Uv fault ошибка кулер

Кулеры или диспенсеры для воды становятся с каждым годом все популярнее, причем такими устройствами можно пользоваться как в офисных помещениях, так и в квартире. Потребность в чистой воде никогда не станет меньше. Любое оборудование время от времени независимо от качества и производителя может стать неисправным. Если поломка и неисправность легкие, то ремонт можно производить своими руками, не обращаясь в сервисные центры.

Качественный ремонт может быть только в том случае, если выявлена причина. Прежде чем разбирать устройство для очистки воды, прочитайте внимательно инструкцию к кулеру, в которой указаны возможные неисправности и способы их решения.

Причины поломки

Довольно часто кулер может перестать работать по причине скопления грязи. В этом случае, достаточно произвести его очистку для восстановления полноценного функционирования.

Алгоритм очистки прибора в таком случае выглядит следующим образом:

  1. Отключить от источника питания и снять бутыль с водой;
  2. Промыть поверхность при помощи губки/тряпки и средства для мытья посуду. Протирать нужно аккуратно, избегая попадания моющего средства на тот участок, куда надевается бутылка;
  3. Тщательно промыть и прополоскать поддон;
  4. Протереть все части насухо;
  5. Установить все элементы на место и слить немного воды для промывки крана как от грязи и пыли, так и от возможно попавшего внутрь моющего средства.

В большинстве случаев такая процедура поможет возобновить работу кулера в привычном режиме, и полная разборка прибора не потребуется.

Почему кулер не греет воду на примере производителя водного диспенсера Aquawork.

Самостоятельный ремонт водяного кулера Aqua Work, модель MYL712S-B c дефектом не нагревает воду.

Что делать если, сломался диспенсер для воды, а именно кулер не греет воду? В данной статье мы расскажем, почему кулер перестал греть воду и как своими руками в домашних условиях найти причину поломки и отремонтировать водный кулер Aqua Work. Далее мы расскажем, как разобрать кулер для воды своими руками.

Для ремонта нам будет нужна крестовая отвертка. Нужно взять отвертку и открутить болты, которые держат решетку испарителя кулера.

Причиной, почему кулер не нагревает воду может являеться бак горячей воды для кулера, вернее его неисправности, а также частой причиной может быть выход из строя термодатчиков, обычно их 2, основной и аварийный, которые установлены на баке, они крепятся с наружи бака горячей воды. Обычно верхний термодатчик основной, а нижний аварийный.

Важно знать! Датчики разные, у них 2 температурных режима!

Нам нужно продиагностировать датчики нагрева на работоспособность методом измерения сопротивления на мультиметре, нужно пеключить тестер на режим сопротивления и замерить концы датчиков щупами. Если тестер пищит, то датчик в рабочем состоянии. В нашем случае именно термодатчик оказался причиной, почему кулер не греет воду.

Далее мы расскажем, как самостоятельно произвести подобный ремонт.

Берем крестовую отвертку и по очереди откручиваем болты, которые крепят датчик температуры к баку горячей воды, и меняем его на новый рабочий. Важно!! Не забываем заменить теплопроводящую пасту, и при замене термодатчика следует менять его с такими параметрами,ставить с точно такой же рабочей температурой, которая была на родном датчике температуры. Как правило у основного датчика рабочая температура 89 градусов, но его можно менять на датчики с режимом от 86 до 89 градусов, а второй – это аварийный датчик с температурным режимом 95-97 градусов, оба датчика следует заменить на новые.

Внимание! Датчики менять нужно всегда парами даже если один из них исправен, если у вас неисправен основной датчик, может сломаться так же и аварийный, последствия поломки тогда могут быть более сложными. Обычно, когда не срабатывает и второй аварийный датчик бак для воды в кулере начинает неконтролированно кипеть, в итоге бак либо раздувает либо его прорывает.

Совет, если бак для кулера не греет и вы посмотрели что он разбух, под замену и бак и оба термодатчика.

Источник

Основные проблемы, возникающие в работе кулера

Можно выделить основные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи кулеров.

Устройство не греет воду

Бывает, что причина такой неисправности заключается в том, что устройство не подключено к электропитанию или не включена кнопка подогрева. Если после включения кнопки, индикатор подогрева все равно не загорается, стоит проверить саму розетку. Для этого нужно подключить к ней любой другой прибор или же, попробовать подключит кулер к другой розетке. Возможно, причина не в розетке, а в вилке питания самого устройства.

Еще одна причина может быть в том, что кулер просто не успевает нагреть достаточное количество воды, а она в недавнем времени была использована в большом объеме. В инструкции можно ознакомиться с тем, какой объем воды и за какой период времени способно нагреть конкретное устройство.

В случае же, если кнопка подогрева включена и розетка исправна, но при этом вода также не греется, потребуется разобрать оборудование.

Делать это необходимо следующим образом:

  • Снять панель, расположенную на задней стороне;
  • Проверить предохранитель на предмет работоспобности;
  • Заменить предохранитель, в случае неисправности.

Если такая процедура не принесла результата, придется обратиться в сервисный центр, так как поломка более серьезно и устранить ее самостоятельно не получится.

Из крана не течет вода

Это не является поломкой, а скорее небольшой проблемой, которая может возникнут по причине того, что при установке бутыли осталась на горлышке этикеты. Еще одна причина – возникновение в бутылке воздушной пробки, которая препятствует работе.

Для ее устранения необходимо покачать бутылку руками в разные стороны до тех пор, пока в ней не начнут образовывать пузырьки воздуха.

Вода регулярно вытекает и капает из крана

Причина может заключаться в появлении трещины на самой бутылке. В этом случае необходимо ее заменить, и проблема решиться. Если же вода продолжает регулярно капать и крана, стоит обратиться в сервисный центр для устранения такой поломки.

Кулер не холодит

В первую очередь следует проверить включение кнопки охлаждения и исправность розетки. Причиной этому могут также служить технические возможности устройства. Большинству устройств для охлаждения литра воды требуется не менее часа.

Другие неисправности встречаются довольно редко и при их возникновении стоит обратиться в сервисный центр.

ВНИМАНИЕ! Не стоит разбирать кулер самостоятельно, пока он находится на гарантии.

До какой температуры кулер нагревает воду

Принцип работы системы нагревания кулера у разных моделей практически не отличается. Конструкция такой системы включает:

  1. накопительную емкость для нагревания воды (объемом от 0,6 до 3 л) с теплоизоляционной защитой;
  2. нагревательное устройство (может идти в сборе с нагревательной емкостью или представляет собой отдельный узел). Мощность нагревателя в зависимости от модели находится в диапазоне 400–1200 Вт;
  3. управляющую плату;
  4. 2 температурных датчика (температура срабатывания нижнего контроллера от 70 °C до 86 °C, а верхнего от 93 °C до 96 °C).

Когда система подогрева включена, диспенсер нагревает воду в накопителе кулера до момента срабатывания верхнего термодатчика. Температура жидкости доводится до значения, необходимого для приготовления кофе или чая. Когда система нагревания отключена, вода остывает. Когда ее температура снизится до 70 °C, сработает нижний термодатчик и включится нагревательное оборудование. Аппарат функционирует циклично. Пару минут он нагревает воду, а затем отключается на 10 или 20 минут.

Если открыть краник горячей воды, то вместо вытекающего объема в накопитель будет поступать жидкость из бутыли. Это приведет к постепенному снижению температуры внутри нагревательной емкости. Когда температурный показатель достигнет установленного значения, сработает нижний датчик и кулер быстро нагреет поступившую воду.

Нужно отметить, что работа нагревательного элемента без установленной бутыли с водой способствует его перегоранию. На такую поломку не распространяется гарантия производителя. Работники центра по обслуживанию кулеров во время диагностики сломанного оборудования легко определят причину неисправности, поэтому всегда включайте диспенсер только после установки бутыли с водой.

Чтобы кулер для воды как можно дольше работал без серьезных поломок и дорогостоящих ремонтов, необходимо соблюдать регламент обслуживания оборудования и периодичность его профилактики.

Рекомендуемые статьи по данной теме:

  • Виды кулеров для воды: модели, функции, фото
  • Кулер для воды в офис: виды и критерии выбора
  • Как правильно пить воду:нюансы и советы

Как было отмечено выше, термодатчики в нагревательной емкости срабатывают, когда вода нагревается до температуры от 92 до 96 °C (зависит от модели аппарата).

Здесь нужно привести следующую справку:

  • Основываясь на информации из школьного курса физики, многие знают, что вода начинает кипеть при 100 °C.
  • Реальная температура воды, наливаемой из закипевшего чайника, находится в пределах от 90 до 95 °C.

В ассортименте ведущих производителей представлены диспенсеры для воды, обладающие функцией турбонагрева. Если обычные модели оборудованы нагревательными элементами мощностью от 420 до 600 Вт, то в аппаратах с турбонагревом используются системы от 700 Вт. Последний вариант кулеров обязательно комплектуется жидкокристаллическим монитором, на котором отображается температура воды в нагревательном накопителе. Кроме ЖК-дисплея, такие аппараты имеют клавишу ручного включения турборежима нагревания воды.

Традиционные кулеры нагревают от 4 до 6 л воды за час. Такой производительности вполне достаточно для обеспечения горячей водой офиса с небольшим количеством сотрудников.

Если в помещении работает много людей, то совсем необязательно покупать несколько диспенсеров. Для таких случаев производители выпускают напольные кулеры, укомплектованные большими емкостями для нагрева. Такие накопители имеют нагревательные элементы мощностью более 1200 Вт.

Внешний вид мощных диспенсеров не отличается от стандартных моделей. Большинство деталей для сборки корпусов подходит как к стандартным моделям, так и к кулерам с повышенной производительностью (у моделей с турбонагревом показатели производительности превышают 12 л/ч).

Профилактика

Для профилактики, можно регулярно производить механическую чистку устройства. Для этого потребуется его разобрать.

Выполнять этот процесс нужно следующим способом:

  • Выкрутить саморезы на задней стенке кулера при помощи отвертки;
  • Снять нагревательный бак и все трубки;
  • Снять пробку и слить холодную воду, которая находится в системе охлаждения;
  • Снять силовые провода, термодатчики и провода заземления;
  • Очистить все детали от пыли и грязи и начать сборку.

Для того, чтобы избежать поломок кулера рекомендуется выключать прибор, если в нем отсутствует вода и устанавливать его на расстоянии не менее 10 см от стен.

Как починить кулер для воды своими руками

Полное отсутствие охлаждения

Если кулер для воды вовсе не охлаждает, значит в системе наблюдается сбой, и нужно выяснить, на каком именно участке. По шагам идем от простого к сложному:

  • Нужно убедиться, что розетка, к которой подключено устройство, в порядке и исключить ее неисправность (к примеру, отсутствие напряжения). Для проверки розетки можно воспользоваться индикаторной отверткой, но лучше все-таки использовать мультиметр, так как только с ним получится выяснить величину напряжения в розетке.

В кулерах может использоваться элемент Пельтье (понижение температуры происходит за счет выделения или поглощения тепла в зоне, где контактируют разнородные проводники, по которым проходит электрический ток). Электронное охлаждение в кулере налагает некоторые ограничения:

  • вода охлаждается только 9-10°C
  • охлаждение занимает немного больше времени чем у кулера с компрессором
  • температура в помещении тоже важна, если слишком тепло, то до минимальной температуры вода не сможет охладиться
  • элемент Пельтье работает в паре с вентилятором, поэтому установка в запыленном помещении не рекомендуется, так как может забиться вентилятор.

Следующие причины требуют привлечения специалиста сервисного центра:

у кулеров с электронным охлаждением

  • забился пылью и/или вышел из строя вентилятор
  • перегорел элемент Пельтье

у кулеров с компрессорным охлаждением

  • сломался компрессор
  • произошла утечка хладагента (фреона)

Доработка кулеров: даешь сверхплановый холод!

Доработка относится к моделям: YLR0.7-5-10T, YLR0.7-5-70T, YLR0.7-6-718А, YLR0.7-6-801А, YLR0.7-6-56А, YLR0.7-6-59В, YLR0.7-6-63А, YLR0.7-6-758АD и YLR0.7-5-36TD. Если нагрев воды в кулере до 95°С вполне достаточен для кофе и чая, то над ее охлаждение в летний зной ниже +5°С вполне можно поработать.

Как известно, вода вкулерах чаще всего имеет электронное охлаждение, которое функционирует на основе «эффекта Пельтье». Еще в 19-ом веке французский физик установил удивительный феномен: если постоянный ток протекает через цепь проводников, места их соединения охлаждаются.

На бытовом уровне «эффекта Пельтье» мы теперь используем благодаря исследованиям академика Иоффе и новым полупроводниковым сплавам. Вода в специальном резервуаре кулера охлаждается термоэлектрическим модулем: постоянный ток проходит через специальный радиатор, в котором быстро понижается температура, и питьевая вода становится ледяной.

