|
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.
После того, как монтаж был завершен и качество установки прошло все необходимые проверки, специалисты осуществляют настройку VRF системы.
Целью настройки VRF системы является наладка плат управления наружным блоком и установка всех конфигурационных параметров системы. Если говорить простым языком, настройка необходима для создания единой информационной сети, способной обеспечить полную взаимосвязь внутренних и наружных блоков и их корректную работу.
Необходимо отметить, что все работы по настройке системы осуществляют специалисты, обладающие всеми необходимыми навыками и допуском к работе с подобным оборудованием. Связанно это прежде всего с тем, что мультизональные системы имеют ряд кардинальных отличий от классического климатического оборудования, как следствие, процесс настройки такого оборудования так же имеет ряд специфических особенностей и тонкостей. Причем оборудование разных фирм и изготовителей имеет свои нюансы как устройства самой системы, так и ее настройки.
В перечень инструментов, необходимых для настройки системы входят:
- конфигурационная таблица параметров;
- ноутбук(компьютер)обладающий специализированным диагностическим программным обеспечением.
Кроме перечисленного, необходимым условием является наличие доступа к плате управления наружным блоком, а так же возможность установки и настройки специализированных интерфейсных преобразователей.
Подключение компьютера к централизованной линии связи производится через адаптер RS-422/RS-485 или по средствам USB. Так же, большинство современных VRF систем допускают возможность удаленной диспетчеризации по средствам интернет соединения.
Порядок настройки VRF системы
Прежде чем рассмотреть порядок настройки системы, необходимо перечислить параметры, которые ей подлежат.
Первым условием настройки является необходимость присвоения персонального адреса каждому блоку системы, необходимого для обращения к нему автоматической системой. Далее настройке подлежат системы внутренних модулей, а именно:
- централизованный адрес внутреннего блока(блоков) и его кабельного контролера;
- производительность;
- приоритеты;
- компенсация нагревающих температур;
- опция автоматического перезапуска;
- выбор необходимой для помещения платы;
- время очистки сетки фильтрующего элемента;
- рабочего режима, обозначаемого кабельным контроллером;
- переключения между шкалами Цельсия и Фаренгейта;
- вывод на дисплей температурных данных;
- выбор температурного режима внутри помещения.
Важной особенностью является тот факт, что режим работы и все необходимые параметры прописываются индивидуально для каждого блока.
Завершающим этапом настройки VRF системы является тестирование работоспособности всего оборудования. Для этой цели отводится тестовый период, который может быть краткосрочным, рассчитанным на 24 часа, или долгосрочным, протяженностью в 30 дней и более. Контроль функционирования системы осуществляется специалистами либо непосредственно на месте(в случае краткосрочного тестового периода), либо удаленно(если речь идет о долгосрочном тестировании), но с возможностью выезда в случае необходимости.
Особенности настройки VRF системы
Строгий учет всех нюансов той или иной системы в процессе настройки, является гарантом ее качественной работы и отсутствия проблем, или возникновения необходимости проведения дополнительных работ во время эксплуатации.
- Функция температурного ограничения. Для поддержания данной опции требуется установка в систему ЦУ пульта, оснащенного сенсорным экраном марки MD-ТСМ 6, или преобразователей MD-ССМ15 и MD-DIMS2100/М. Наличие опции температурного ограничения позволяет избежать скачков температурных показателей до слишком высоких, или слишком низких отметок. Управление температурными рамками осуществляется самим пользователем при помощи пульта.
- Конфликт режимов. В случае, когда часть внутренних блоков работает в режиме обогрева, а часть в режиме охлаждения, а внешний блок не имеет возможности функционирования в разных режимах одновременно, возникает необходимость выбора максимально усредненного варианта. Для решения проблемы подобного плана, режим работы внешнего модуля настраивается на условия работы большинства внутренних блоков.
