P1
Диагностика неисправности датчиков всасываемого воздуха, ошибка.
Сигнала нет, замыкание.
Горит лампочка светодиода P2
Диагностика неисправности труб, датчик T- ненормальный.
Сигнала от датчика нет, замыкание.
Горит лампочка светодиода P4
Датчика Drain ненормальный, выбросить в мусорное ведро.
Горит лампочка светодиода P5
Неисправное соединение, — утечка переполнения защиты механизма.
Сигнала нет, замыкание.
Горит лампочка светодиода P6
Диагностика неисправности Abnomality датчик обморожения / защита от перегрева режиме.
Сигнала нет, замыкание.
Горит лампочка светодиода P3
Диагностика неисправности системной ошибки (передача / прием сигнала).
Сигнала нет, замыкание.
Горит лампочка светодиода P7
Диагностика неисправностей Системная ошибка (адрес)
Сигнала нет, замыкание.
Горит лампочка светодиода P8
Диагностика неисправности Открытый неисправности блок
Обрыв цепи.
Подробнее: Ошибки P1, P2, P3, P4, P5, P6
Mitsubishi Electric. — Mr.Slim K-контроль PUH-EK

Наружный блок
LED ON статус операции =
Светодиодная вспышка = Проверка кода diplay
Горит лампочка светодиода LD1
LED ON Компрессор директивы
Светодиодная вспышка последовательности фаз обнаружить
Горит лампочка светодиода Mitsubishi Electric LD2
LED ON Отопление директивы
Светодиодная вспышка Открытая фаза обнаружения
Горит лампочка светодиода LD3
LED ON Во время операции 63H1
Светодиодная вспышка трубы датчика короткий / открытые
Горит лампочка светодиода LD4
LED ON компрессора
Светодиодная вспышка высокого давления swicth (63H2) операции.
Горит лампочка светодиода lD5
LED ON Открытый вентилятор включаются
Светодиодная вспышка от перегрузки по току реле (51 см) операции.
Горит лампочка светодиода LD6
LED ON 4-ходовой клапан ON
Светодиодная вспышка тепловых swicth- светодиодов (26C) операции.
Горит лампочка светодиода LD7
LED ON Перепускной клапан Mitsubishi Electric ON
Светодиодная вспышка Термистор (TH3) защита от перегрева.
Горит лампочка светодиода LD8
LED ON Нагреватель картера ON
Светодиодная вспышка Mitsubishi Electric, — пассивный ввод.

С более подробным описанием параметров систем кондиционирования Mitsubishi Electric вы можете ознакомиться в этой статье.

«Если у вас есть возможность явить милосердие, не пропускайте вперед даже учителя.

Какая ошибка у вашего кондиционера?

Код ошибки: P1

Ошибка датчика на входе

Нарушена герметичность датчика. Соединительный кабель замыкает

Проверить датчик на работоспособность, При необходимости заменить датчик

Код ошибки: P2

Ошибка датчика теплообменника

Датчик температуры некорректно подключен или поврежден

Проверить датчик на работоспособность, При необходимости заменить датчик

Код ошибки: P4

Дренажный поддон переполнен, случился обрыв поплавкового датчика CN4F

Возможно забит слив

Проверить дренаж на засоренность

Решение не помогло или нужно больше информации?
Проконсультируйтесь со специалистом или вызовите мастера!

Код ошибки: P5

Ошибка дренажной помпы

Двигатель дренажа работает некорректно

Код ошибки: P6

Ошибка по обмерзанию или перегреву

Перегрев устройства Температура окружающей среды слишком высокая. Работа вентилятора осуществляется неверно. Загрязнение теплообменника

Код ошибки: P8

Температурный режим превысил норму

Сопротивление датчика превысило норму

Проверить температурный датчик на исправность

Код ошибки: P9

Ошибка по датчику теплообменника ТН2

Датчик и соединительный кабель замыкает

Код ошибки: PA

Принудительная остановка компрессора (из-за переполнения дренажной системы)

Код ошибки: E0/E3

Нет связи с пультом управления

Поменять батарейки пульта ду

Код ошибки: E1/E2

Неисправна плата пульта управления

Плата управления неисправна. Кабель связи неисправен. Рядом с кабелем проходит другой кабель и создает электромагнитные помехи

Код ошибки: E4/E5

Целостность датчиков температуры нарушено. Нарушение в напряжении сети

Проверить межблочное соединение. Поверить датчики температуры и давления.

Код ошибки: E9

Нет связи между внутренним и внешним блоком

Ошибка на внешнем блоке. Обрыв цепи.

Код ошибки: EE

Отсутствует межблочная связь между внутренним и внешним блоками

Сбой работы разъемов. Низкое напряжении на линии.