Рис. 3. Кулер со снятой задней крышкой

На рис. 3 можно увидеть подключение нагревательных, охладительных элементов, резервуары для воды и некоторые датчики температуры.

Более детально принцип охлаждения воды следующий: в кулере имеется полупроводниковый элемент плоской формы, установленный на радиатор охлаждения площадью 200 см². К радиатору прикреплен вентилятор для дополнительного охлаждения.

В левой части рис. 4 хорошо виден вентилятор, радиатор и провода, ведущие к полупроводниковому элементу.

Рис. 4. Вид на устройство конденсации

Ток потребления этого элемента — 4 А (поэтому для кулера необходим мощный источник питания) при напряжении 12 ±1 В постоянного тока. Ток потребления вентилятора — 0,19 А при том же напряжении питания.

Датчиком температуры охлажденной жидкости служит терморезистор в металлостеклянном корпусе типа ММТ-4, установленный в резервуаре ближе к лицевой панели кулера.

Датчик подключается к электронной плате (справа на рис. 4) к разъему NTC.

Вентилятор и нагревательный элемент также подключаются соответствующими разъемами к электронной плате управления. Сечение соединительных проводов (красного и черного цветов) к нагревательному элементу не менее 2 мм.

Ситуация 3: постепенно вода нагревается хуже

Если с каждым разом температура воды все ниже, то это может говорить о том, что давно не выполнялась чистка и ТЭН облеплен накипью.

Устранить подобные препятствия можно, устранив засорение. Нужно хорошо прочистить кулер и ТЭН, провести дезинфекцию.

Важно: чтобы не допускать подобных ситуаций, стоит регулярно проводить санобработку (1 р./3–6 мес.).

Мы детально разобрались, почему кулер не греет воду и какие меры помогут устранить проблему. На фоне всех доводов отметим, что работоспособность и эксплуатационный ресурс установки напрямую зависят от условий обращения. Поэтому стоит прислушиваться к рекомендациям производителя и следить за состоянием своего «помощника».

Источник

Не холодильник, а холодит

Когда сопротивление термодатчика (терморезистора) падает ниже 33 кОм, включаются полупроводниковый элемент и вентилятор охлаждения.

От радиатора охлаждения (рис. 4), на котором установлен вентилятор, в водяной резервуар уходит змеевик, который впитывает холод, исходящий от полупроводникового элемента, и температура воды падает.

На практике этот элемент и вентилятор могут работать по нескольку часов подряд (особенно летом, когда окружающая температура +25° С, и более).

В другое время года, как правило, охладитель включается автоматически на короткое время 5-8 мин.

При охлаждении воды в резервуаре сопротивление терморезистора увеличивается. В табл. 1 представлены значения сопротивления терморезистора MMT-1, MMT-4 (обозначение на плате NTC) при разных значениях температуры. Эти параметры установлены путем авторского эксперимента.

Таблица 1. Зависимость сопротивления штатного терморезистора от температуры

Температура, °С Сопротивление NTC, кОм Время охлаждения до +5° С, мин
Комнатная обычная +22 11,8 8
Жаркое лето +25 10 12
Жаркое лето +30 8,2 25
Охлажденный резервуар +5 33,3

Таким образом, охладитель автоматически отключается при достижении терморезистором сопротивления 33,3 кОм.

Понятно, что жарким летом для горячих офисных парней температура воды +5° С может недостаточно низкой. Так что, над дальнейшим охлаждением воды придется поработать.

Рис. 5. Вид на печатную плату устройства контроля и управления температурой кулера

Никаких «ручных» регулировок на плате не предусмотрено.

Можно было бы изменить значения сопротивлений в делителе напряжения (в плечах компаратора), но, на мой взгляд, этот путь нерационален и дорог.

Вариант первый

Самый простой путь к охлаждению рекомендую такой.

Места подключения терморезистора указаны красными линиями. Рядом кругом обозначено место подключения дополнительного резистора (обозначен на плате — RNTC, но не подключен).

Для того, чтобы охладитель кулера работал дольше, даже после прохождения порога +5° С, необходимо заменить резистор ММТ-4 (с обозначением NTC) другим: с сопротивлением (при комнатной температуре) не 12 кОм, а несколько меньшим — 8,2 кОм или хотя бы 10 кОм.

Тогда при достижении температуры +5° С сопротивление терморезистора увеличится до 27,7 кОм и охлаждение воды продолжится (это установлено опытным путем) — вплоть до момента, когда сопротивление терморезистора достигнет интервала 32-34 кОма. (имеются разные значения в результате эксперимента). Температура воды в этот момент опустится до +1° С. Останется лишь подставить в кулер стакан и вздрогнуть…

Пережим или загрязнение шланга

Это можно рассматривать как следствие неправильной производственной сборки аппарата. Конкретно это касается закрепления краников. Их можно неправильно прикрутить. В результате трубка, через которую подаётся вода, будет пережата. Это в свою очередь заблокирует подачу воды.

Чтобы ликвидировать неисправность, придётся разбирать кулер. Человеку, не знающему технических тонкостей сделать это самостоятельно будет сложно. Брак чаще обнаруживается сразу после покупки. Если кулер на гарантии платить ничего не придётся.

Ошибки чиллера

  • Ошибки чиллеров Aermec
  • Ошибки чиллеров Lessar
  • Ошибки чиллеров Dantex
  • Ошибки чиллеров NED
  • Ошибки чиллеров Wesper
  • Ошибки чиллеров York
  • Ошибки чиллеров Clivet
  • Ошибки чиллеров Carrier

Коды ошибок чиллеров Aermec

Ошибка Значение
Flowswitch срабатывание реле защиты от перепада давления и, или реле защиты по протоку воды
C1 Compressor срабатывание размыкателя цепи компрессора 1
C1А Compres срабатывание размыкателя цепи компрессора 1А
C2 Compressor срабатывание размыкателя цепи компрессора 2
C2А Compres срабатывание размыкателя цепи компрессора 2А
C1В Compres срабатывание размыкателя цепи компрессора 1В
C2В Compres срабатывание размыкателя цепи компрессора 2В
C1 Low Pres. срабатывание реле/датчика низкого давления контура 1
C2 Low Pres. срабатывание реле/датчика низкого давления контура 2
C1 High Pres срабатывание реле/датчика высокого давления контура 1
C2 High Pres срабатывание реле/датчика высокого давления контура 2
C1 Anti-Freez срабатывание защиты от замораживания контура 1
C2 Anti-Freez срабатывание защиты от замораживания контура 2
C1 Sensor неисправность датчика в контуре 1
C2 Sensor неисправность датчика в контуре 2
Volt. monitor срабатывание защиты от нештатного напряжения питания
C1 Pumpdown неисправность в цилиндре компрессора контура 1
C2 Pumpdown неисправность в цилиндре компрессора контура 2
Eprom неисправность электронной карты (обратитесь в сервисную службу)
Ram неисправность электронной карты (обратитесь в сервисную службу)
Flowswitch R срабатывание реле защиты по протоку воды системы рекуперации тепла (только для модификаций D и Т)
C1 EV. Pump срабатывание размыкателя цепи насоса в испарителе контура 1
C1 Ev.A.Freez срабатывание защиты по температуре газообразного хладагента на выходе испарителя контура 1
C2 Ev.A.Freez срабатывание защиты по температуре газообразного хладагента на выходе испарителя контура 2

Коды ошибок чиллеров Lessar

Моноблочные чиллеры LUC-F(D)HDA30CAP

Ошибка Значение
E0 ошибка EEPROM чиллера
E1 неправильное чередование фаз
E2 ошибка связи
E3 ошибка датчика температуры прямой воды
E4 ошибка датчика температуры воды на выходе из кожухотрубного теплообменника
E5 ошибка датчика температуры на трубе конденсатора А
E6 ошибка датчика температуры на трубе конденсатора В
E7 ошибка датчика температуры наружного воздуха
E8 ошибка защиты по электропитанию
E9 ошибка датчика протока воды ( ручной сброс аварии )
EA зарезервировано
Eb ошибка датчика температуры для защиты от замерзания кожухотрубного теплообменника
EC потеря связи проводного пульта управления с чиллером
Ed зарезервировано
EF ошибка датчика температуры воды на входе в кожухотрубный теплообменник
P0 сработала защита по превышению давления или температуры хладагента в контуре А
P1 сработала защита по низкому давлению хладагента в контуре А ( ручной сброс аварии )
P2 сработала защита по превышению давления или температуры хладагента в контуре В ( ручной сброс аварии )
P3 сработала защита по низкому давлению хладагента в контуре B ( ручной сброс аварии )
P4 сработала защита по превышению тока контура А ( ручной сброс аварии )
P5 сработала защита по превышению тока контура В ( ручной сброс аварии )
P6 сработала защита по высокой температуре конденсации в контуре А
P7 сработала защита по высокой температуре конденсации в контуре B
P8 зарезервировано
P9 сработала защита по превышению разности температур прямой и обратной воды
PA защита от низкой температуры наружного воздуха при пуске
Pb сработала защита от обмерзания
PC защита по давлению предупреждающая обмерзание контура А ( ручной сброс аварии )
PD защита по давлению, предупреждающая обмерзание контрура В ( ручной сброс аварии )
PE защита от низкой температуры в кожухотрубном испарителе

Коды ошибок чиллеров Dantex

Модульные чиллеры серии DN

Для модулей производительностью 25/30/35 кВт

Ошибка Значение
E0 ошибка расходомера воды ( трижды )
E1 ошибка в последовательности подключения фаз
E2 ошибка связи
E3 ошибка датчика температуры воды на выходе
E4 ошибка датчика температуры воды на выходе из кожухотрубного теплообменника
E5 ошибка датчика температуры трубок конденсатора А
E6 ошибка датчика температуры трубок конденсатора B
E7 ошибка датчика температуры наружного воздуха
E8 ошибка датчика температуры нагнетаемого воздуха в системе А ( компрессор с цифровым управлением )
E9 ошибка расходомера воды ( в первый и второй раз )
EA основной блок зафиксировал уменьшение количества дополнительных блоков
EB ошибка датчика температуры в системе защиты от обмерзания кожухотрубного теплообменника
EC проводной контроллер не находит в сети один из модульных блоков
ED ошибка в системе управления и связи между блоками
Ed четырехкратное в течение 1 часа срабатывание электрической защиты
EE ошибка связи проводного пульта управления с микропроцессором блока
EF ошибка датчика температуры воды на входе
P0 ошибка в системе защиты от повышения давления или защиты от перегрева воздуха в системе A
P1 защита от понижения давления в системе A
P2 ошибка в системе защиты от повышения давления или защиты от перегрева воздуха в системе В
P3 защита от понижения давления в системе В
P4 защита от перегрузки по току в системе A
P5 защита от перегрузки по току в системе B
P6 защита от высокого давления в конденсаторе системы A
P7 защита от высокого давления в конденсаторе системы B
P8 датчик температуры в линии нагнетания компрессора с цифровым управлением системы А
Pb система защиты от обмерзания
PE защита от понижения температуры теплообменника «труба в трубе»
F1 неисправность электрически стираемой программируемой постоянной памяти
F2 ошибка в количестве соединяемых параллельно проводных контроллеров

Для модулей производительностью 55/60/65 кВт

Ошибка Значение
E0 ошибка в определении расхода воды ( трижды )
E1 ошибка в последовательности подключения фаз
E2 ошибка связи
E3 ошибка датчика температуры охлаждаемой воды на выходе
E4 ошибка датчика температуры воды на выходе из кожухотрубного теплообменника
E5 ошибка датчика температуры трубок конденсатора А
E6 ошибка датчика температуры трубок конденсатора В
E7 ошибка датчика температуры наружного воздуха
E8 ошибка датчика температуры в линии нагнетания компрессора системы A
E9 ошибка в определении расхода воды ( первый и второй раз )
EA основной блок фиксирует уменьшение количества дополнительных блоков
EB ошибка датчика температуры 1 в системе защиты от обмерзания кожухотрубного теплообменника
EC проводной контроллер не обнаружил выхода одного из модульных блоков
ED ошибка связи между проводным контроллером и модульным блоком
Ed четырехкратное в течение 1 часа срабатывание защиты электропитания
EE ошибка связи между проводным контроллером и компьютером
EF ошибка датчика температуры воды на входе
P0 срабатывание защиты от высокого давления или от перегрева в линии нагнетания системы А
P1 срабатывание защиты от низкого давления в системе А
P2 срабатывание защиты от высокого давления или от перегрева в линии нагнетания системы B
P3 срабатывание защиты от низкого давления в системе B
P4 срабатывание защиты от перегрузки по току в системе А
P5 срабатывание защиты от перегрузки по току в системе B
P6 срабатывание защиты от высокого давления в конденсаторе в системе А
P7 срабатывание защиты от высокого давления в конденсаторе в системе B
P8 ошибка датчика температуры в линии нагнетания компрессора системы А
P9 защита по разности температур воды на входе и выходе
PA защита от переохлаждения при пуске
Pb срабатывание защиты от обмерзания
PC ( резервный код )
PE защита от переохлаждения кожухотрубного теплообменника
F1 неисправность электрически стираемой программируемой постоянной памяти
F2 ошибка в количестве соединяемых параллельно проводных контроллеров