Коды ошибок кондиционеров и VRF-систем
Коды ошибок кондиционеров и VRF-систем Samsung
E464 — перегрузка по току силового модуля
E461 — не запускается компрессор
E473 — компрессор заблокирован
E466 — ошибка по напряжению DC модуля платы
E221 — ошибка датчика температуры наружного воздуха
E416 — перегрев
E251 — ошибка температурного датчика
E468 — ошибка датчика тока
E465 — ошибка компрессора
E237 — ошибка обмотки температурного датчика
E202 — стекло время соединения (1 мин)
E458 — ошибка вентилятора
E471 — ошибка OTP
E467 — ошибка вращения компрессора
E440 — operation condition secession Low
E441 — operation condition secession High
E469 — ошибка датчика напряжения DC-Link
E462 — I_Trip error / PFC Over current
E554 — утечка хладагента
E472 — ошбка пересечения нуля переменного напряженя
E556 — Capacity Miss-match
E121 — датчик температуры внутреннего воздуха замкнут/оборван
E122 — датчик температуры испарителя замкнут/оборван
E154 — ошбка вентлятора внутреннего блока
E101 — превышено время соединения (1 мин)
E186 — ошибка MPI
Все индикаторы мигают -ошибка EEPROM (внутренняя энергонезависимая память)
Коды ошибок кондиционеров и VRF-систем LG
Внутренний блок:
01 — датчик температуры воздуха короткозамкнут или обрыв в цепи;
02 — датчик температуры испарителя короткозамкнут или обрыв в цепи;
03 — плохое соединение внутреннего блока с проводным пультом управления;
04 — ошибка дренажного насоса (помпы) или поплавкового датчика уровня конденсата;
05 — ошибка в межблочном соединении внешнего и внутреннего блоков;
06 — датчик температуры наружного блока короткозамкнут или обрыв в цепи;
07 — внутренние блоки мультиситсемы включены на разные режимы работы;
HL — та же ошибка, что и 04, поплавковый датчик разомкнут;
CL — установлен детский замок, для включения нажмите Timer & Min Buttons 3 секунды;
Po — установлен режим jet cool, для выхода нажмите кнопку jet cool
Внешний блок:
21 — перегрузка компрессора по току;
22 — ток компрессора более 14 А;
23 — напряжение постоянного тока ниже 140 В; (не напряжение питания, а после модуля преобразования)
24 — ошибка по высокому/низкому давлению, датчики давления разомкнуты;
25 — напряжение питания выше/ниже нормального значения;
26 — DC Compressor Position;
27 — ошибка PSC (реактор, катушка индуктивности);
28 — DC Link High Volts;
32 — Высокая температура нагнетательной трубы (INV);
33 — Высокая температура нагнетательной трубы (Cons.);
40 — короткое замыкание CT;
41 — датчик температуры D-Pipe замкнут/оборван (INV);
44 — датчик температуры наружного воздуха замкнут/оборван;
45 — датчик температуры конденсатора замкнут/оборван;
46 — датчик на всасывающей трубке замкнут/оборван;
47 — D-pipe датчик замкнут/оборван;
48 — D-pipe датчик и датчик температуры воздуха отсутствуют/оборваны;
51 — комбинированная перегрузка по мощности;
52 — ошибка соединения (main micom-sub micom);
53 — ошибка соединения (внутренний-наружный блоки);
54 — для систем с 3-хфазным питанием, неправильная последовательность фаз,поменять фазу;
60 -ошибка EEPROM (внутренняя энергонезависимая память)
61 -высокая температура трубки конденсатора (конденсера)
62 -высокая температура радиатора(скорее всего имеется в виду радиатор охлаждения силового модуля инвертора)
63 -низкая температура конденсатора
65 -датчик температуры радиатора замкнут/оборван
67 -заблокирован наружный BLDC (безколлекторный электродвигатель постоянного тока) вентилятор