Код ошибки: U1/Ud

Высокое давление по датчику 63Н, или защита от перегрева

Возможно в системе избыток хладагента

Код ошибки: U2

Сработал датчик 49С, очень низкое давление нагнетания

Недостаток хладагента в системе

Код ошибки: U3/U4

Датчик температуры во внешнем блоке замкнул

Датчик температуры некорректно подключен или поврежден

Код ошибки: U5

Температура конденсатора не соответствует норме

Недостаток фреона в системе, загрязнении фильтров и испарителя

Обслуживание вентиляции

Код ошибки: U6

По токовой перезагрузки компрессор замкнул, неисправен силовой модуль

Причиной может служить загрязнение фильтров, крыльчатки вентиляторов, поверхность теплообменника.

Код ошибки: U7

Низкое давление нагнетания

Недостаток хладагента в системе

Код ошибки: U8

Двигатель вентилятора внешнего блока остановлен

Блокировка двигателя вентилятора, перегрузка или поврежденное соединение

Обслуживание вентиляции

Код ошибки: U9/UH

Неисправность токового датчика

Повышенное или пониженное напряжение питания,

Обслуживание вентиляции

Код ошибки: UF

Компрессор остановлен из-за токовой перегрузки

Обслуживание вентиляции

Код ошибки: UP

Остановка компрессора из-за перегрузки по току

Причиной может служить загрязнение фильтров, крыльчатки вентиляторов, поверхность теплообменника.

Код ошибки: Fb

Ошибка платы управления внутреннего блока

Поддержание оптимальной температуры в комнате необходимо для комфортных условий. Когда
кондиционер ломается, жаркая погода может испортить весь день, потому что заставит
чувствовать себя неприятно. Следует определить код ошибки кондиционеров и провести
дальнейшую диагностику, чтобы вернуть устройство к работе.

Как определяются коды ошибки кондиционеров Mitsubishi Electric

Для того чтобы считать коды ошибок кондиционеров Mitsubishi Electric, воспользуйтесь
инструкцией производителя, а затем расшифруйте код при помощи таблицы:

P1  Неисправность датчика температуры ТН3 
Р2  Неисправность датчика, считывающего данные TH5-теплообменника 
Р4  Дренажный поддон наполнен выше нормы (также возможна неисправность датчика-поплавка CN4F) 
Р5  Неисправность помпы, установленной в дренажном отсеке 
Р6  Неправильное выполнение команды понижения или повышения температуры 
Р8  Неправильная температура установилась в теплообменнике 
Р9  Неисправность датчика, считывающего данные ТН2-теплообменника 
РА  Компрессор был аварийно и принудительно остановлен 
Е0  Невозможна передача сигнала к пульту управления 
Е1  Кнопки на пульте управления неисправны 
Е2  Адреса внутренних систем дублированы 
Е3  Адрес наружного блока указан неправильно 
Е4; Е5  Приемник сигнала с пульта управления неисправен 
Е6  Есть замыкание в соединении внутреннего и внешнего блока 
Е7  Ошибка передачи данных в системе 
Е8  Обрыв цепи около датчика приема данных 
Е9  Не получается связаться с передатчиком 
Е0  Низкий заряд батареи пульта 
ЕА  Неправильная установка электросети и соединений проводов 
ЕВ  Защита электросети от перенапряжения 
ЕС  Не получилось запустить работу системы по таймеру 
Ed  Необходимо сбросить все до базовых настроек 
ЕЕ  Невозможно передать данные на передатчик 
EF  M-NET ошибка – неправильное соединение проводов 
U1  Датчик 63Н указывает на давление выше нормы (либо температуру выше нормы) 
U1  Фатальная ошибка 
U2  Датчик 49С говорит о низком давлении при заборе воздуха или низком уровне хладагента 
U2  Компрессор работает на высокой температуре 
U3  Варистор конденсатора неисправен 
U4  В электросети датчика температуры внешнего блока есть обрыв или короткое замыкание 
U5  Датчик температуры конденсатора сигнализирует о превышении нормы 
U6  Обнаружена токовая перегрузка электросети компрессора, устройство остановлено 
U7  Датчик 49С указывает на ошибку 
U8  Принудительная остановка моторчика вентилятора, установленного во внешнем блоке 
U9; UH  Отклонение от нормы напряжения электрического тока, поступающего от сети, ошибка в показаниях датчика напряжения тока 
UA  Ошибка пускового реле компрессора 
UD  Компрессор перегрелся 
UL  Низкое давление хладагента 
UF  Слишком высокий уровень напряжения, остановка компрессора 
UP  Перегрузка электросети, принудительная остановка компрессора 
Fb  Ошибка системы программирования 
F1  Нет данных от датчика температуры ТН3 
F2  Обрыв фазы на участке L3 
F3  Неправильное соединение с внутренней платой управления – нет сигнала 
F4  Разомкнулся разъем 
F7  Нарушена последовательность в фазах шлейфа 
F8  Нестабильное напряжение сети 
F9  Нет сигнала в разъемах 
FA  Обрыв фазы на участках L2 