Для модулей производительностью 130 кВт

Ошибка Значение
E0 ошибка в определении расхода воды (трижды)
E1 ошибка в последовательности подключения фаз
E2 ошибка связи
E3 ошибка датчика температуры охлаждаемой воды на выходе
E4 ошибка датчика температуры воды на выходе из кожухотрубного теплообменника
E5 ошибка датчика температуры трубок конденсатора А
E6 ошибка датчика температуры трубок конденсатора В
E7 ошибка датчика температуры наружного воздуха
E8 ошибка датчика температуры в линии нагнетания компрессора системы A
E9 ошибка в определении расхода воды (первый и второй раз)
EA основной блок фиксирует уменьшение количества дополнительных блоков
EB ошибка датчика температуры 1 в системе защиты от обмерзания кожухотрубного теплообменника
EC проводной контроллер не обнаружил выхода одного из модульных блоков
ED ошибка связи между проводным контроллером и модульным блоком
Ed четырехкратное в течение 1 часа срабатывание защиты электропитания
EE ошибка связи между проводным контроллером и компьютером
EF ошибка датчика температуры воды на входе
P0 срабатывание защиты от высокого давления или от перегрева в линии нагнетания системы А
P1 срабатывание защиты от низкого давления в системе А
P2 срабатывание защиты от высокого давления или от перегрева в линии нагнетания системы B
P3 срабатывание защиты от низкого давления в системе B
P4 срабатывание защиты от перегрузки по току в системе А
P5 срабатывание защиты от перегрузки по току в системе B
P6 срабатывание защиты от высокого давления в конденсаторе в системе А
P7 срабатывание защиты от высокого давления в конденсаторе в системе B
P8 ошибка датчика температуры в линии нагнетания компрессора системы А
P9 защита по разности температур воды на входе и выходе
PA защита от переохлаждения при пуске
Pb срабатывание защиты от обмерзания
PC ( резервный код )
PE защита от переохлаждения кожухотрубного теплообменника
P1 неисправность электрически стираемой программируемой постоянной памяти
F2 ошибка в количестве соединяемых параллельно проводных контроллеров

Для модулей производительностью 200 кВт

Ошибка Значение
E0 ошибка в определении расхода воды ( трижды )
E1 ошибка в последовательности подключения фаз
E2 ошибка связи
E3 ошибка датчика температуры охлаждаемой воды на выходе
E4 ошибка датчика температуры воды на выходе из кожухотрубного теплообменника
E5 ошибка датчика температуры трубок конденсатора А
E6 ошибка датчика температуры трубок конденсатора В
E7 ошибка датчика температуры наружного воздуха или сбой питания
E8 ( резервный код )
E9 ошибка в определении расхода воды ( первый и второй раз )
EA основной блок фиксирует уменьшение количества дополнительных блоков
Eb ошибка датчика температуры 1 в системе защиты от обмерзания кожухотрубного теплообменника
EC проводной контроллер не обнаружил выхода одного из модульных блоков
Ed четырехкратное в течение 1 часа срабатывание защиты электропитания
EF ошибка датчика температуры воды на входе
P0 срабатывание защиты от высокого давления или от перегрева в линии нагнетания системы А
P1 срабатывание защиты от низкого давления в системе А
P2 срабатывание защиты от высокого давления или от перегрева в линии нагнетания системы B
P3 срабатывание защиты от низкого давления в системе B
P4 срабатывание защиты от перегрузки по току в системе А
P5 срабатывание защиты от перегрузки по току в системе B
P6 срабатывание защиты от высокого давления в конденсаторе в системе А
P7 срабатывание защиты от высокого давления в конденсаторе в системе B
P8 ошибка датчика температуры в линии нагнетания компрессора системы А
P9 защита по разности температур воды на входе и выходе
PA защита от переохлаждения при пуске
Pb срабатывание защиты от обмерзания
PC ( резервный код )
PE защита от переохлаждения кожухотрубного теплообменника
F1 неисправность электрически стираемой программируемой постоянной памяти
F2 ошибка в количестве соединяемых параллельно проводных контроллеров

Коды ошибок чиллеров NED

Ошибка Значение
AL001 внешний сигнал тревоги
AL002 слишком часто переписывается EEPROM
AL003 ошибка записи в EEPROM
AL004 датчик температуры воды на входе в испаритель
AL005 датчик температуры воды на выходе из испарителя
AL006 датчик температуры воды на входе в конденсатор
AL007 датчик температуры наружного воздуха
AL008 перегрузка насоса 1 в контуре потребителей
AL009 перегрузка насоса 2 в контуре потребителей
AL010 перегрузка насоса 1 в контуре конденсатора
AL011 ошибка в количестве соединяемых параллельно проводных контроллеров
AL011 перегрузка насоса 2 в контуре конденсатора
AL012 насос 1 в контуре потребителей. Нет расхода воды 1)
AL013 насос 2 в контуре потребителей. Нет расхода воды 1)
AL014 насос 1 в контуре конденсатора. Нет расхода воды 1)
AL015 насос 2 в контуре конденсатора. Нет расхода воды 1)
AL016 неисправна группа насосов в контуре потребителей
AL017 неисправна группа насосов в контуре конденсатора
AL018 требуется т/о насоса 1 в контуре потребителей
AL019 требуется т/о насоса 2 в контуре потребителей
AL020 требуется т/о насоса 1 в контуре конденсатора
AL021 требуется т/о насоса 2 в контуре конденсатора
AL022 высокая температура охлажденной воды
AL023 ненормальная работа фрикулинга
AL024 нет связи с подчиненным контроллером
AL025 слишком часто переписывается EEPROM в подчиненном контроллере
AL026 ошибка записи в EEPROM в подчиненном контроллере
AL027 нет связи с платой расширения срСОЕ 1
AL028 неисправность подогревателя испарителя
AL029 реле контроля фаз
AL030 нет связи с платой расширения срСОЕ 2
AL021 нет сигнала «открыто» от клапана в контуре теплообменника фрикулинга
AL022 нет сигнала «закрыто» от клапана в контуре теплообменника фрикулинга
AL023 авария привода клапана в контуре теплообменника фрикулинга
AL024 нет сигнала «открыто» от клапана на байпасе фрикулинга
AL025 нет сигнала «закрыто» от клапана на байпасе фрикулинга
AL026 авария привода клапана на байпасе фрикулинга
AL027 клапаны фрикулинга не готовы
AL100 контур 1 – датчик давления нагнетания
AL101 контур 1 – датчик давления всасывания
AL102 контур 1 – датчик температуры нагнетания
AL103 контур 1 – датчик температуры всасывания
AL105 рабочий диапазон контура 1 – высокий коэффициент сжатия
AL106 рабочий диапазон контура 1 – высокое давление нагнетания
AL107 рабочий диапазон контура 1 – высокий ток двигателя
AL108 рабочий диапазон контура 1 – высокое давление всасывания
AL109 рабочий диапазон контура 1 – низкий коэффициент сжатия
AL110 рабочий диапазон контура 1 – низкое дифференциальное давление
AL111 рабочий диапазон контура 1 – низкое давление нагнетания
AL112 рабочий диапазон контура 1 – низкое давление всасывания
AL113 рабочий диапазон контура 1 – высокая температура нагнетания
AL114 драйвер ЭРВ контура 1 – низкая температура перегрева
AL115 драйвер ЭРВ контура 1 – минимальное рабочее давлениев
AL116 драйвер ЭРВ контура 1 – максимальное рабочее давление
AL117 драйвер ЭРВ контура 1 – высокая температура конденсации
AL118 драйвер ЭРВ контура 1 – низкая температура всасывания
AL119 драйвер ЭРВ контура 1 – неисправность двигателя
AL120 драйвер ЭРВ контура 1 – аварийное закрытие вентиля
AL121 драйвер ЭРВ контура 1 – значение вне диапазона
AL122 драйвер ЭРВ контура 1 – нарушение диапазона настройки
AL123 драйвер ЭРВ контура 1 – потеря соединения
AL124 драйвер ЭРВ контура 1 – низкий заряд батареи
AL125 драйвер ЭРВ контура 1 – память EEPROM
AL126 драйвер ЭРВ контура 1 – неполное закрытие вентиля
AL127 драйвер ЭРВ контура 1 – несовместимость микропрограммного обеспечения
AL128 драйвер ЭРВ контура 1 – ошибка конфигурирования
AL166 контур 1 – тревога защиты от замерзания
AL167 контур 1 – требуется т/о компрессора 1
AL168 контур 1 – требуется т/о компрессора 2
AL169 контур 1 – требуется т/о компрессора 3
AL170 контур 1 – требуется т/о компрессора 4
AL171 контур 1 – требуется т/о компрессора 5
AL172 контур 1 – требуется т/о компрессора 6
AL173 контур 1 – датчик температуры конденсации
AL174 контур 1 – требуется т/о вентилятора 1
AL175 контур 1 – требуется т/о вентилятора 2
AL176 контур 1 – требуется т/о вентилятора 3
AL177 контур 1 – требуется т/о вентилятора 4
AL178 контур 1 – высокое давление от реле давления
AL179 контур 1 –низкое давления от реле давления
AL180 контур 1 – перегрузка компрессора 1
AL181 контур 1 – перегрузка компрессора 2
AL182 контур 1 – перегрузка компрессора 3
AL183 контур 1 – перегрузка компрессора 4
AL184 контур 1 – перегрузка компрессора 5
AL185 контур 1 – перегрузка компрессора 6
AL186 Контур 1 – превышена длительность перекачивание хладагента
AL187 контур 1 – датчик температуры воды на выходе испарителя
AL188 контур 1 – защита от замерзания испарителя по датчику темп. на выходе из испарителя
AL189 контур 1 – перегрузка вентилятора конденсатора
AL200 контур 2 – датчик давления нагнетания
AL201 контур 2 – датчик давления всасывания
AL202 контур 2 – датчик температуры нагнетания
AL203 контур 2 – датчик температуры всасывания
AL205 рабочий диапазон контура 2 – высокий коэффициент сжатия
AL206 рабочий диапазон контура 2 – высокое давление нагнетания
AL207 рабочий диапазон контура 2 – высокий ток двигателя
AL208 рабочий диапазон контура 2 – высокое давление всасывания
AL209 рабочий диапазон контура 2 – низкий коэффициент сжатия
AL210 рабочий диапазон контура 2 – низкое дифференциальное давление
AL211 рабочий диапазон контура 2 – низкое давление нагнетания
AL212 рабочий диапазон контура 2 – низкое давление всасывания
AL213 рабочий диапазон контура 2 – высокая температура нагнетания
AL214 драйвер ЭРВ контура 2 – низкая температура перегрева
AL215 драйвер ЭРВ контура 2 – минимальное рабочее давление
AL216 драйвер ЭРВ контура 2 – максимальное рабочее давление
AL217 драйвер ЭРВ контура 2 – высокая температура конденсации
AL218 драйвер ЭРВ контура 2 – низкая температура всасывания
AL219 драйвер ЭРВ контура 2 – неисправность двигателя
AL220 драйвер ЭРВ контура 2 – аварийное закрытие вентиля
AL221 драйвер ЭРВ контура 2 – значение вне диапазона
AL222 драйвер ЭРВ контура 2 – нарушение диапазона настройки
AL223 драйвер ЭРВ контура 2 – потеря соединения
AL224 драйвер ЭРВ контура 2 – низкий заряд батареи
AL225 драйвер ЭРВ контура 2 – память EEPROM
AL226 драйвер ЭРВ контура 2 – неполное закрытие вентиля
AL227 драйвер ЭРВ контура 2 – несовместимость микропрограммного обеспечения
AL228 драйвер ЭРВ контура 2 – ошибка конфигурирования
AL266 контур 2 – тревога защиты от замерзания
AL267 контур 2 – требуется т/о компрессора 1
AL268 контур 2 – требуется т/о компрессора 2
AL269 контур 2 – требуется т/о компрессора 3
AL270 контур 2 – требуется т/о компрессора 4
AL271 контур 2 – требуется т/о компрессора 5
AL272 контур 2 – требуется т/о компрессора 6
AL273 контур 2 – датчик температуры конденсации
AL274 контур 2 – требуется т/о вентилятора 1
AL275 контур 2 – требуется т/о вентилятора 2
AL276 контур 2 – требуется т/о вентилятора 3
AL277 контур 2 – требуется т/о вентилятора 4
AL278 контур 2 –высокое давление от реле давления
AL279 контур 2 – низкое давление от реле давления
AL280 контур 2 – перегрузка компрессора 1
AL281 контур 2 – перегрузка компрессора 2
AL282 контур 2 – перегрузка компрессора 3
AL283 контур 2 – перегрузка компрессора 4
AL284 контур 2 – перегрузка компрессора 5
AL285 контур 2 – перегрузка компрессора 6
AL286 контур 2 – превышена длительность перекачивание хладагента
AL287 контур 2 – датчик температуры воды на выходе испарителя
AL288 контур 2 – защита от замерзания испарителя по датчику темп. на выходе из испарителя
AL289 контур 2 – перегрузка вентилятора конденсатора