105 -нет связи между главной платой управления и платой управления вентилятором
Коды ошибок кондиционеров и VRF-систем Toshiba
E01 —ошибка соединения внутреннего блока и пульта управления
E02 — ошибка в соединении пульта управления
E03 — ошибка соединения пульта управления и внутреннего блока
E04 —ошибка соединения внутренний/внешний блок
E06 -нет питания внутреннего блока,ошибка межблочного соединения,ошибка подключения или неисправность платы внутреннего или наружного блоков,
E07 -ошибка межблочного соединения, неисправен термодатчик SW30-2
E08 —дублирование адресов внутренних блоков
E09 -ошибка установок пульта управления, пульт управления неисправен
E10 —неисправна плата внутреннего блока
E12 —ошибка соединения наружный/внутренний блок или соединения в наружном блоке
E15 —ошибка платы внутреннего блока,межблочного соединения,электропитания,помехи по питанию
E16 —ошибка по мощности внутренних блоков, ошибка уставок или неисправна плата внешнего блока
E18 —нет питания пульта, ошибка в соединении пульта или неисправна плата внутреннего блока
E19 -ошибка соединения наружного и внутреннего блоков, неисправность платы
E20 —separate the cable between lines acording to automatic addres setup method in «Address setup»
E23 —ошибка в соединении наружных блоков, в этой модели только один внешний блок ,если один контур хладагента
E25 —не присвоен адрес наружного блока
E26 —ошибка соединения наружных блоков
E28 -ошибка последовательности наружных блоков
E31 —ошибка соединения плат в наружном блоке, неисправность платы, наводки/помехи
F01 -неправильное соединение датчика TCJ, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
F02 —неправильное соединение датчика TC2, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
F03-неправильное соединение датчика TC1, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
F04-неправильное соединение датчика TD1, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
F05-ошибка датчика TD2
F06-неправильное соединение датчика TE1, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
F07-неправильное соединение датчика TL, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
F08-неправильное соединение датчика TO, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
F10-неправильное соединение датчика TA, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
F12-неправильное соединение датчика TC1, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
F13 -ошибка датчика силового IGBT модуля
F15 —ошибка установки датчиков TL и TE1, неисправность датчиков, неисправность внутренней платы
F16-датчики высокого/низкого сопротивления Ps, Pd-ошибка подключения, неисправность, неисправность платы
F23 —ошибка датчиков Ps/Pd,ошибка четырёхходового клапана, компрессора, платы контур SV4
F24 —ошибка датчика высокого давления Pd или платы
F29 —ошибка EEPROM (внутренняя энергонезависимая память) платы внутреннего блока
F31-ошибка элетропитания,помехи по питанию или ошибка платы внешнего блока
H01 —напряжение питание выше/ниже нормы, ошибка компрессора, перегрузка,ошибка платы
H02 —напряжение питание выше/ниже нормы, ошибка компрессора, перегрузка,ошибка платы, ошибка фазировки,
H03 —ошибка датчика тока, платы
H04 —ошибка компрессора,хладагента, контура SV4,SV5, четырёхходоаого клапана
H06 -датчик низкого давления Ps зафиксировал давление 0.02 МПа
H07 —защита по низкому уровню масла
H08 —датчик температуры уровня масла
H14 -ошибка по компрессору 2