Ошибки кондиционеров Mitsubishi Electric на пульте ДУ 

Е0  Не получается передать команду на кондиционер 
Р1  Данные о всасываемом воздухе считываются неправильно 
Р2  Неисправность трубочек 
Р3  Системная ошибка 
Р4  Нет данных от датчика Drain 
Р5  Утечка переполнения защиты механизма 
Р6  Неправильно проведено снижение или увеличение температуры 
Р7  Системная ошибка (формирование данных) 
Р8  Обрыв соединения 

LED лампы

Статус операции Проверка выдачи кода ошибки 
LD1  Компрессор 
LD2  Регулировка температуры 
LD3  Проведение операции 63Н3 
LD4  Компрессор работает во время операции 63Н2 
LD5  Включен вентилятор 
LD6  Работает четырехходовой клапан 
LD7  Перепускной клапан 
LD8  Работает нагреватель картера 
Индикация светодиода   
Вспышка раз в 2 секунды  Неисправно питание конвертора, внешнее питание, термистор или система управления наружного блока 
Две вспышки раз в 2 секунды  Защита от короткого замыкания 
Три вспышки раз в 2 секунды  Защита от превышения нормальной температуры системы нагнетания 
Четыре вспышки раз в 2 секунды  Защита от превышения нормальной температуры термистора 
Пять вспышек раз в 2 секунды  Защита от превышения нормы давления в системе 
Семь вспышек раз в 2 секунды  Защита от случайного старта системы 
Восемь вспышек раз в 2 секунды  Защита ошибки в установке температуры 
Одна вспышка  Снизилось напряжение в электросети 
Три вспышки  Сработал режим размораживания 
Четыре вспышки  Высокая температура системы нагнетания 
Пять вспышек  Термистор наружный 
Семь вспышек  Низкая температура системы нагнетания 
Восемь вспышек  Конвертор защищается 
Девять вспышек  Инвертор проверяется 

Автор: Брух Сергей Викторович.

Группа компаний  «МЭЛ» — оптовый поставщик систем кондиционирования Mitsubishi Heavy Industries.

www.mhi-systems.ru       Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

В качестве предисловия вспоминаю ежегодное новогоднее развлечение советского периода: ремонт гирлянды на елку. Что-то около 30 лампочек, соединенных последовательно, при этом одна (или несколько) из них не работает. Необходимо найти неисправные. Понятно,  что при последовательном измерении сопротивления каждой лампочки в худшем случае придётся сделать 29 измерений. Это  решение «в  лоб»  предполагает,  что  измеряющий — это  очень старательный,  но  глупый человек,  имеющий  к тому  же много свободного времени,  которое  он тратит  на  проверку  лампочек. Разделим  всю гирлянду на 2 равные по числу ламп группы и с помощью того же  прибора,  которым  производилось 29 измерений,  померяем уже  не  отдельную  лампочку,  а  сопротивление  целой  группы ламп. Определить  группу  с  перегоревшей  лампой  таким  путём не составит особого труда. 2й шаг. Используя тот же самый алгоритм, делим группу с неисправной лампочкой ещё  раз на две части и опять меряем сопротивление двух новых групп и т. д. до нахождения перегоревшей лампы (шаги 3, 4, 5). Несложно подсчитать,  что,  где  бы  ни  находилась  перегоревшая  лампа,  мы найдём  её  в  нашей  гирлянде  максимум  за 5 измерений, в  гирлянде из 16 ламп — за 4 измерения. Вот это и называется торжеством разума или  использованием системного подхода.

Поиск неисправностей на VRF системах кондиционирования воздуха во многом автоматизирован и не вызывает трудностей у монтажных и сервисных организаций. Фактически, при запуске система сама себя тестирует и выводит данные: либо о нормальной работе, либо о наличии каких-либо проблем.

Где выводится информация об ошибках в работе VRF системы (на примере VRF системы КХ6 Mitsubishi Heavy Industries):

Во-первых, плата управления наружного блока (рис. 1). На плате наружного блока присутствует дисплей, с помощью которого система сигнализирует о том, нормальна ее работа или нет; какие именно сбои произошли в системе; текущие параметры работы кондиционера. В случае наличия неисправности световой индикатор LED1 (красный) мигает или горит. Если неисправностей система не обнаружила – индикатор LED1 выключен.

Рис. 1. Индикаторы работы VRF системы кондиционирования серии КХ6 Mitsubishi Heavy Industries.

Рис. 1. Индикаторы работы VRF системы кондиционирования серии КХ6 Mitsubishi Heavy Industries.

Во-вторых, индивидуальные проводные пульты управления (рис. 2). Информация об ошибках выводится в виде надписи: Е:XX. Например: Е:01 – неправильное присоединение пульта управления.