Коды ошибок чиллеров Wesper

Ошибка Значение
ADC ошибка, связанная с микропроцессором
CPF неисправность датчика высокого давления
EPF неисправность датчика низкого давления
REF низкое давление фреона – возможно утечка
CPnc датчик высокого давления не измеряет
EPnc датчик низкого давления не измеряет
CFC1 дефект компрессора 1
CFC2 дефект компрессора 2
EWTH дефект измерителя температуры воды на входе
EWTL дефект измерителя температуры воды на выходе
LWTC температура воды на входе не меняется
LWTH температура воды на выходе не меняется
LWTL датчик температуры входящей воды неисправен
LWLH датчик температуры исходящей воды неисправен
DISL термостат линии нагнетания компрессора неисправен
OATH термостат наружного воздуха неисправен
OATL термостат наружного воздуха неисправен
OCTL термостат конденсатора не работает
HPP высокое давление компрессора
HP лимитированная защита по давлению компрессора
HPC блокировка через реле высокого давления
LP сработала защита по низкому давлению
DIS сработал термостат компрессора
LO выходящая вода имеет низкую температуру
HI выходящая вода имеет высокую температуру
FS сработало реле протока на линии воды
CF1 блокировка тепловым реле компрессора 1
CF2 блокировка тепловым реле компрессора 2
OF1 блокировка тепловым реле компрессора 2
PF блокировка двигателя насоса тепловым реле
Lou недостаток воды в контуре чиллера
EEP ошибка, связанная с микропроцессором
JUMP ошибочная конфигурация перемычек ( DIP )
ConF неверная конфигурация контроллера

Коды ошибок чиллеров York

Компрессор 1 / Компрессор 2 Значение
C1-H1 / C2-H2 высокое давление
C1-L1 / C2-L2 слишком низкое давление
C1-t1 / C2-t2 срабатывание защиты от низкого давления и термистора всасываемого газа
C1-51 / C2-52 срабатывание термореле компрессора
C1-61 / C2-62 срабатывание термостата контроля отработанного газа
C1-71 / C2-72 срабатывание внутреннего термистора компрессора Thermistor
C1-o1 / C2-o2 срабатывание регулятора дифференциального давления
C1-28 / C2-28 отказ датчика давления всасываемого газа ( открыт / закорочен )

Коды ошибок чиллеров Clivet

Центральный модуль

Ошибка Значение
E001 отказ датчика темп. вход. воды в блоке управления
E002 отказ датчика темп. выход. воды в блоке управления
E003 отказ датчика внешней температуры
E004 отказ ввода сброса воды
E005 отказ датчика внешнего RH%
E006 отказ датчика внешнего RH%
E007 температура в насосе 2 в блоке управления
E008 температура в насосе 2 в блоке управления
E009 давление в системе
E010 монитор фаз
E011 антифриз в блоке управления
E012 пред. антифриз в блоке управления
E013 замена центрального насоса
E014 конфигурация устройства
E015 отказ предела потребления
E016 отказ сети в блоке управления
E017 блокировка управления нагрева
E018 неправильная разница температур
E019 низкая внешняя температура

Модуль компрессора

Ошибка Значение
E101 отказ датчика конденсации / испарения
E102 отказ датчика давления конденсации
E103 отказ датчика давления испарения
E104 отказ датчика температуры восстановления
E105 высокое давление
E106 низкое давление
E107 терм. вентилятор / насос
E111 конденс / испар подача воды
E112 пред. высокое давление 1
E113 пред. высокое давление 1
E114 пред. низкое давление
E115 обяз. разморозка
E116 макс. разница давления
E117 восстановление воды
E118 восстановление тепла
E108 терм. компрессор 1
E109 терм. компрессор 2
E110 терм. компрессор 3
E213 модуль не подключен
E119 разница давлений масла
E120 замерзание конденсатора
E121 пред. BP2
E123 TA TEE
E124 TS TEE
E125 пред. макс. TS TEE
E126 пред. макс. TS TEE
E127 отказ питания
E128 ошибка шагового двигателя

Коды ошибок чиллеров Carrier

Код № НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ
AL20 Перегорел предохранитель цепи управления (24 В переменного тока) Сигнал 20 появляется, если перегорает предохранитель (F3); при этом останавливаются все контролируемые программой узлы агрегата. Сигнал будет оставаться активным до замены предохранителя на 15 А.
AL21 Перегорел предохранитель цепи микропроцессора (18 В переменного тока) Сигнал 21 появляется, если перегорает один из предохранителей (F1/F2) в цепи питания микропроцессора -18 вольт переменного тока. Регулируемый клапан всасывания будет открыт, лимит тока действовать не будет. Компрессор будет попеременно включаться и выключаться. Управление температурой осуществляется за счет цикличной работы компрессора.
AL22 Защита электродвигателя вентилятора испарителя Сигнал 22 появляется при срабатывании внутреннего устройства защиты электродвигателя испарителя. Сигнал выключает все контролируемые узлы до тех пор, пока не будет осуществлен сброс защитного устройства электродвигателя.
AL23 Отсоединена перемычка КА2-КВ10 Сигнал 23 появляется при отсутствии перемычки. Сигнал остается активным до тех пор, пока перемычка не восстановлена.
AL24 Защита электродвигателя компрессора Сигнал 24 появляется при срабатывании внутреннего устройства защиты электродвигателя компрессора. Сигнал выключает все контролируемые узлы, за исключением вентиляторов испарителя; сигнал остается активным до момента сброса устройства защиты электродвигателя.
AL25 Защита электродвигателя вентилятора конденсатора Сигнал 25 появляется при срабатывании внутреннего устройства защиты электродвигателя конденсатора и выключает все контролируемые узлы, за исключением вентиляторов испарителя. Сигнал остается активным до момента сброса устройства защиты электродвигателя. Этот сигнал не действует при работе агрегата с конденсатором водяного охлаждения.
AL26 Неисправность всех датчиков подаваемого и отработанного воздуха Сигнал 26 появляется, если контроллер обнаруживает, что показания всех датчиков находятся за пределами заданного диапазона. Это может произойти в том случае, если температура в кузове выходит за пределы от -50°С до +70°С (-58°F до +158°F). Этот сигнал вызывает реакцию на неисправность в соответствии с кодом функции Cd29.
AL27 Ошибка калибровки цепи датчика Контроллер включает в себя встроенный аналогово-цифровой преобразователь (АЦП), используемый для преобразования аналоговых показателей (датчиков температуры, датчиков тока и т.д.) в цифровые. Контроллер постоянно проверяет калибровку АЦП. Если АЦП не поддается калибровке в течение 30 секунд подряд, выводится этот сигнал. Сигнал перестает быть активным при успешной калибровке АЦП.
AL51 Ошибка в списке сигналов В ходе начальной диагностики проверяется EEPROM для оценки его содержания. При этом проверяются заданное значение и список сигналов. Если содержание признается недействительным, выдается сигнал 51. В процессе управления любая операция, связанная со списком сигналов и совершенная с ошибкой, вызывает появление сигнала 51. Сигнал 51 предназначен «только для вывода на дисплей» и не заносится в список сигналов. При нажатии клавиши ENTER в момент, когда на дисплей выведено сообщение «CLEAr», производится попытка удалить список сигналов. Если эта попытка успешна (все сигналы деактивируются), то происходит сброс сигнала 51.
AL52 Список сигналов заполнен Сигнал 52 появляется, если список сигналов заполнен — при включении или после внесения сигнала в список. Сигнал 52 выводится на дисплей, но не заносится в список сигналов. Этот сигнал можно сбросить, удалив список сигналов. Удаление происходит в том случае, если содержащиеся в списке сигналы не активны.
AL53 Неисправность никель-кадмиевой батареи Сигнал 53 выдается, если заряд никель-кадмиевой батареи слишком мал для осуществления записи с питанием от батареи. ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте и перезарядите или замените батарею.
AL54 Неисправность основного датчика подаваемого воздуха (STS) Сигнал 54 выдается в случае недействительных показаний основного датчика подаваемого воздуха, находящихся за пределами от -50 до +70°С (от -58° F до +158°F), или если логическая проверка этого датчика выявляет его неисправность. Если сигнал 54 выдается в тот момент, когда для управления используется основной датчик подаваемого воздуха, то для управления будет использоваться вторичный датчик подаваемого воздуха, если он установлен в агрегате. Если агрегат не оборудован вторичным датчиком подаваемого воздуха, то при появлении сигнала AL54 для управления будет использоваться величина: показания основного датчика отработанного воздуха минус 2°С.
AL55 Неисправность регистратора DataCORDER Этот сигнал выводится, чтобы указать на отключение DataCORDER в связи с внутренней неисправностью. Чтобы удалить этот сигнал, просто переконфигурируйте агрегат на номер его модели OEM с помощью карты мультиконфигураций.
AL56 Неисправность основного датчика отработанного воздуха (RTS) Сигнал 56 выдается в случае недействительных показаний основного датчика отработанного воздуха, находящихся за пределами от -50 до +70°С (от -58°F до +158°F). Если сигнал 56 выдается в тот момент, когда для управления используется основной датчик отработанного воздуха, то для управления будет использоваться вторичный датчик отработанного воздуха, если он установлен в агрегате. Если агрегат не оборудован вторичным датчиком отработанного воздуха или он неисправен, то для управления будет использоваться основной датчик подаваемого воздуха.
AL57 Неисправность датчика температуры окружающей среды (AMBS) Сигнал 57 выдается в случае недействительных показаний температуры окружающей среды, находящихся за пределами рабочего диапазона от -50°С (-58°F) до +70°С (+158°F).
AL58 Защита компрессора по повышенному давлению (HPS) Сигнал 58 выдается, если защитное реле высокого давления нагнетания компрессора (HPS) остается разомкнутым не менее одной минуты. Сигнал остается активным до тех пор, пока реле не замкнется, после чего компрессор снова включается.
AL59 Защита термостата завершения нагревания (НТТ) Safety Сигнал 59 выдается при размыкании термостата завершения нагревания (НТТ) и вызывает выключение нагревателя. Сигнал остается активным до замыкания термостата.
AL60 Неисправность датчика завершения оттаивания (DTS) Сигнал 60 указывает на возможную неисправность датчика завершения оттаивания (DTS). Он появляется при размыкании термостата завершения нагревания (НТТ), или если показания DTS не превышают 25,6°С (78°F) через два часа после начала оттаивания. Контроллер проверяет, снизились ли показания датчика завершения оттаивания (DTS) до 10°С или ниже через полчаса после достижения заданного значения а диапазоне замороженных грузов, или через полчаса непрерывной работы компрессора при падении температуры отработанного воздуха ниже 7°С (45°F). Если этого не произошло, то выдается сигнал неисправности DTS, и режим оттаивания управляется показаниями датчика температуры отработанного воздуха (RTS). Через час контроллер завершит режим оттаивания.
AL61 Неисправность нагревателей Сигнал 61 относится к нагревателям; он выдается при обнаружении ненормального уровня тока при включении (выключении) нагревателя. Проверяется уровень тока в каждой фазе источника тока. Этот сигнал выводится на дисплей, но не вызывает каких-либо действий; он удаляется при нормальном уровне тока, потребляемого нагревателем.
AL62 Неисправность цепи компрессора Сигнал 62 вызывается ненормальным повышением (понижением) уровня тока при включении (выключении) компрессора. Предполагается, что компрессор потребляет ток минимум в 2 А; в противном случае выдается этот сигнал. Этот сигнал выводится на дисплей, но не вызывает каких-либо действий; он удаляется при нормальном уровне тока, потребляемого компрессором.
AL63 Превышение лимита тока Сигнал 63 выдается системой ограничения тока. Если компрессор ВКЛЮЧЕН, и процедуры ограничения уровня тока не в состоянии удержать его в заданных пользователем пределах, выдается сигнал превышения лимита тока. Этот сигнал предназначается только для вывода на дисплей; он удаляется при изменении режима потребления тока агрегатом, при изменении лимита тока с помощью кода Cd32, или если шаговому двигателю регулируемого клапана давления всасывания (SMV) выдается разрешение открыть его на 100%.
AL64 Превышение предела температуры нагнетания (CPDT) Сигнал 64 выдается, если обнаружено, что температура нагнетания превышает 135°С (275°F) в течение трех минут подряд, если она превышает 149°С (300°F), или если показания датчика находятся за пределами рабочего диапазона. Сигнал предназначается только для вывода на дисплей и не вызывает каких-либо действий.
AL65 Неисправность датчика давления нагнетания (DPT) Сигнал 65 выдается, если показания датчика давления нагнетания компрессора находятся за пределами рабочего диапазона от 73,20 см ртутного столба (30 дюймов ртутного столба до 32,34 кг/см2 (460 psig). Сигнал предназначается только для вывода на дисплей и не вызывает каких-либо действий.
AL66 Неисправность датчика давления всасывания (SPT) Сигнал 66 выдается, если показания датчика давления всасывания находятся за пределами рабочего диапазона от 73,20 см ртутного столба (30 дюймов ртутного столба) до 32,34 кг/см2 (460 psig). Сигнал предназначается только для вывода на дисплей и не вызывает каких-либо действий.
AL67 Неисправность датчика влажности Сигнал 67 выдается, если показания датчика влажности находятся за пределами рабочего диапазона относительной влажности от 0% до 100%. Если сигнал 67 становится активным, а ранее был выбран режим осушения, то режим осушения выключается.
AL68 Неисправность датчика давления конденсатора (СРТ) Сигнал 68 выдается, если показания датчика давления конденсатора находятся за пределами рабочего диапазона от 73,20 см ртутного столба (30 дюймов ртутного столба) до 32,34 кг/см2 (460 psig). Сигнал предназначается только для вывода на дисплей и не вызывает каких-либо действий.
AL69 Неисправность датчика температуры всасывания (CPSS) Сигнал 69 выдается, если показания датчика температуры всасывания находятся за пределами рабочего диапазона от -60°С (от -76°F) до 150°С (302°F). Сигнал предназначается только для вывода на дисплей и не вызывает каких-либо действий.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если контроллер конфигурирован на работу с четырьмя датчиками без регистратора DataCORDER, то сигналы регистратора AL70 и AL71 будут обрабатываться как сигналы контроллера AL70 и AL71.
ERR# Внутренняя неисправность микропроцессора #0 — Ошибка ОЗУ — Указывает на ошибку рабочей памяти контроллера.
#1 — Ошибка программной памяти — Указывает на сбой в программе контроллера.
#2 — Время ожидания истекло — Программа контроллера вошла в режим, при котором ее выполнение прекращается.
#3 — Неисправность внутреннего таймера — Внутренние таймеры неисправны. Невозможно выполнять циклы с заданным временем, например, оттаивание.
#4 — Неисправность внутреннего счетчика — Неисправность внутренних многоцелевых счетчиков. Счетчики используются таймерами и другими устройствами.
#5 — Неисправность АЦП — Неисправность аналого-цифрового преобразователя (АЦП) контроллера.
Entr StPt Ввести заданное значение (Нажать на клавишу со стрелкой и на Enter) Контроллер подсказывает оператору на необходимость ввести заданное значение.
LO Пониженное напряжение в сети (Коды функций Cd27-38 не действуют, сигнал НЕ сохраняется). Это сообщение выводится попеременно с указанием заданного значения, если напряжение сети ниже 75% от номинала.