H16 —датчик уровня масла замкнут, ошибка магнитного переключателя, реле перегрузки по току
L03 —ошибка адреса наружного блока,
L04 —ошибка на линии адреса
L05 —ошибка приоритета внутреннего блок
L06 —ошибка показаний приоритета внутреннего блока и наружного блока
L07 —ошибка адреса внешнего блока
L08- ошибка адреса внешнего блока
L09 —ошибка в установках мощности внутренних блоков
L10 —ошибка установки модели внешнего блока
L17
L18
L20 —ошибка адаптера сети
L28 —ошибка соединения внешних блоков-максимально 4 блока в одной системе, ошибка соединений между внешними блоками, неисправность платы
L29 —ошибка установок для внешнего блока,ошибка UART
L30 —ошибка внутренней/внешней платы
L31 —ошибка внутренней платы
P01 —блокирован двигатель вентилятора, обрыв питания двигателя вентилятора
P03 —недостаточно хладагента,ошибка четырёхходового клапана, датчика TD1, инверторного преобразователя, контура SV5, SV4
P04 —недостаточно хладагента,ошибка четырёхходового клапана, датчика TD1, инверторного преобразователя, контура SV5, SV4,SV2, блокирован двигатель вентилятора, обрыв питания двигателя вентилятора,перезаправлен контур,неисправна плата внешнего блока
P05 —
P07 —напряжение питание ниже/выше нормы,ошибка внешнего вентилятора, ошибка радиатора охлаждения силового модуля, ошибка датчика температуры силового модуля
P10-ошибка дренажного насоса, поплавкового датчика, платы внутреннего блока
P12-ошибка двигателя вентилятора внутреннего блока
P13 —ошибка возвращения жидкого хладагента
P15 —утечка хладагента
P17 —ошибка датчика TD2
P19 — ошибка четырёхходового клапана
P20 — защита по высокому давленю
P22 — неисправность вентилятора, неисправность платы
P26 —защита по замыканию компрессора
P29 — заклинивание компрессора
P31 — ошибка внутренних блоков
C05 — ошибка посыла сигналов контроллера
C06 — ошибка приёма сигналов контроллера
C12 — ошибка интерфейса
P30 — дублирование адресов
Коды ошибок кондиционеров и VRF-систем Mitsubishi Electric
P1 — Ошибка датчика на входе
P2 — Ошибка датчика теплообменника ТН5 (по схеме)
P4 — Переполнение дренажного поддона, или обрыв поплавкового датчика CN4F
P5 — Ошибка дренажной помпы
P6 — Ошибка по обмерзанию или перегреву
P9 — Ошибка по датчику теплообменника ТН2
PA — Принудительная остановка компрессора (из-за переполнения дренажной системы)
E0, E3 — Нет связи с пультом управления
E1, E2 — Неисправна плата пульта управления
E9 — Нет связи между внутренним и внешним блоком (Ошибка на внешнем блоке)
EE — Отсутствует межблочная связь между внутренним и внешним блоками
U1,Ud — Высокое давление по датчику 63Н, или защита от перегрева
U2 — Сработал датчик 49С, очень низкое давление нагнетания, недостаток хладагента
U3, U4 — Обрыв, короткое замыкание термодатчика внешнего блока
U5 — Температура конденсатора не соответствует норме
U6 — Компрессор принудительно остановлен по токовой перегрузке, неисправен силвой модуль
U7 — Сработал датчик 49С / очень низкое давление нагнетания / недостаток хладагента
U8 — Двигатель вентилятора внешнего блока остановлен
U9, UH — Повышенное / пониженное напряжение питания, неисправность токового датчика
UF — Компрессор остановлен из-за токовой перегрузки, компрессор заклинило
UP — Остановка компрессора из-за перегрузки по току
Fb — Ошибка платы управления внутреннего блока (EEPROM и т.д.)
Коды ошибок кондиционеров и VRF-систем Daikin
Пример индикации ошибки:
E0-сработало защитное устройство (общее), где
E-классификационный код, 0-детальный код.