Рис. 2. Индивидуальный проводной пульт управления RC-EX1 Mitsubishi Heavy Industries.

Рис. 2. Индивидуальный проводной пульт управления RC-EX1 Mitsubishi Heavy Industries.

В-третьих, на самих внутренних блоках находятся световые индикаторы, отвечающие за отображение работы внутреннего блока. Если световой индикатор работы внутреннего блока мигает – это говорит об ошибке в VRF системе (а также о режимах размораживания, возврата масла, пробного пуска и сбоя питания).

VRF система кондиционирования КХ6 Mitsubishi Heavy Industries позволяет в режиме самодиагностики находить множество ошибок, возникающих из-за: неисправного оборудования, неправильного проектирования, монтажа или пусконаладочных работ. Всего система диагностирует 63 вида различных неисправностей и отображает их код на внутренних и наружных блоках, а также пультах индивидуального и центрального управления. По данному коду сервисный специалист легко найдет неисправность и способ ее устранения. Однако данная статья посвящена в основном другому случаю – дело в том, что VRF система является сложным многоэлементным устройством. Поэтому часто возникают неисправности, которые не попадают в те 63 вида, диагностируемые системой. Либо определенный код ошибки может быть вызван различными неисправностями. И тогда их поиск целиком ложится на знания и умения сервисного инженера, причем время на этот поиск всегда ограничено.

Чтобы быстро найти причины неисправности кондиционера, не нужно хаотично перебирать все возможные варианты – это займет много времени. Нужно воспользоваться таким методом как системный подход и определить, в какой подсистеме кондиционера произошел сбой. Что обозначает термин «системный подход» для поиска неисправностей в VRF системах? Это анализ всех внутренних и внешних элементов (подсистем), которые взаимодействуют и влияют друг на друга и логическое понимание того, что может привести к неисправности.

Во-первых, необходимо понимать, из каких элементов, или, точнее, подсистем, состоит наш кондиционер.

VRF кондиционеры конструктивно состоят из следующих элементов:

  1. Внутренних блоков.
  2. Наружных блоков.
  3. Пультов индивидуального управления.
  4. Пультов центрального управления.
  5. Фреоновых трубопроводов.
  6. Дренажных трубопроводов.
  7. Управляющего кабеля.
  8. Питающего кабеля наружных блоков.
  9. Питающего кабеля внутренних блоков.

 С другой стороны, функционально, VRF системы кондиционирования состоят из следующих систем:

1. Систем фреонового контура (теплообменники, компрессоры, клапаны регулирования, трубопроводы и т.д.);

2. Систем питания и управления (платы управления, платы связи, автоматические выключатели, кабель связи, кабель питания и т.д.);

3. Систем воздушного охлаждения (вентиляторы, воздуховоды, воздухораспределители).

4. Систем водоотведения (дренажные насосы и дренажные трубопроводы).

Наша система кондиционирования взаимодействует с внешними системами со своими характеристиками, которые тоже влияют на ее работу (рис. 3):

  1. Система электропитания (напряжение, частота, фазность и т.д.).
  2. Наружный воздух (температура, влагосодержание, скорость ветра и т.д.).
  3. Внутренний воздух (температура, влажность и т.д.).

Рис. 3. Структурная схема VRF системы кондиционирования.

Рис. 3. Структурная схема VRF системы кондиционирования. 

Этапы поиска неисправности VRF кондиционеров на основе системного подхода должны быть следующие:

Этап 1. Выявление признаков неисправности.

Этап 2. Углубленный анализ признаков неисправности.

Этап 3. Составление перечня возможных неисправных функций.

Этап 4. Локализация неисправной функции.

Этап 5. Локализация неисправности в системе.

Этап 6. Анализ отказов.

Этап 1. Выявление признаков неисправности.

Первый этап предлагаемого логического подхода к анализу неисправностей заключается в выявлении признаков неисправности. Прежде чем принять решение о необходимости ремонта устройства, следует проверить, как оно функционирует — правильно или неправильно. Все системы кондиционирования предназначены для выполнения конкретной задачи – поддержание требуемой температуры внутреннего воздуха в обслуживаемых помещениях. И если эта температура не поддерживается – это уже повод задуматься о правильности функционирования системы VRF. Принципиально проявление неисправности возможно по двум сценариям:

  1. Отказ устройства. Отказ кондиционера — это простейший вид признака неисправности. Отказ кондиционера означает, что либо все устройство, либо его часть не работает и, следовательно, не подает признаков «жизни». Например, отсутствие реакции внутреннего блока на сигналы пульта управления говорит о полном или частичном отказе кондиционера.
  2. Ухудшение функционирования. Когда кондиционер работает, но результат функционирования не соответствует техническим характеристикам на него, имеет место ухудшение функционирования. Быстрое устранение ухудшения функционирования очень важно, т.к. малая проблема впоследствии может привести к более серьезной неисправности и полному отказу устройства. Например: возможна ситуация, когда внутренний блок кондиционера «дует», и воздух выходит из кондиционера немного охлажденный, но его производительность снизилась.