Консультация инженера

Консультация инженера

Выполним подбор и расчет оборудования, осуществляем замеры по месту нахождения объекта

Заказать консультацию

Обслуживание и ремонт чиллеров – процедура не дешевая, но при своевременном принятии решения эти затраты можно снизить. Вы можете обратиться в компанию «Градиент» и проводить техническое обслуживание и диагностику холодильных машин на постоянной основе. Это позволит предотвратить большинство неисправностей оборудования. Оказываем услуги по доступным ценам по всей России.

Типичные ошибки чиллера

Инженерное оборудование имеет подробную инструкцию по использованию, где можно посмотреть коды ошибок чиллера. Если вам сложно разобраться самостоятельно, вы всегда можете воспользоваться помощью наших специалистов. Опытные мастера устранят ошибки чиллеров carrier, clivet, york, trane, lessar, aermec, wesper и др.

К наиболее распространенным неисправностям относятся:

  • Контроллер хладоносителя показывает несоответствие действующей рабочей точки и рекомендованной производителем. Если вовремя не отремонтировать технику, возможно самопроизвольное перепрограммирование, замерзание воды в испарителе, разрыв пластин теплообменника.
  • Аварийный сигнал при утечке фреона требует настройки реле. Иначе снижается температура кипения, вода замерзает и теплообменник лопается.
  • Вентилятор перегревается или перемерзает и выходит из строя, в результате чего возникает авария. Не стоит повышать давление реле выше рекомендованного производителем показателя. Иначе появляется риск повреждения контура фреона, и аппарат выходит из строя.
  • Ошибка чиллера может возникнуть, если не очищать сеточку фильтра. Тогда теплообменник загрязняется, а давление падает. Оборудование может полностью перестать функционировать.
  • Насос без тепловой защиты может перегреваться, поэтому нужно перекрыть его к охладителю, чего требует инструкция к оборудованию.
  • При прекращении подачи хладоносителя необходимо отключать насос. Просто перекрыть краны недостаточно, должно быть автоматическое реле, которое предотвратит сбои в системе. Код ошибки чиллера говорит о том, что охлаждаемая жидкость не поступает, фреон выкипает. Из-за этого могут лопнуть пластины.
  • Как подстроить реле низкого давления

Если ошибка чиллера выдает «Пониженное давление фреона», необходимо подстроить показатель. Для этого сначала нужно удостовериться, что в аппарате достаточный уровень фреона. Для удобства внутри установки расположен смотровой глазок.

Если он остается прозрачным во всех режимах работы, заправка находится на оптимальном уровне. Если же проскакивают пузыри или есть пена, нужна дозаправка системы. В норме в процессе подстройки снимается защитная крышка и пластина фиксации. Винт регулировки поворачивают против часовой стрелки на один оборот, так значение уменьшается на 1-1,5 бар.

К основным причинам срабатывания ошибки низкого давления относятся:

  • утечка хладагента;
  • низкий уровень расхода воды;
  • сбои датчика температуры;
  • неправильная работа ТРВ.

Обращаясь в СК «Градиент» для исправления ошибок чиллера, вы получаете гарантированное качество. Работы выполняем быстро, используем оригинальные комплектующие, чтобы продлить срок эксплуатации оборудования. Строго придерживаемся рекомендаций производителя.

Наша компания существует на рынке более 20 лет и зарекомендовала себя как надежного партнера в продаже и сервисном обслуживании холодильных установок. Мастера своевременно повышают квалификацию и проходят аттестацию. Организуем сертифицированную техническую поддержку.

Чтобы вызвать специалиста, заполняйте онлайн-форму на сайте или свяжитесь с нами по телефону.

Консультация инженера

Консультация инженера

Выполним подбор и расчет оборудования, осуществляем замеры по месту нахождения объекта

Заказать консультацию

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ INTELLISYS SG Sierra 

В случае предупредительной сигнализации на дисплее появляется мигающее слово WARNING. Также на дисплее отображается причина возникновения предупреждения и кнопка RESET. Во время предупреждения компрессор продолжает работать. В случае возникновения нескольких предупреждений одновременно, переключение между ними производится с помощью стрелок верх/низ. Нажатие кнопки STATUS отображает экран с текущим статусом компрессора. Отображение кнопки STATUS чередуется с отображением индикации WARNING. После устранения причины возникновения предупреждения индикация WARNING квитируется двойным нажатием кнопки RESET.

CHANGE COOLANT FILTER

ЗАМЕНИТЬ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР

Перепад давления масла на реле 3DP более 1,4 бар и температура впрыска масла в винтовой блок более 49ºC.

CHANGE INLET FILTER

ЗАМЕНИТЬ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Значение вакуума датчика 1AVPT более -0,05 бар, компрессор нагружен.

SENSOR FAILURE

НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА

Обрыв цепи датчика или повреждение чувствительного элемента

АВАРИИ INTELLISYS SG Sierra

В случае аварии на дисплее появляется слово ALARM. Также на дисплее отображается причина возникновения предупреждения и кнопка RESET. При возникновении аварийной ситуации компрессор немедленно останавливается. Сухие контакты дистанционной индикации аварии меняют свое положение. Компрессор не может быть запущен ни с панели управления, ни дистанционно, до тех пор пока не устранена причина аварии и не произведен ручной сброс на дисплее контроллера. Нажатие кнопки STATUS отображает экран ALARM STATUS со списком всех параметров компрессора во время срабатывания аварийной защиты. Навигация между параметрами компрессора осуществляется с помощью стрелок верх/низ. Нажатие кнопки ALARM возвращает экран аварии и отображает кнопку сброса RESET.  После устранения причины возникновения аварии индикация ALARM квитируется двойным нажатием кнопки RESET.

HIGH 1ST STAGE TEMP

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА 1-ой СТУПЕНИ

Значение показания датчика 2ATT более 95% значения уставки температуры 1-ой ступени. Датчик 2ATT установлен в нагнетательном коллекторе 1-ой ступени. Уставка меняется в диапазоне 150 — 210°C.

HIGH 2ND STAGE TEMP

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА 2-ой СТУПЕНИ

Значение показания датчика4ATT более 95% значения уставки температуры 2-ой ступени. Датчик 4ATT установлен в нагнетательном коллекторе 2-ой ступени. Уставки меняются в диапазоне:

(SL) — 170° — 220°C

(SM) — 200° — 250ºC

(SH) — 210° — 260°C

HIGH BRG. OIL TEMP

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА

Значение показания датчика 5OTT более  73°C

EMERGENCY STOP

АВАРИЙНЫЙ СТОП

Нажата кнопка аварийной остановки. На дисплее индикация: EMERGENCY STOP (АВАРИЙНЫЙ СТОП) ЧЕРЕДУЕТСЯ С DISENGAGE BEFORE START (ДЕКТИВИРОВАТЬ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ). После деактивации необходимо нажать RESET.

INLET RESTRICTION

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВСАСЫВАНИИ

Компрессор работает без нагрузки, значение показания датчика вакуума 1 AVPT более -0.9 бар.

Компрессор работает без нагрузки, значение показания датчика вакуума 1 AVPT более -0.2 бар

Датчик 1 AVPT установлен после впускного клапана

HIGH l/C PRESS

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ОХЛАДИТЕЛЕ

Значение показания датчика 2APT более 2.7бар во время нагрузки или более 0.3 бар во время разгурзки.

Датчик давления нагнетания 1-ой ступени 2 APT установлен на сепараторе влаги 1-ой ступени.  

HIGH 2ND STAGE PRESS

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ 2-ой СТУПЕНИ

Значение показания датчика 3APT на 1 бар выше номинального давления нагнетания компрессора. Датчик давления 3 APT установлен между глушителем продувки 2-ой ступени и входом в конечный охладитель.

HIGH LINE AIR PRESS

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ КОМПРЕССОРА

Значение показания датчика 4APT на 1 бар больше номинального давления нагнетания компрессора. Датчик давления 4APT установлен между второй ступенью и сепаратором влаги.

LOW BRG. OIL PRESS

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА

Значение показания датчика 60PT менее 2.3 бар во время работы компрессора. Датчик давления масла 6OPT установлен на трубопроводе нагнетания масла.

2nd STAGE OVER RATIO

ПРЕВЫШЕНА СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ 2-ой СТУПЕНИ

Компрессор работает без нагрузки и давление нагнетания 2-ой ступени более 3,4 бар.  

HIGH 1ST STAGE TEMP

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАГНЕТАНИЯ 1-ОЙ СТУПЕНИ

Значение показания датчика 2ATT более уставки температуры нагнетания 1-ой ступени. Уставки меняются в диапазоне:

SL 7 bar 149°C — 227°C

SM 8.5 bar 149°C — 227°C

SH 10 bar 149°C — 238°C

HIGH l/C AIR TEMP

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ОХЛАДИТЕЛЕ

Значение показания датчика 4ATT более уставки температуры 2-ой ступени. Уставки меняются в диапазоне:

SL 7 bar 182°C — 220°C

SM 8.5 bar 214°C — 252°C

SH 10 bar 224°C — 262°C

HIGH 2ND STAGE TEMP

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА НА НАГНЕТАНИИ 2-ой СТУПЕНИ

Will occur when 4ATT is greater than the 2nd stage temperature set point. This set point is adjustable as follows:

LOW / HIGH

SL 7 bar 182°C / 220°C

SM 8.5 bar 214°C / 252°C

SH 10 bar 224°C / 262°C

HIGH BRG OIL TEMP

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА

Значение показания датчика температуры 5OTT более 77°C. Терморезистор 5OTT установлен на трубопроводе подачи масла.

SENSOR FAILURE

НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА

В любой момент времен когда значение показания датчика 1AVPT, 2APT, 3APT, 4APT, 6OPT, 2ATT, 4ATT и 5OTT выходит за его диапазон.  .

HIGH l/C CONDENSATE

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОНДЕНСАТА В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ОХЛАДИТЕЛЕ

Опция при установке реле уровня конденсата

LOW WATER FLOW

НИЗКИЙ ПРОТОК ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ

На компрессорах с водяным охлаждением, когда перепад давления воды между входом и выходом из установки менее уставки в течении 20 секунд. Это опция.