ВНУТРЕННИЙ БЛОК
A0-Сработало защитное устройсво (общее)
A1-Неисправность печатной платы внутреннего блока
A2-Блокировка мотора вентилятора
A3-Аномальный уровень дренажа
A4-Неисправность теплообменника(температура)
A5-Аномальная температура теплообменника
A6-Перегрузка двигателя вентилятора
A7-Неисправность привода жалюзи
A8-Общая токовая перегрузка
A9-Дефект электронного расширительного вентиля
AA— Перегрев нагревателя
AH— Загрязнён воздушный фильтр
AC— Холостой ход
AJ— Неправильная уставка производительности (внутренний блок)
AE— Недостаточное водоснабжение
AF— Дефект увлажнителя
C0-неисправность датчика (общая)
C3-дефект датчика уровня дренажа
C4-неисправность датчика температуры теплообменника 1
C5-неисправность датчика температуры теплообменника 2
C6-перегрузка двигателя вентилятора,блокировка датчика
C7-неисправен датчик привода жалюзи
C8-неисправен датчик входного тока
C9-неисправен термистор входного воздуха
CA— неисправен термистор выходного воздуха
CH— сработал датчик загрязнённости
CC— неисправен датчик влажности
CJ— неисправен датчик температуры на пульте управления
CE— неисправность датчика излучения
CF— отказ датчика высокого давления
НАРУЖНЫЙ БЛОК
E0-сработало защитное устройство(общее)
E1-неисправность печатной платы наружного блока
E3-сработал датчик высокого давления (HPS)
E4-сработал датчик низкого давления(LPS)
E5-перегрузка мотора компрессора,реле перегрева
E6-блокировка мотора компрессора по превышению тока
E7-блокировка мотора вентилятора по превышению тока
E8-общая токовая перегрузка
E9-неисправность электронного расширительного вентиля
AH -токовая блокировка насоса
EC -аномальная температура воды
EJ -сработало дополнительное защитное устройство
EE -ненормальный уровень воды в дренажной системе
EF-неисправен блок аккумулирования тепла
H0 -неисправность датчика (общая)
H1 -неисправен датчик температуры воздуха
H2-неисправность датчика электрического питания системы
H3 -неисправность датчика высокого давления
H4 -неисправность датчика низкого давления
H5 -не работает компрессор. Сработал датчик перегрузки.
H6 -сработал датчик блокировки. Перегрузка компрессора
H7 -сработал датчик блокировки.Перегрузка вентилятора.
H8 -сработал датчик входного напряжения.
H9-сработал датчик температуры наружного воздуха.
HA -сработал датчик выходного воздуха
HH -сработал датчик блокировки водяного насоса
HC-сработал датчик по горячей воде.
HE -сработал датчик уровня дренажа
HF -авария блока аккумулирования тепла
F0 -сработали защитные устройства №1 и №2
F1 -сработало защитное устройство системы №1
F2 -сработало защитное устройство системы №2
F3 -высокая температура нагнетающей трубы
F6 -аномальная температура теплообменника
FA -недопустимое давление нагнетания
FH -высокая температура масла
FC -недопустимое давление всасывания
FE-недопустимое давление масла
FF -недопустимый уровень масла
J0 -неисправность термистора
J1 -неисправность датчика давления(общая)
J2 -неисправен датчик тока
J3 -неисправность датчика температуры нагнетающей трубы
J4 -неисправность сенсора в точке насыщения низкого давления
J5 -неисправность термистора на всасывающей трубе
J6 -неисправность термистора на теплообменнике (1)
J7 -неисправность термистора на теплообменника (2)
J8 -неисправность термистора на жидкостной трубе
J9 -неисправность термистора на газовой трубе
JA -неисправность датчика нагнетания
JH -неисправность датчика температуры масла
JC -неисправность датчика давления всасывания
JE -неисправность датчика давления масла
JF -неисправность датчика уровня масла
L0 -неисправности в системе инвертора
L3 -повышение температуры внутри бокса управления
L4-повышение температуры радиатора силового транзистора
L5 -перегрузка по постоянному току на выходе (кратковременная)
L6 -перегрузка по переменному току на выходе (кратковременная)
L7 -высокий входной ток (мультисистема), (общий)
L8 -электронное тепловое реле (запаздывание)
L9 -предупредительная остановка (запаздывание)
LA -неисправен силовой транзистор
LC -неисправна связь с инвертором наружного блока
P0 -недостаток газа (обледенение оборудования аккумулирования тепла)
P1 -отсутствие фазы, дисбаланс силового питания
P3 -повышение температуры внутри блока управления
P4 -неисправность датчика температуры радиатора (силового транзистора)
P5 -неисправность датчика постоянного тока
P6 -неисправность датчика по выходному переменному/постоянному току
P7 -высокий входной ток (в мультисистеме)
PJ -неправильная установка производительности (наружный блок)
СИСТЕМА
U0 -низкое давление в системе (недостаток газа)
U1-неправильное подсоединение фаз (требуется поменять фазы)
U2 -дефект источника электропитания (низкое напряжение)
U3 -ошибка в передаче данных (общая)
U4 -ошибка передачи данных между внутренними и наружным блоками
U5 -ошибка связи между внутренним блоком и пультом
U6 -ошибка связи между внутренними блоками (главным и подчинёнными)
U7 -ошибка связи между наружными блоками, или аккумулятором
U8 -ошибка связи между пультами управления
U9 -ошибка связи с другой системой
UA -неправильная установка параметров
UH -наружный/внутренний блок , не введён адрес.