Огромная помощь для анализа работы системы оказывается самой системой. Тестирование и выявление ненормальных параметров выдается с помощью кодов ошибок, которые приведены в таблице:

Таблица 1 . Расшифровка кодов ошибок для серии КХ6 Mitsubishi Heavy Industries. 

Таблица 1 . Расшифровка кодов ошибок для серии КХ6 Mitsubishi Heavy Industries. 

Этап 2. Углубленный анализ признаков неисправности.

На втором этапе более или менее явные признаки неисправности кондиционера необходимо подвергнуть детальному анализу. Необходимо «погонять» кондиционер в разных режимах, чтобы понять, когда именно появляются признаки неисправности, в каких режимах работы или при каких условиях его эксплуатации.

Например, снижение производительности дальних по фреонопроводу внутренних блоков возможно: либо из-за местного сопротивления (залом, засорение, некачественная пайка) дальнего участка трубопровода, либо из-за снижения производительности наружного блока VRF. Включение только дальнего внутреннего блока на системе покажет более детальное проявление неисправности – во всех режимах, либо только в режиме максимальной производительности системы. Если один включенный блок заработает как нужно – засора нет и дело, скорее всего, в общем нехватке расхода фреона.

Для более глубокого анализа признаков неисправности VRF системы КХ6 Mitsubishi Heavy Industries предназначена специальная бесплатная программа – Mente PC, с помощью которой сервисный инженер может быстро определить множество параметров работы системы (рис. 4). На каждом наружном блоке есть порт RC-232 для подключения ПК напрямую без дополнительных адаптеров.

Рис. 4. Подключение программы тестирования системы и отображение информации.

Рис. 4. Подключение программы тестирования системы и отображение информации. 

Программа выводит практически все параметры работы в удобном виде: в режиме реального времени показания всех температурных датчиков внутренних и наружных блоков, высокое и низкое давление в системе, величины открытия регулирующих клапанов, количество и производительность работающих компрессоров Mitsubishi Heavy наружных блоков, сохранение истории ошибок с момента запуска системы.

Этап 3. Составление перечня возможных неисправных функций.

На данном этапе необходимо внимательно рассмотреть признаки неисправности, подумать и задать вопрос: «Где может находиться причина неисправности кондиционера, чтобы она могла быть источником выявленных признаков неисправности?». Чтобы ответить на этот вопрос, от специалиста по сервису систем кондиционирования требуется знание элементов системы кондиционирования и их функций. И на основе этого знания требуется определить возможные нарушения функций элементов системы. Причем важно понимать, что система кондиционирования воздуха состоит из многих сотен и даже тысяч деталей, и найти неисправность путем методичной проверки функционирования каждой из них очень долго и практически невозможно. Поэтому нужно уметь делить систему на группы элементов, которые в дальнейшем подвергнутся более детальному анализу в случае неисправности данной группы.

Например, снижение производительности всей VRF системы по холоду  может быть вызвано многими причинами (засор, залом, утечка фреона, загрязнение теплообменников,  неправильная адресация системы и т.д.) и мы не знаем, что же именно привело к этой проблеме. Однако мы можем разделить все возможные неисправности на две группы функций: проблемы с фреоновым контуром и проблемы с системой управления. И в дальнейшем приступить к определению конкретной проблемной функции.

Этап 4. Локализация неисправной функции.

Когда мы определили возможные неисправные функции или группы, нам необходимо дифференцировать неисправность и понять, в какой именно группе функций она находится. На данном этапе мы приступаем к физическим измерениям параметров работы системы с помощью стандартных контрольно-измерительных приборов и интерпретации полученной с помощью них информации. Важно руководствоваться следующими принципами:

  1. Методом исключения проверять функциональные группы. Необходимо методично проверять каждую функциональную группу с целью определения правильности ее функционирования и находить неисправный узел функционирования. Например, мы не знаем, почему не охлаждает внутренний блок, хотя остальные внутренние блоки системы работают нормально. Либо проблема с доступом фреона к блоку, либо проблема с системой автоматики. Часто помогает в этом случае режим ТЕСТ, запущенный с наружного блока, в котором все клапана на внутренних блоках принудительно открываются на максимум и наружный блок выдает максимальное количество хладагента в систему. Если данный внутренний блок вообще не включился – проблема с системой автоматики (отсутствие связи между наружным и внутренним блоком, неправильная адресация, разрыв кабеля связи, выход из строя платы связи и т.д.). Если включился, но не охлаждает – проблема с фреоновым контуром (засор, залом, неправильная пайка, перепутан фреоновый контур и т.д.).
  2. Выбор контрольных проверок производить по принципу максимальной полезности и минимальных затрат труда. Необходимо делать в первую очередь те измерения, которые с одной стороны дадут максимум информации и значительно сузят круг поиска, с другой стороны требуют минимальных затрат времени для проверки. Например, мы определили, что происходит снижение производительности всей системы кондиционирования по холоду. Возможными причинами проблемы могут быть: неправильная пайка газовых тройников или неверное количество фреона в системе. Чтобы понять первое необходимо разобрать систему и визуально посмотреть, нет ли заниженного сечения. Вторая причина может быть обнаружена путем проверки давления в жидкостном и газовом трубопроводах на наружном блоке. Понятно, что проще и быстрее проверить давление.