CONTROL POWER LOSS

ПОТЕРЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

Отсутствие напряжения 110В на колодке Р1-1 и Р1-10 или неисправный предохранитель CF3.

EMERGENCY STOP

АВАРИЙНЫЙ СТОП

На работающем компрессоре при нажатии кнопки аварийной остановки снимается напряжение с контуров управления 110VAC и 12 VDC circuits. Для деактивации необходимо повернуть кнопку аварийной остановки по часовой стрелке.

FAN MOTOR OVERLOAD

ПЕРЕГРУЗКА ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА

Размыкание контактов реле перегрузки двигателя вентилятора .

Возможные причины :

  • Пониженное напряжение питания

  • Плохой контакт

  • Избыточное давление на отводе горячего воздуха

MAIN MOTOR OVERLOAD

ПЕРЕГРУЗКА ГЛАВНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Размыкание контактов реле перегрузки главного двигателя MOL-1 или реле термисторов защиты обмоток двигателя TR-1.

Возможные причины:

  • Низкое питающее напряжение

  • Эксплуатация компрессора выше номинального давления

  • Неисправность двигателя

INVALID CALIBRATION

ОШИБКА КАЛИБРОВКИ ДАТЧИКА

Значение показаний датчика на 10% за пределом его диапазона.

STARTER FAULT 1SL OR 2SL

ОШИБКА ПУСКАТЕЛЯ 1SL или 2SL

Размыкание дополнительного контакта на контакторах КМ1, КМ2 или КМ3 во время работы компрессора или контакт остался замкнутым после остановки компрессора.

1SL — KM1-1

2SL — КМ2-1 или KM3-1

Возможные причины:

  • Ослабление контакта

  • Неисправность катушки контактора

  • Неисправность триодного тиристора

  • Неисправность дополнительного контакта

MEMORY FAULT

ОШИБКА ПАМЯТИ

Наличие неприемлемых данных в памяти контроллера. Произвести калибровку всех датчиков давления и проверить настройки контроллера.

REMOTE START FAILURE

ОШИБКА ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА

Нажатие кнопки дистанционного запуска при работе компрессора или нажатие кнопки более 7 секунд во время запуска компрессора.

REMOTE STOP FAILURE

ОШИБКА ДИСТАНЦИОННОЙ ОСТАНОВКИ

Одновременное нажатие кнопок дистанционного запуска и остановки.

 Активация функции охлаждения ( для 

модели L50REAT )   

1. Для заполнения бака холодной воды необходимо открыть крышку чайника и установить кран 
подачи воды  над ним. 

2. Дважды нажмите кнопку подачи холодной воды 

– над кнопкой замигает 

индикатор, вода будет автоматически поступать в бак  охлаждения и через 28 секунд 
(индикация на табло) насос отключится.

Повторяйте эту операцию до тех пор, пока из крана 

не пойдёт вода.

Для того чтобы остановить подачу холодной воды —  нажмите на кнопку подачи 

холодной воды один раз. 
3. Для запуска функции охлаждения необходимо нажать и удерживать кнопку подачи 

холодной воды 

. Индикатор над кнопкой включится и станет гореть постоянно — 

это говорит о том, что процесс охлаждения воды запустился. 

4. После того, как вода охладится до необходимой температуры, индикатор выключится. При 
первом  включении это произойдет примерно через 30-40 мин. 

         5. Чтобы налить холодную воду дважды нажмите кнопку подачи холодной воды — насос будет 

подавать холодную воду в течении 28 секунд. 

         Для того, чтобы остановить подачу  холодной воды ранее —  нажмите кнопку подачи холодной воды. 

6. После того, как температура холодной воды повысится, аппарат автоматически начнет процесс 
охлаждения  воды. 

    7. Для принудительного отключения охлаждения воды нажмите и удерживайте кнопку подачи 
холодной воды пока индикатор над кнопкой не отключится. 

 ВНИМАНИЕ!         При первом включении рекомендуется слить по 2-3 литра воды с помощью 
кнопок налива холодной и комнатной воды 

 
Активация функции нагрева 

1.Убедитесь, что чайник установлен правильно.

Если на дисплее появилась ошибка Е2 —  это 

сигнализирует о том, что либо чайник не установлен, либо он установлен неправильно. Подача 
комнатной воды и нагрев в этом случае не работают. Необходимо установить чайник правильно. После 
этого ошибка Е2 на дисплее исчезнет. 

2.Откройте крышку чайника и установите на ним кран. 

3. Дважды нажмите кнопку 

подачи воды комнатной температуры.  Замигает 

красный индикатор над кнопкой подачи. Вода будет течь в течение 28 секунд  
(индикация на табло). 
Если требуется долить воды в чайник, то налейте нужное количество воды, контролируя 

Доброго времени суток!

Итак: сигнал «30B» формируется инвертором, когда ему всё «нравится».
В моем случае пропадает он на выходе инвертора…
В логе ошибок инвертора:

UV FAULT — Under Voltage — По описанию ошибка формируется если постоянное напряжение в ПЧ опустится ниже 410В.
SPD DISAGR — Speed Disagree — формируется если разница фактической скорости (FBK) и заданной (REF) превышает опред. установочное значение.

UV Fault — в логе больше…

Входное напряжение (R, S, T) мониторил — в норме.
Все разъемные соединения на платах инвертора — нормальные (что тут сказать).
Напряжение на блоке SMPS мерил (510 … 560)В; Сервисный прибор показывает DC LINK VOLT более 600В.

Решил поменять и поменял блок SMPS и так называемую «sensing board» (взял с соседнего лифта).

В ПЧ по прежнему часто пропадает «30B», но в логе теперь появилась (не однократно, с остановкой лифта) — PG BREAK (насколько я понял нет сигнала/сигналов от энкодера) и прежняя SPD DISAGR. UV Fault теперь, либо нет / либо почти нет…

1) — может быть авария UV FAULT в логе ПЧ появляется всякий раз когда выключают вводной автомат? И основная проблема была с SPD DISAGR, а UV — ложный след?
2) — как можно проверить исправность энкодера, не меняя его?
3) — На что ещё посоветуете обратить внимание, что проверить?


Автоматическое объединение сообщений.


…  также был заменен контактор, подающий питание на инвертор (с донора, не имеющего проблем в работе).

На чтение 6 мин Просмотров 3.5к. Опубликовано 30.07.2022

Ваш кулер для воды перестал работать так, как раньше? Вы ищете кого-то, кто поможет вам решить проблемы, с которыми вы сталкиваетесь? Вам, вероятно, не нужна профессиональная помощь. Мы собрали список распространенных проблем и простых решений, чтобы ваш кулер для воды раздавал воду лучше, чем раньше. Продолжайте читать; вы находитесь в правильном месте, чтобы получить ответы на все ваши вопросы.

Кулер для воды – это надежное электрическое устройство, которое можно использовать как дома, так и в офисе. Он поставляется в различных моделях, которые могут обеспечить вас прохладной и фильтрованной водой. Независимо от того, какой тип кулера для воды у вас есть, он часто перестает подавать воду.

Мы понимаем, что кулеры для воды, как правило, требуют минимального ремонта, они могут быть подвержены спорадическим неисправностям, как и любая другая бытовая техника. Возможно, вы не знаете об этом, но неправильное использование кулера для воды является основной причиной многих технических и нетехнических проблем.

В этом руководстве мы обсуждаем распространенные проблемы с кулерами для воды, с которыми сталкивается большинство людей, и способы их решения.

Содержание

  1. Наиболее распространенные проблемы
  2. Кулер для воды не работает
  3. Вода имеет противный вкус
  4. Кулер протекает
  5. Инструкции по ремонту трещин:
  6. Протекающий поддон
  7. Вонючая Вода
  8. Температура воды не точна
  9. Не нагревается вода
  10. Не подает охлажденную воду
  11. Не подает воду

Наиболее распространенные проблемы

Мы собрали исчерпывающий список проблем, с которыми вы можете столкнуться при работе с кулером для воды, и предлагаем решения, которые помогут вам снова наслаждаться охлажденной водой.

  1. Кулер для воды не работает
  2. Вода имеет неприятный вкус
  3. Кулер для воды протекает
  4. Вонючая вода
  5. Температура воды не точна
  6. Не нагревается вода
  7. Кулер для воды не подает охлажденную воду
  8. Кулер для воды не подает воду

© shutterstock

Кулер для воды не работает

Основная проблема, с которой сталкиваются многие люди при покупке нового кулера для воды, заключается в том, что диспенсер кулера для воды вообще не работает должным образом.

Решение:

Убедитесь, что выключатель диспенсера для воды вставлен в стену, а основной источник электроэнергии включен. Пользователи часто забывают проверить электричество, поэтому обязательно проверьте эти мелочи.

Вода имеет противный вкус

Если у вашей воды плохой вкус, это обязательно означает, что кулер для воды грязный. Как правило, вам просто нужно очистить кулер.

Решение: есть простое решение этой проблемы: тщательно промойте внутреннюю часть кулера для воды чистой кипяченой водой, моющим средством и скруббером, прежде чем наполнять его пресной водой.

Также следует проверить фильтр для воды. Он может быть заполнен мусором, который может быть результатом присутствия дополнительных солей в воде. При нагревании воды во внутренних частях кулера остаются лишние соли, вызывающие неприятный запах, который загрязняет воду.

Своевременное техническое обслуживание и регулярная очистка могут обеспечить наилучшие результаты в получении свежей и легкой воды.

Кулер протекает

Почему мой кулер для воды протекает? Это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие люди. Причин может быть несколько.

Как правило, это происходит из-за отверстий или трещин в кувшине для воды или самом кулере для воды. Отверстия в кувшине или холодильнике обычно образуются при транспортировке.

Во-вторых, изменение давления воздуха в кувшине может привести к утечке. Теперь, если вам нужно решение, вам нужно сначала проверить, откуда идет утечка. Вот несколько решений, которых следует придерживаться, когда вы сталкиваетесь с этой проблемой:

Решение:

Вещи, которые обычно требуются для устранения проблемы с утечкой:

  • Наждачная бумага, зернистость 120
  • Пластиковая эпоксидная смола
  • Устройство для разбрасывания эпоксидной смолы
  • Моющее средство
  • Скруббер

Инструкции по ремонту трещин:

Если заплатка из эпоксидной смолы расположена на внешней стороне кулера для воды, вы можете нанести слой краски, чтобы он лучше всего подходил к ней. Используйте подходящий цвет и маленькую кисть. Большинство струек возникает из-за внутренних трещин. В некоторых условиях трещина может проникнуть во внешнюю оболочку кулера.

Отшлифуйте края трещины и пространство вокруг нее наждачной бумагой с зернистостью 120. Это повысит прочность сцепления эпоксидной смолы.

Теперь протрите трещину шариком пластиковой эпоксидной смолы, заполнив ее небольшим инструментом для нанесения эпоксидной смолы. Если трещина выходит наружу кулера для воды, залейте и эту трещину эпоксидной смолой.

Нанесите остатки эпоксидной смолы на область вокруг трещины, чтобы образовалась заплата. Это помогает скрепить края и образует укрепляющий барьер.

Протекающий поддон

Еще одна возможная причина, которая может вызвать протечку, — это поддон для сбора капель, который находится под кранами и заполнен водой, что приводит к вытеканию воды.

Решение:

Снимите поддон и вымойте его чистой водой с мылом, чтобы избежать этой проблемы, проверяйте поддон ежедневно, потому что стоячая и переливающаяся вода постоянно распространяет не только раздражающий запах из-за роста бактерий, но и вызывает ржавчину.

© shutterstock

Вонючая Вода

В нашей повседневной жизни основная цель кулера для воды — сохранять воду холодной, чтобы утолить жажду. Иногда вода может быть вонючей и грязной. Возможной причиной этого является размножение бактерий в кулере для воды, потому что сырость и жара являются идеальными условиями для роста бактерий. Не нужно беспокоиться об этом; есть простое решение этой проблемы. Просто следуйте некоторым инструкциям.

Решение:

  • Всегда мойте руки перед тем, как прикасаться к кулеру для воды. Это необходимо, чтобы избежать переноса бактерий с рук в кулер.
  • Ежедневно мойте поддон для капель.
  • Старайтесь не наливать кофе или чай в поддон для капель.
  • Часто промывайте бутылку.

Температура воды не точна

Если ваш кулер для воды не нагревает или не охлаждает воду, возможно, вы забыли включить кнопку нагрева или охлаждения.

Решение: если он не был включен, просто включите его и подождите несколько минут, чтобы проверить, решена ли проблема или возникла другая проблема.

Не нагревается вода

Вы должны иметь в виду, что кулеры для воды предназначены для охлаждения воды, а опция горячей воды добавлена ​​​​в вашу машину в качестве бонуса. Резервуар для холодной воды более полезен, чем для горячей воды.