UC -неправильная установка адреса на ЦПУ
UJ -ошибка связи периферийной аппаратурой
UE -ошибка связи между внутренним блоком и ЦПУ
UF -ошибка монтажа-электропроводка/трубопровод
M1 -оборудование центрального управления, неисправность печатной платы
M8 -неисправна связь с оборудованием центрального управления
MA -дефектное соединение на оборудовании центрального управления
MC -двойное назначение адреса оборудования центрального управления
ПРОЧЕЕ
31 -дефект сенсора влажности циркуляционного воздуха
32 -дефект сенсора влажности наружного воздуха
33 -дефект сенсора приточного воздуха
34 —дефект сенсора температуры циркуляционного воздуха
35 —дефект сенсора температуры наружного воздуха
36 —дефект сенсора температуры пульта управления
3A —дефект сенсора утечки воды №1
3H —дефект сенсора утечки воды №2
3C —дефект сенсора конденсации росы
40 —дефект клапана увлажнителя
41 —дефект вентиля холодной воды
42 —дефект вентиля горячей воды
43 —дефект теплообменника холодной воды
44 —дефект теплообменника горячей воды
51 —перегрузка двигателя вентилятора приточного воздуха
52 —перегрузка двигателя вентилятора циркуляционного воздуха
53 —плохая подача воздуха инвертора
54 —плохая циркуляция воздуха инвертора
60 -общая ошибка
61 -неисправность печатной платы
62 -аномальная концентрация озона
63 -неисправность датчика загрязнения
64 -дефектный сенсор системы комнатной температуры воздуха
65 -дефектный сенсор системы температуры наружного воздуха
68 —неисправность системы высокого напряжения
6A —дефект демпферной заслонки системы
6H -дверной выключатель открыт
6C-замените элемент увлажнителя
6J -замените высокоэффективный фильтр
6E -замените катализатор удаления запахов
6F -неисправность упрощённого пульта управления
Коды ошибок кондиционеров и VRF-систем GREE (Гри)
E1 – сработала защита компрессора от слишком высокого давления.
E2 – сработала защита внутреннего блока от обмерзания.
E3 – сработала защита компрессора от слишком низкого давления.
E4 – сработала защита нагнетающей трубки от высокой температуры.
E5 – сработала защита системы или компрессора от перегрузок.
E6 – выявлены неполадки в сигнальных или питающих кабелях.
E7 – противоречия в установленном режиме.
E8 – сработала защита электродвигателя или испарителя от перегрева.
E9 – сработала защита от поступления холодного воздуха во время нагрева.
E0 – сработала защита частотного регулятора от слишком низкого пусковогонапряжения.
H6 – нет обратного сигнала от электродвигателя вентилятора.
F0 – датчик температурного нагнетания неисправен.
F1 – неисправен датчик, отвечающий за температуру испарителя.
F2 – неисправен датчик, отвечающий за температуру конденсатора.
F3 – неисправен датчик, отвечающий за температуру воздуха в системе.
F4 – несправен датчик, отвечающий за температуру нагнетателя.
F5 – неисправен датчик, отвечающий за нагнетающую трубку компрессора.