Этап 5. Локализация неисправности в системе.

На данном этапе мы должны найти конкретный элемент схемы, который вышел из строя. До этого мы определили, какая именно функция и какая группа элементов не работает и теперь необходимо определить более детально источник неисправности.

Какие существуют методы проверки элементов:

  1. Проверка параметров работы.  Мы знаем, что какой либо конкретный элемент должен выполнять определенные функции и знаем особенности и параметры его функционирования. Необходимо произвести измерения этих параметров для проверки соответствия. Например, система работает на холод, но не переключается на тепло. Возможная причина этого – неисправность четырех-ходового клапана. Для проверки его работы мы замеряем электрические параметры на электродвигателе клапана и по результатам делаем вывод о неисправности клапана либо системы управления.
  2. Замена элементов на заведомо исправные. Один из многочисленных плюсов систем VRF – модульность конструкции, благодаря которой на одном объекте устанавливается несколько абсолютно идентичных элементов системы: наружные и внутренние блоки, пульты управления. Поэтому если все системы нормально работают, а одна дает сбои, то легко найти неисправный элемент, временно меняя его на исправный с другого блока. Например, внутренний блок выдает ошибку связи Е5, которая может быть вызвана обрывом (плохим соединением) кабеля связи, неисправной платой управления наружного блока, неисправным блоком питания наружного блока. Можно исключить неисправность платы  наружного блока, поменяв ее с заведомо исправным блоком. Если ошибка осталась – необходимо проверять остальные элементы. (Конечно, меняя детали на заведомо исправные иногда можно получить выход из строя исправных).

Этап 6. Анализ отказов.

На первом и втором этапе мы нашли и проанализировали признаки неисправности, на третьем и четвертом нашли возможные неисправные функции, пятым этапом мы определили неисправный элемент. Казалось бы — все, но есть очень важный последний этап – анализ отказов элементов. Если мы поменяем отказавший элемент без поиска причин его отказа, вполне может быть ситуация, когда он скоро вновь выйдет из строя. Т.е. нам важно еще найти причину отказа, которая может быть вызвана: неправильным проектированием системы, неправильным монтажом, неправильной эксплуатацией и изначально дефектным элементом системы. Согласно статистике, 90% всех выходов из строя кондиционерного оборудования происходит из-за некачественного монтажа. Поэтому в первую очередь необходимо проверить те факторы (ошибки монтажа), которые могли привести к выходу элемента системы из строя. Например, выход из строя компрессора – короткое замыкание обмоток. Причинами этого может быть перегрев компрессора, который легко диагностировать по следам перегрева на войлочной изоляции. Перегрев компрессора в свою очередь возникает из-за малого расхода фреона при недостаточной заправке системы (или залом трубопровода, засорение фильтров и т.д.).

Некоторые ошибки монтажа.

Залом трубопровода. Приводит к снижению производительности и выходу из строя компрессора по перегреву.

Залом трубопровода. Приводит к снижению производительности и выходу из строя компрессора по перегреву.

Недостаточная заправка фреоном привела к обмерзанию компрессора.

Недостаточная заправка фреоном привела к обмерзанию компрессора.

Заправка жидким хладагентом в газовую магистраль привела к механическому повреждению спирального компрессора.

Заправка жидким хладагентом в газовую магистраль привела к механическому повреждению спирального компрессора.

Интересные и необычные случаи из практики.

1. Е32.

При запуске системы КХ6 (наружный блок FDC450KXE6) система проработала два часа без ошибок. После чего на следующий день выдала ошибку Е32. После выключения и включения автомата питания система заработала без ошибок, однако снова через два дня остановилась по ошибке Е32.

Е32 – ошибка, возникающая при перефазировке трехфазных блоков, проявляется в 50% случаев запуска. После проверки параметров подключения и питающего напряжения выяснилось, что все в норме. Остается перефазировка – но тогда система не работала бы изначально. Парадокс ситуации был в том, что либо есть перефазировка, либо ее нет – среднего положения быть не может. Однако данный пример показал, что может:

Причина —  нулевой ток на фазе L3, который выплывает только в случае, если работает один из двух инверторных компрессоров. А это означает, что провод L3 компрессора №2 подключен к токовому трансформатору CT1 на плате и соответственно провод от компрессора №1 подключен на CT2.