Кран с горячей водой используется только для приготовления чая или кофе. Вероятно, теплую воду кто-то вообще не потребляет. И больше воды требуется 5 минут, чтобы пополнить и еще пять минут, чтобы нагреть воду.

Решение: посмотрите на заднюю часть кулера, где вы найдете две кнопки: одна для холодной воды, обычно зеленого цвета, а другая красная для горячей воды. Убедитесь, что кнопка включения горячей воды включена. Теперь еще раз проверьте, идет ли горячая вода.

Не подает охлажденную воду

Те, кто знаком с использованием электроприборов, понимают, что есть и ограниченная мощность любого электроприбора. Летом может быть шанс, что из-за сильной жары производительность дозатора охлаждающей воды снижается. Летом это нормально, так что не стоит об этом беспокоиться.

Не подает воду

Нужно убедиться, что бутылка не пуста и что в бутылке воды достаточно.

Решение:

Выньте бутылку с водой из диспенсера и поставьте ее обратно на кулер для воды, при этом держите оба крана открытыми. Не пытайтесь сделать это без посторонней помощи. Вам нужен один человек, чтобы держать краны, а другой, чтобы убрать и снова прикрепить бутылку.

Ошибки чиллера

  • Ошибки чиллеров Aermec
  • Ошибки чиллеров Lessar
  • Ошибки чиллеров Dantex
  • Ошибки чиллеров NED
  • Ошибки чиллеров Wesper
  • Ошибки чиллеров York
  • Ошибки чиллеров Clivet
  • Ошибки чиллеров Carrier
  • Ошибки чиллеров Daikin
  • Ошибки чиллеров Danfoss

Коды ошибок чиллеров Aermec

Ошибка Значение
Flowswitch срабатывание реле защиты от перепада давления и, или реле защиты по протоку воды
C1 Compressor срабатывание размыкателя цепи компрессора 1
C1А Compres срабатывание размыкателя цепи компрессора 1А
C2 Compressor срабатывание размыкателя цепи компрессора 2
C2А Compres срабатывание размыкателя цепи компрессора 2А
C1В Compres срабатывание размыкателя цепи компрессора 1В
C2В Compres срабатывание размыкателя цепи компрессора 2В
C1 Low Pres. срабатывание реле/датчика низкого давления контура 1
C2 Low Pres. срабатывание реле/датчика низкого давления контура 2
C1 High Pres срабатывание реле/датчика высокого давления контура 1
C2 High Pres срабатывание реле/датчика высокого давления контура 2
C1 Anti-Freez срабатывание защиты от замораживания контура 1
C2 Anti-Freez срабатывание защиты от замораживания контура 2
C1 Sensor неисправность датчика в контуре 1
C2 Sensor неисправность датчика в контуре 2
Volt. monitor срабатывание защиты от нештатного напряжения питания
C1 Pumpdown неисправность в цилиндре компрессора контура 1
C2 Pumpdown неисправность в цилиндре компрессора контура 2
Eprom неисправность электронной карты (обратитесь в сервисную службу)
Ram неисправность электронной карты (обратитесь в сервисную службу)
Flowswitch R срабатывание реле защиты по протоку воды системы рекуперации тепла (только для модификаций D и Т)
C1 EV. Pump срабатывание размыкателя цепи насоса в испарителе контура 1
C1 Ev.A.Freez срабатывание защиты по температуре газообразного хладагента на выходе испарителя контура 1
C2 Ev.A.Freez срабатывание защиты по температуре газообразного хладагента на выходе испарителя контура 2

Коды ошибок чиллеров Lessar

Моноблочные чиллеры LUC-F(D)HDA30CAP

Ошибка Значение
E0 ошибка EEPROM чиллера
E1 неправильное чередование фаз
E2 ошибка связи
E3 ошибка датчика температуры прямой воды
E4 ошибка датчика температуры воды на выходе из кожухотрубного теплообменника
E5 ошибка датчика температуры на трубе конденсатора А
E6 ошибка датчика температуры на трубе конденсатора В
E7 ошибка датчика температуры наружного воздуха
E8 ошибка защиты по электропитанию
E9 ошибка датчика протока воды ( ручной сброс аварии )
EA зарезервировано
Eb ошибка датчика температуры для защиты от замерзания кожухотрубного теплообменника
EC потеря связи проводного пульта управления с чиллером
Ed зарезервировано
EF ошибка датчика температуры воды на входе в кожухотрубный теплообменник
P0 сработала защита по превышению давления или температуры хладагента в контуре А
P1 сработала защита по низкому давлению хладагента в контуре А ( ручной сброс аварии )
P2 сработала защита по превышению давления или температуры хладагента в контуре В ( ручной сброс аварии )
P3 сработала защита по низкому давлению хладагента в контуре B ( ручной сброс аварии )
P4 сработала защита по превышению тока контура А ( ручной сброс аварии )
P5 сработала защита по превышению тока контура В ( ручной сброс аварии )
P6 сработала защита по высокой температуре конденсации в контуре А
P7 сработала защита по высокой температуре конденсации в контуре B
P8 зарезервировано
P9 сработала защита по превышению разности температур прямой и обратной воды
PA защита от низкой температуры наружного воздуха при пуске
Pb сработала защита от обмерзания
PC защита по давлению предупреждающая обмерзание контура А ( ручной сброс аварии )
PD защита по давлению, предупреждающая обмерзание контрура В ( ручной сброс аварии )
PE защита от низкой температуры в кожухотрубном испарителе

Коды ошибок чиллеров Dantex

Модульные чиллеры серии DN

Для модулей производительностью 25/30/35 кВт

Ошибка Значение
E0 ошибка расходомера воды ( трижды )
E1 ошибка в последовательности подключения фаз
E2 ошибка связи
E3 ошибка датчика температуры воды на выходе
E4 ошибка датчика температуры воды на выходе из кожухотрубного теплообменника
E5 ошибка датчика температуры трубок конденсатора А
E6 ошибка датчика температуры трубок конденсатора B
E7 ошибка датчика температуры наружного воздуха
E8 ошибка датчика температуры нагнетаемого воздуха в системе А ( компрессор с цифровым управлением )
E9 ошибка расходомера воды ( в первый и второй раз )
EA основной блок зафиксировал уменьшение количества дополнительных блоков
EB ошибка датчика температуры в системе защиты от обмерзания кожухотрубного теплообменника
EC проводной контроллер не находит в сети один из модульных блоков
ED ошибка в системе управления и связи между блоками
Ed четырехкратное в течение 1 часа срабатывание электрической защиты
EE ошибка связи проводного пульта управления с микропроцессором блока
EF ошибка датчика температуры воды на входе
P0 ошибка в системе защиты от повышения давления или защиты от перегрева воздуха в системе A
P1 защита от понижения давления в системе A
P2 ошибка в системе защиты от повышения давления или защиты от перегрева воздуха в системе В
P3 защита от понижения давления в системе В
P4 защита от перегрузки по току в системе A
P5 защита от перегрузки по току в системе B
P6 защита от высокого давления в конденсаторе системы A
P7 защита от высокого давления в конденсаторе системы B
P8 датчик температуры в линии нагнетания компрессора с цифровым управлением системы А
Pb система защиты от обмерзания
PE защита от понижения температуры теплообменника «труба в трубе»
F1 неисправность электрически стираемой программируемой постоянной памяти
F2 ошибка в количестве соединяемых параллельно проводных контроллеров

Для модулей производительностью 55/60/65 кВт

Ошибка Значение
E0 ошибка в определении расхода воды ( трижды )
E1 ошибка в последовательности подключения фаз
E2 ошибка связи
E3 ошибка датчика температуры охлаждаемой воды на выходе
E4 ошибка датчика температуры воды на выходе из кожухотрубного теплообменника
E5 ошибка датчика температуры трубок конденсатора А
E6 ошибка датчика температуры трубок конденсатора В
E7 ошибка датчика температуры наружного воздуха
E8 ошибка датчика температуры в линии нагнетания компрессора системы A
E9 ошибка в определении расхода воды ( первый и второй раз )
EA основной блок фиксирует уменьшение количества дополнительных блоков
EB ошибка датчика температуры 1 в системе защиты от обмерзания кожухотрубного теплообменника
EC проводной контроллер не обнаружил выхода одного из модульных блоков
ED ошибка связи между проводным контроллером и модульным блоком
Ed четырехкратное в течение 1 часа срабатывание защиты электропитания
EE ошибка связи между проводным контроллером и компьютером
EF ошибка датчика температуры воды на входе
P0 срабатывание защиты от высокого давления или от перегрева в линии нагнетания системы А
P1 срабатывание защиты от низкого давления в системе А
P2 срабатывание защиты от высокого давления или от перегрева в линии нагнетания системы B
P3 срабатывание защиты от низкого давления в системе B
P4 срабатывание защиты от перегрузки по току в системе А
P5 срабатывание защиты от перегрузки по току в системе B
P6 срабатывание защиты от высокого давления в конденсаторе в системе А
P7 срабатывание защиты от высокого давления в конденсаторе в системе B
P8 ошибка датчика температуры в линии нагнетания компрессора системы А
P9 защита по разности температур воды на входе и выходе
PA защита от переохлаждения при пуске
Pb срабатывание защиты от обмерзания
PC ( резервный код )
PE защита от переохлаждения кожухотрубного теплообменника
F1 неисправность электрически стираемой программируемой постоянной памяти
F2 ошибка в количестве соединяемых параллельно проводных контроллеров

Для модулей производительностью 130 кВт

Ошибка Значение
E0 ошибка в определении расхода воды (трижды)
E1 ошибка в последовательности подключения фаз
E2 ошибка связи
E3 ошибка датчика температуры охлаждаемой воды на выходе
E4 ошибка датчика температуры воды на выходе из кожухотрубного теплообменника
E5 ошибка датчика температуры трубок конденсатора А
E6 ошибка датчика температуры трубок конденсатора В
E7 ошибка датчика температуры наружного воздуха
E8 ошибка датчика температуры в линии нагнетания компрессора системы A
E9 ошибка в определении расхода воды (первый и второй раз)
EA основной блок фиксирует уменьшение количества дополнительных блоков
EB ошибка датчика температуры 1 в системе защиты от обмерзания кожухотрубного теплообменника
EC проводной контроллер не обнаружил выхода одного из модульных блоков
ED ошибка связи между проводным контроллером и модульным блоком
Ed четырехкратное в течение 1 часа срабатывание защиты электропитания
EE ошибка связи между проводным контроллером и компьютером
EF ошибка датчика температуры воды на входе
P0 срабатывание защиты от высокого давления или от перегрева в линии нагнетания системы А
P1 срабатывание защиты от низкого давления в системе А
P2 срабатывание защиты от высокого давления или от перегрева в линии нагнетания системы B
P3 срабатывание защиты от низкого давления в системе B
P4 срабатывание защиты от перегрузки по току в системе А
P5 срабатывание защиты от перегрузки по току в системе B
P6 срабатывание защиты от высокого давления в конденсаторе в системе А
P7 срабатывание защиты от высокого давления в конденсаторе в системе B
P8 ошибка датчика температуры в линии нагнетания компрессора системы А
P9 защита по разности температур воды на входе и выходе
PA защита от переохлаждения при пуске
Pb срабатывание защиты от обмерзания
PC ( резервный код )
PE защита от переохлаждения кожухотрубного теплообменника
P1 неисправность электрически стираемой программируемой постоянной памяти
F2 ошибка в количестве соединяемых параллельно проводных контроллеров

Для модулей производительностью 200 кВт

Ошибка Значение
E0 ошибка в определении расхода воды ( трижды )
E1 ошибка в последовательности подключения фаз
E2 ошибка связи
E3 ошибка датчика температуры охлаждаемой воды на выходе
E4 ошибка датчика температуры воды на выходе из кожухотрубного теплообменника
E5 ошибка датчика температуры трубок конденсатора А
E6 ошибка датчика температуры трубок конденсатора В
E7 ошибка датчика температуры наружного воздуха или сбой питания
E8 ( резервный код )
E9 ошибка в определении расхода воды ( первый и второй раз )
EA основной блок фиксирует уменьшение количества дополнительных блоков
Eb ошибка датчика температуры 1 в системе защиты от обмерзания кожухотрубного теплообменника
EC проводной контроллер не обнаружил выхода одного из модульных блоков
Ed четырехкратное в течение 1 часа срабатывание защиты электропитания
EF ошибка датчика температуры воды на входе
P0 срабатывание защиты от высокого давления или от перегрева в линии нагнетания системы А
P1 срабатывание защиты от низкого давления в системе А
P2 срабатывание защиты от высокого давления или от перегрева в линии нагнетания системы B
P3 срабатывание защиты от низкого давления в системе B
P4 срабатывание защиты от перегрузки по току в системе А
P5 срабатывание защиты от перегрузки по току в системе B
P6 срабатывание защиты от высокого давления в конденсаторе в системе А
P7 срабатывание защиты от высокого давления в конденсаторе в системе B
P8 ошибка датчика температуры в линии нагнетания компрессора системы А
P9 защита по разности температур воды на входе и выходе
PA защита от переохлаждения при пуске
Pb срабатывание защиты от обмерзания
PC ( резервный код )
PE защита от переохлаждения кожухотрубного теплообменника
F1 неисправность электрически стираемой программируемой постоянной памяти
F2 ошибка в количестве соединяемых параллельно проводных контроллеров