F6 – обнаружен перегрев конденсатора кондиционера.
F7 – зафиксирован унос масла из компрессора.
F8 – сработала защита системы или компрессора от перегрузок.
F9 – сработала защита компрессора от высоких температур.
FF – нет питания в одной из фаз или неисправен монитор фаз.
H1 – происходит размораживание.
H2 – сработала защита электростатического фильтра.
H3 – сработала защита от сильного перегрева.
H4 – произошел системный сбой.
H5 – срабатывание защиты блока IPM.
H7 – неполадки в компрессоре.
H8 – срабатывание защиты дренажной системы от переполнения.
H9 – неполадки электрического нагревателя.
H0 – срабатывание защиты от перегрева.
FA –срабатывание защиты конденсатора или испарителя от перегрева.
FH – срабатывание защиты испарителя от обмерзания.
Коды ошибок кондиционеров и VRF-систем Haier (Хаер)
E0 Нарушение функции отвода конденсата.
E1 В компрессоре повышено давление.
E2 Теплообменник внутреннего модуля покрылся льдом.
E3 Недостаточное давление в компрессоре.
E4 Перегрев компрессора.
E5 Компрессор отключен в связи с повышенной нагрузкой.
E6 Нет связи между блоками.
E7 Не отвечает внутренний модуль на команды с пульта.
E8 Перегрузка электромотора внутреннего модуля.
F0 Отключился термодатчик температуры в комнате.
F1 Отключился термодатчик теплообменника внутреннего модуля.
F2 Отключился термодатчик теплообменника внешнего модуля.
F3 Отключился уличный термодатчик.
F4 Отключился термодатчик на подаче воздуха.
FF Нарушена подача электричества.
Коды ошибок кондиционеров и VRF-систем HISENSE
| Код ошибки | Неисправность | Описание неисправности |
| 1 | Неисправен датчик температуры наружного воздуха | Замкнута/разомкнута цепь датчика температуры наружного воздуха на входе в контур |
| 2 | Неисправен датчик температуры теплообменника наружного блока | Замкнута/разомкнута цепь датчика температуры теплообменника наружного блока |
| 3 | Устройство токовой защиты | |
| 4 | Ошибка доступа к ЭСППЗУ | Ошибка доступа к ЭСППЗУ или неисправна микросхема EE |
| 5 | Охлаждение, замерзание или срабатывание реле тепловой защиты кондиционера | Слишком низкая или слишком высокая температура теплообменника внутреннего блока. |
| 6 | Неисправность электродвигателя переменного тока | |
| 7 | Ошибка связи между внутренним и наружным блоком | На протяжении 2 минут в наружный блок не поступает сигнал от внутреннего блока |
| 8 | Дисбаланс тока между фазами | |
| 9 | Фаза тока ‘U’ | |
| 10 | Фаза тока ‘V’ | |
| 11 | Ошибка в последовательности | Ошибка в последовательности подключения трех фаз |
| 12 | Указатель последовательности чередования фаз | |
| 13 | Устройство тепловой защиты компрессора | Срабатывание устройства тепловой защиты компрессора |
| 14 | Защита двигателя от токов перегрузки / Система защиты от избыточного давления | В случае превышения заданных значений давления в системе срабатывает реле высокого давления или система защиты от избыточного давления после регистрации датчиками давления повышенного давления. |
| 15 | Автоматический выключатель низкого напряжения / Система защиты от падения давления | При низком давлении в системе срабатывает выключатель низкого напряжения или датчики низкого давления, система отключается. |
| 16 | Устройство защиты от избыточного охлаждения | Слишком высокая температура теплообменника в наружном блоке, срабатывание тепловой защиты |
| 17 | Неисправен датчик температуры нагнетаемого воздуха | Замыкание/размыкание цепи датчика температуры нагнетаемого воздуха |
| 18 | Устройство защиты от низкого или высокого входного напряжения сети переменного тока / неисправность | Слишком низкое или высокое входное напряжение сети переменного тока |
| 19 | Неисправен датчик температуры приточного воздуха | Замыкание/размыкание цепи датчика температуры нагнетаемого воздуха |
| 20 | Неисправен датчик температуры на входе в конденсатор | Замкнута/разомкнута цепь датчика температуры на входе в конденсатор |
| 21 | Неисправен датчик температуры конденсатора жидкостного трубопровода. | Замыкание/размыкание цепи датчика температуры конденсатора жидкостного трубопровода |