Перепутали либо на фабрике, либо в сервисе, когда плату перекидывали.

И пока работает один компрессор — ошибки нет.

На правом клеммнике перепутаны синий и черный провод.

На правом клеммнике перепутаны синий и черный провод.

2. Кабель связи.

При запуске системы КХ4 система «видела» только один внутренний блок из одиннадцати, причем в центре системы. Особенностью монтажа являлся тот факт, что кабель связи был выполнен обычным трехжильным проводом, как и кабель питания.

Налицо проблема связи, которая может возникнуть только тремя путями: обрыв кабеля связи, неправильная адресация и неисправность платы связи. После проверки было выяснено, что обрыва кабеля связи не было, адресация выполнена вручную без ошибок.

Но при подключении кабель связи и кабель питания на одном из блоков были перепутаны. Напряжение 220В ушло на линию связи последовательно на все остальные блоки. В результате сгорели предохранители на платах, установленные Mitsubishi Heavy  на такой случай.

3. Охлаждение платы инвертора.

Система с наружным блоком FDC280KHXE4 отработала все лето, однако через 2-3 месяца эксплуатации производительность сильно снизилась. Индекс производительности — 120%. Включены все внутренние блоки на охлаждение, уставка +18 град Ц, в помещении +30 град Ц. После 30 минут работы наблюдается снижение частоты вращения компрессора до 20 Гц, увеличение давления кипения и никаких аварий.

Кол-во фреона, чистота теплообменников, напряжение, токи компрессора, температура нагнетания компрессора, датчик низкого давления, степень открытия EEV всех внутренних блоков и сенсоры температур — все в норме.

После обследования системы выяснилось: для охлаждения радиатора силового транзистора есть специальный воздушный канал, и у этого наружного блока за 2-3 месяца в нем появилось «гнездо», т.е. куча всякого мусора, пух, листья  и т.п. Т.к. не было отвода тепла от радиатора IGBT транзистора, он перегревался до + 70 град Ц и автоматика снижала частоту вращения компрессора до 20 Гц, чтобы снизить степень сжатия, рабочий ток и уменьшить температуру на радиаторе.

Выводы.

Цель данной статьи – показать алгоритм нахождения неисправности в системах кондиционирования на примере КХ6 Mitsubishi Heavy Industries. Хотя изложенные методики и выводы могут быть легко транслированы на климатическое оборудование любых брендов.

Список литературы:

  1. КХ6 Mitsubishi Heavy Industries . Manual No. 09·KX-SM -128.
  2. Роберт Треистр. Системный подход в поиске и устранению неисправностей радиоэлектронной аппаратуры. Москва. 1988 г.

Коды ошибок неисправностей кондиционеров Mitsubishi Electric

В таблицу включены коды ошибок кондиционеров Mitsubishi Electric серии М (слева направо):

  1. MSC-07/09/12RV
  2. MS-07/09/12/18/24NV (II), MSX-05/09/12NV
  3. MSH-07/09/12/18/24NV (II) / RV
  4. MSZ-G09/G12SV
  5. MSZ-G09/G12SV <Панель Р.С. электронного управления наружного блока>
  6. MSZ-FX12RV, MSZ-A09/A12RV
  7. MSZ-FX12RV, MSZ-A09/A12RV <Панель Р.С. электронного управления наружного блока>

Важно! В целях правильной диагностики перед тем, как предпринять меры по устранению возникшей неисправности, убедитесь в том, что симптомы, подтверждающие возникновение неисправности, проявились повторно.

 

Продажа и монтаж. Ремонт и обслуживание (Пн.-пт.: 09.00—19.00, сб-вс: 10.00-17.00):

+7(495) 146-65-64

sale@service-climate.ru

P1 — зафиксирована ошибка датчиков на входе.
P2 – ошибка в работе датчика, отвечающего за теплообменник TH5.
P4 – дренажный поддон переполнен или произошел обрыв датчика CN4F.
P5 – произошла ошибка в дренажной помпе.
P6 – произошел перегрев или обмерзание.
P9 – ошибка в работе датчика, отвечающего за теплообменник TH2.
PА – компрессор остановлен принудительно.
E0, E3 – потеряна связь с пультом управления.
E1, E2 – неполадки в плате управления.
E9, EE – отсутствует связь между внешним и внутренним блоком.
U1. Ud – сработала защита от перегрева, или в датчике 63H зафиксировано
высокое давление.
U2 – зафиксировано низкое давление в нагнетателе, недостаточно хладагента.
U3, U4 – короткое замыкание или обрыв в термодатчике внешнего блока.
U5 — не соответствует норме температура конденсатора.
U6 – зафиксирована принудительная остановка компрессора или неполадки
силового модуля.
U7 – недостаток хладагента или низкое давление в нагнетателе.
U8 – остановлен двигатель вентилятора, установленного на внешнем блоке.
U9, UН – пониженное или повышенное напряжение питания, или неполадки в
токовом датчике.
UF – заклинило компрессор или зафиксирована токовая перегрузка.
UP – из-за перегрузки остановлен компрессор.
Fb – неполадки в плате управления внешним блоком.

Обращайтесь в нашу компанию и мы поможем в решении Вашей проблемы! Звоните по номеру телефона +7 (495) 151-09-99, либо пишите на почту order@cc-online.ru

Таблица расшифровки кодов ошибок

Error Расшифровка Русский перевод
P1 Intake sensor error Ошибка датчика на входе
P2 Pipe (TH5) sensor error Ошибка датчика теплообменника ТН5 (по схеме)
P4 Drain sensor error/Float switch connector (CN4F) open Переполнение дренажного поддона, или обрыв поплавкового датчика CN4F
P5 Drain pump error  Ошибка дренажной помпы
P6 Freezing/Overheating protection operation Ошибка по обмерзанию или перегреву
P8 Pipe temperature error
P9 Pipe (TH2) sensor error Ошибка по датчику теплообменника ТН2
PA Forced compressor stop(due to water leakage abnormality) Принудительная остановка компрессора (из-за переполнения дренажной системы)
E0, E3 Remote controller transmission error Нет связи с пультом управления
E1, E2 Remote controller control board error Неисправна плата пульта управления
E4, E5 Remote controller signal receiving error
E9 Indoor/outdoor unit communication error (Transmitting error) (Outdoor unit) Нет связи между внутренним и внешним блоком (Ошибка на внешнем блоке)
EE Communication error between indoor and outdoor units Отсутствует межблочная связь между внутренним и внешним блоками
U1,Ud Abnormal high pressure (63H worked)/Overheating protection operationс Высокое давление по датчику 63Н, или защита от перегрева
U2 Abnormal high discharging temperature/49C worked/insufficient refrigerant Сработал датчик 49С, очень низкое давление нагнетания, недостаток хладагента
U3, U4 Open/short of outdoor unit thermistors Обрыв, короткое замыкание термодатчика внешнего блока
U5 Abnormal temperature of heat sink Температура конденсатора не соответствует норме
U6 Compressor overcurrent interruption/Abnormal of power module Компрессор принудительно остановлен по токовой перегрузке, неисправен силвой модуль
U7 Abnormality of super heat due to low discharge temperatureAbnormal high discharging temperature/49C worked/insufficient refrigerant Сработал датчик 49С / очень низкое давление нагнетания / недостаток хладагента
U8 Outdoor unit fan protection stop Двигатель вентилятора внешнего блока остановлен
U9, UH  Abnormality such as overvoltage or voltage shortage and abnormal synchronous signal to main circuit/Current sensor error Повышенное / пониженное напряжение питания, неисправность токового датчика
UF Compressor overcurrent interruption (When compressor locked) Компрессор остановлен из-за токовой перегрузки, компрессор заклинило
UP Compressor overcurrent interruption Остановка компрессора из-за перегрузки по току
Fb Indoor unit control system error (memory error, etc.) Ошибка платы управления внутреннего блока (EEPROM и т.д.)

 Коды ошибок бытовых кондиционеров

Определить ошибку в бытовых сплит системах можно по миганию индикаторов на панели внутреннего блока.

Для моделей:

MSC-GE20VB

MSC-GE25VB

MSC-GE35VB

MS-GE50VB

MSH-GE20VB

MS-GA60VB

MS-GD80VB

MSH-GA60VB

MSH-GD80VB

Скачать 

Поиск и устранение неисправностей:

Скачать

Ошибки промышленных систем ME

Для мультизональных систем серии City Multi

Скачать на русском языке 

Все серии и модели кондиционеров ME

Получить расшифровку всех возможных кодов холодильного оборудования Mitsubishi Electric можно на сайте:

www.mitsubishi-aircon.co.uk

Язык оригинальной документации — английский.

Программа Mitsubishi Electric Service

Компания Mitsubishi Electric разработала программу для телефонов с помощью которой можно получить расшифровку кода ошибок.

Скачать  ME Service для Android

Программа позволяет считывать:

  • цифровые коды ошибок
  • индикацию светодиодов на панели кондиционера

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest

0 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

А вот еще интересные материалы:

  • Яшка сломя голову остановился исправьте ошибки
  • Ясность цели позволяет целеустремленно добиваться намеченного исправьте ошибки
  • Ясность цели позволяет целеустремленно добиваться намеченного где ошибка
  • Коды ошибок кондиционеров дэу
  • Коды ошибок кондиционеров дженерал климат 48