| 22 | Неисправен датчик оттайки | Замыкание/размыкание цепи датчика температуры конденсатора жидкостного трубопровода |
| 23 | Неисправен датчик канала А расширительного клапана | Замкнута/разомкнута цепь датчика канала А расширительного клапана |
| 24 | Неисправен датчик канала В расширительного клапана | Замкнута/разомкнута цепь датчика канала B расширительного клапана |
| 25 | Неисправен датчик канала C расширительного клапана | Замкнута/разомкнута цепь датчика канала C расширительного клапана |
| 26 | Неисправен датчик канала D расширительного клапана | Замкнута/разомкнута цепь датчика канала D расширительного клапана |
| 27 | Неисправен датчик температуры всасывания A расширительного клапана | Замкнута/разомкнута цепь датчика температуры всасывания А расширительного клапана |
| 28 | Неисправен датчик температуры всасывания B расширительного клапана | Замкнута/разомкнута цепь датчика температуры всасывания В расширительного клапана |
| 29 | Неисправен датчик температуры всасывания С расширительного клапана | Замкнута/разомкнута цепь датчика температуры всасывания С расширительного клапана |
| 30 | Неисправен датчик температуры всасывания D расширительного клапана | Замкнута/разомкнута цепь датчика температуры всасывания D расширительного клапана |
| 41 | Неисправен датчик тока | |
| 42 | Неисправен датчик напряжения | |
| 43 | Неисправен датчик высокого давления | |
| 44 | Неисправен датчик низкого давления | |
| 46 | Неисправность связи между наружным и внутренним блоками | |
| 47 | Слишком высокая температура нагнетаемого воздуха | Температура нагнетаемого воздуха слишком высокая, отключение по температуре |
| 48 | Неисправен электродвигатель постоянного тока наружного блока | |
| 49 | Неисправен электродвигатель постоянного тока наружного блока | |
| 90 | Расширительный клапан для принудительной циркуляции хладагента | |
| 91 | Повышение температуры инверторного модуля до слишком больших показателей Перерыв в работе | Слишком высокая температура инверторного модуля, отключение по температуре |
| 92 | Коэффициент сжатия слишком высокий | |
| 97 | Неисправен четырехходовой клапан | Нарушение коммутации четырехходового клапана |
| 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.
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.
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.
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:
- Внутренних блоков.
- Наружных блоков.
- Пультов индивидуального управления.
- Пультов центрального управления.
- Фреоновых трубопроводов.
- Дренажных трубопроводов.
- Управляющего кабеля.
- Питающего кабеля наружных блоков.
- 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):
- Система электропитания (напряжение, частота, фазность и т.д.).
- Наружный воздух (температура, влагосодержание, скорость ветра и т.д.).
- Внутренний воздух (температура, влажность и т.д.).
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:
- 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.
- 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.
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.

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:
- 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.).
- 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:
- 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.
- 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.
Недостаточная заправка фреоном привела к обмерзанию 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.
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:
- КХ6 Mitsubishi Heavy Industries . Manual No. 09·KX-SM -128.
- Роберт Треистр. Системный подход в поиске и устранению неисправностей радиоэлектронной аппаратуры. Москва. 1988 г.
|
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
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
Код ошибки: U9/UH
Неисправность токового датчика
Повышенное или пониженное напряжение питания,
Код ошибки: UF
Компрессор остановлен из-за токовой перегрузки
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






