Коды ошибок чиллеров NED

Ошибка Значение
AL001 внешний сигнал тревоги
AL002 слишком часто переписывается EEPROM
AL003 ошибка записи в EEPROM
AL004 датчик температуры воды на входе в испаритель
AL005 датчик температуры воды на выходе из испарителя
AL006 датчик температуры воды на входе в конденсатор
AL007 датчик температуры наружного воздуха
AL008 перегрузка насоса 1 в контуре потребителей
AL009 перегрузка насоса 2 в контуре потребителей
AL010 перегрузка насоса 1 в контуре конденсатора
AL011 ошибка в количестве соединяемых параллельно проводных контроллеров
AL011 перегрузка насоса 2 в контуре конденсатора
AL012 насос 1 в контуре потребителей. Нет расхода воды 1)
AL013 насос 2 в контуре потребителей. Нет расхода воды 1)
AL014 насос 1 в контуре конденсатора. Нет расхода воды 1)
AL015 насос 2 в контуре конденсатора. Нет расхода воды 1)
AL016 неисправна группа насосов в контуре потребителей
AL017 неисправна группа насосов в контуре конденсатора
AL018 требуется т/о насоса 1 в контуре потребителей
AL019 требуется т/о насоса 2 в контуре потребителей
AL020 требуется т/о насоса 1 в контуре конденсатора
AL021 требуется т/о насоса 2 в контуре конденсатора
AL022 высокая температура охлажденной воды
AL023 ненормальная работа фрикулинга
AL024 нет связи с подчиненным контроллером
AL025 слишком часто переписывается EEPROM в подчиненном контроллере
AL026 ошибка записи в EEPROM в подчиненном контроллере
AL027 нет связи с платой расширения срСОЕ 1
AL028 неисправность подогревателя испарителя
AL029 реле контроля фаз
AL030 нет связи с платой расширения срСОЕ 2
AL021 нет сигнала «открыто» от клапана в контуре теплообменника фрикулинга
AL022 нет сигнала «закрыто» от клапана в контуре теплообменника фрикулинга
AL023 авария привода клапана в контуре теплообменника фрикулинга
AL024 нет сигнала «открыто» от клапана на байпасе фрикулинга
AL025 нет сигнала «закрыто» от клапана на байпасе фрикулинга
AL026 авария привода клапана на байпасе фрикулинга
AL027 клапаны фрикулинга не готовы
AL100 контур 1 – датчик давления нагнетания
AL101 контур 1 – датчик давления всасывания
AL102 контур 1 – датчик температуры нагнетания
AL103 контур 1 – датчик температуры всасывания
AL105 рабочий диапазон контура 1 – высокий коэффициент сжатия
AL106 рабочий диапазон контура 1 – высокое давление нагнетания
AL107 рабочий диапазон контура 1 – высокий ток двигателя
AL108 рабочий диапазон контура 1 – высокое давление всасывания
AL109 рабочий диапазон контура 1 – низкий коэффициент сжатия
AL110 рабочий диапазон контура 1 – низкое дифференциальное давление
AL111 рабочий диапазон контура 1 – низкое давление нагнетания
AL112 рабочий диапазон контура 1 – низкое давление всасывания
AL113 рабочий диапазон контура 1 – высокая температура нагнетания
AL114 драйвер ЭРВ контура 1 – низкая температура перегрева
AL115 драйвер ЭРВ контура 1 – минимальное рабочее давлениев
AL116 драйвер ЭРВ контура 1 – максимальное рабочее давление
AL117 драйвер ЭРВ контура 1 – высокая температура конденсации
AL118 драйвер ЭРВ контура 1 – низкая температура всасывания
AL119 драйвер ЭРВ контура 1 – неисправность двигателя
AL120 драйвер ЭРВ контура 1 – аварийное закрытие вентиля
AL121 драйвер ЭРВ контура 1 – значение вне диапазона
AL122 драйвер ЭРВ контура 1 – нарушение диапазона настройки
AL123 драйвер ЭРВ контура 1 – потеря соединения
AL124 драйвер ЭРВ контура 1 – низкий заряд батареи
AL125 драйвер ЭРВ контура 1 – память EEPROM
AL126 драйвер ЭРВ контура 1 – неполное закрытие вентиля
AL127 драйвер ЭРВ контура 1 – несовместимость микропрограммного обеспечения
AL128 драйвер ЭРВ контура 1 – ошибка конфигурирования
AL166 контур 1 – тревога защиты от замерзания
AL167 контур 1 – требуется т/о компрессора 1
AL168 контур 1 – требуется т/о компрессора 2
AL169 контур 1 – требуется т/о компрессора 3
AL170 контур 1 – требуется т/о компрессора 4
AL171 контур 1 – требуется т/о компрессора 5
AL172 контур 1 – требуется т/о компрессора 6
AL173 контур 1 – датчик температуры конденсации
AL174 контур 1 – требуется т/о вентилятора 1
AL175 контур 1 – требуется т/о вентилятора 2
AL176 контур 1 – требуется т/о вентилятора 3
AL177 контур 1 – требуется т/о вентилятора 4
AL178 контур 1 – высокое давление от реле давления
AL179 контур 1 –низкое давления от реле давления
AL180 контур 1 – перегрузка компрессора 1
AL181 контур 1 – перегрузка компрессора 2
AL182 контур 1 – перегрузка компрессора 3
AL183 контур 1 – перегрузка компрессора 4
AL184 контур 1 – перегрузка компрессора 5
AL185 контур 1 – перегрузка компрессора 6
AL186 Контур 1 – превышена длительность перекачивание хладагента
AL187 контур 1 – датчик температуры воды на выходе испарителя
AL188 контур 1 – защита от замерзания испарителя по датчику темп. на выходе из испарителя
AL189 контур 1 – перегрузка вентилятора конденсатора
AL200 контур 2 – датчик давления нагнетания
AL201 контур 2 – датчик давления всасывания
AL202 контур 2 – датчик температуры нагнетания
AL203 контур 2 – датчик температуры всасывания
AL205 рабочий диапазон контура 2 – высокий коэффициент сжатия
AL206 рабочий диапазон контура 2 – высокое давление нагнетания
AL207 рабочий диапазон контура 2 – высокий ток двигателя
AL208 рабочий диапазон контура 2 – высокое давление всасывания
AL209 рабочий диапазон контура 2 – низкий коэффициент сжатия
AL210 рабочий диапазон контура 2 – низкое дифференциальное давление
AL211 рабочий диапазон контура 2 – низкое давление нагнетания
AL212 рабочий диапазон контура 2 – низкое давление всасывания
AL213 рабочий диапазон контура 2 – высокая температура нагнетания
AL214 драйвер ЭРВ контура 2 – низкая температура перегрева
AL215 драйвер ЭРВ контура 2 – минимальное рабочее давление
AL216 драйвер ЭРВ контура 2 – максимальное рабочее давление
AL217 драйвер ЭРВ контура 2 – высокая температура конденсации
AL218 драйвер ЭРВ контура 2 – низкая температура всасывания
AL219 драйвер ЭРВ контура 2 – неисправность двигателя
AL220 драйвер ЭРВ контура 2 – аварийное закрытие вентиля
AL221 драйвер ЭРВ контура 2 – значение вне диапазона
AL222 драйвер ЭРВ контура 2 – нарушение диапазона настройки
AL223 драйвер ЭРВ контура 2 – потеря соединения
AL224 драйвер ЭРВ контура 2 – низкий заряд батареи
AL225 драйвер ЭРВ контура 2 – память EEPROM
AL226 драйвер ЭРВ контура 2 – неполное закрытие вентиля
AL227 драйвер ЭРВ контура 2 – несовместимость микропрограммного обеспечения
AL228 драйвер ЭРВ контура 2 – ошибка конфигурирования
AL266 контур 2 – тревога защиты от замерзания
AL267 контур 2 – требуется т/о компрессора 1
AL268 контур 2 – требуется т/о компрессора 2
AL269 контур 2 – требуется т/о компрессора 3
AL270 контур 2 – требуется т/о компрессора 4
AL271 контур 2 – требуется т/о компрессора 5
AL272 контур 2 – требуется т/о компрессора 6
AL273 контур 2 – датчик температуры конденсации
AL274 контур 2 – требуется т/о вентилятора 1
AL275 контур 2 – требуется т/о вентилятора 2
AL276 контур 2 – требуется т/о вентилятора 3
AL277 контур 2 – требуется т/о вентилятора 4
AL278 контур 2 –высокое давление от реле давления
AL279 контур 2 – низкое давление от реле давления
AL280 контур 2 – перегрузка компрессора 1
AL281 контур 2 – перегрузка компрессора 2
AL282 контур 2 – перегрузка компрессора 3
AL283 контур 2 – перегрузка компрессора 4
AL284 контур 2 – перегрузка компрессора 5
AL285 контур 2 – перегрузка компрессора 6
AL286 контур 2 – превышена длительность перекачивание хладагента
AL287 контур 2 – датчик температуры воды на выходе испарителя
AL288 контур 2 – защита от замерзания испарителя по датчику темп. на выходе из испарителя
AL289 контур 2 – перегрузка вентилятора конденсатора

Коды ошибок чиллеров Wesper

Ошибка Значение
ADC ошибка, связанная с микропроцессором
CPF неисправность датчика высокого давления
EPF неисправность датчика низкого давления
REF низкое давление фреона – возможно утечка
CPnc датчик высокого давления не измеряет
EPnc датчик низкого давления не измеряет
CFC1 дефект компрессора 1
CFC2 дефект компрессора 2
EWTH дефект измерителя температуры воды на входе
EWTL дефект измерителя температуры воды на выходе
LWTC температура воды на входе не меняется
LWTH температура воды на выходе не меняется
LWTL датчик температуры входящей воды неисправен
LWLH датчик температуры исходящей воды неисправен
DISL термостат линии нагнетания компрессора неисправен
OATH термостат наружного воздуха неисправен
OATL термостат наружного воздуха неисправен
OCTL термостат конденсатора не работает
HPP высокое давление компрессора
HP лимитированная защита по давлению компрессора
HPC блокировка через реле высокого давления
LP сработала защита по низкому давлению
DIS сработал термостат компрессора
LO выходящая вода имеет низкую температуру
HI выходящая вода имеет высокую температуру
FS сработало реле протока на линии воды
CF1 блокировка тепловым реле компрессора 1
CF2 блокировка тепловым реле компрессора 2
OF1 блокировка тепловым реле компрессора 2
PF блокировка двигателя насоса тепловым реле
Lou недостаток воды в контуре чиллера
EEP ошибка, связанная с микропроцессором
JUMP ошибочная конфигурация перемычек ( DIP )
ConF неверная конфигурация контроллера

Коды ошибок чиллеров York

Компрессор 1 / Компрессор 2 Значение
C1-H1 / C2-H2 высокое давление
C1-L1 / C2-L2 слишком низкое давление
C1-t1 / C2-t2 срабатывание защиты от низкого давления и термистора всасываемого газа
C1-51 / C2-52 срабатывание термореле компрессора
C1-61 / C2-62 срабатывание термостата контроля отработанного газа
C1-71 / C2-72 срабатывание внутреннего термистора компрессора Thermistor
C1-o1 / C2-o2 срабатывание регулятора дифференциального давления
C1-28 / C2-28 отказ датчика давления всасываемого газа ( открыт / закорочен )

Коды ошибок чиллеров Clivet

Центральный модуль

Ошибка Значение
E001 отказ датчика темп. вход. воды в блоке управления
E002 отказ датчика темп. выход. воды в блоке управления
E003 отказ датчика внешней температуры
E004 отказ ввода сброса воды
E005 отказ датчика внешнего RH%
E006 отказ датчика внешнего RH%
E007 температура в насосе 2 в блоке управления
E008 температура в насосе 2 в блоке управления
E009 давление в системе
E010 монитор фаз
E011 антифриз в блоке управления
E012 пред. антифриз в блоке управления
E013 замена центрального насоса
E014 конфигурация устройства
E015 отказ предела потребления
E016 отказ сети в блоке управления
E017 блокировка управления нагрева
E018 неправильная разница температур
E019 низкая внешняя температура

Модуль компрессора

Ошибка Значение
E101 отказ датчика конденсации / испарения
E102 отказ датчика давления конденсации
E103 отказ датчика давления испарения
E104 отказ датчика температуры восстановления
E105 высокое давление
E106 низкое давление
E107 терм. вентилятор / насос
E111 конденс / испар подача воды
E112 пред. высокое давление 1
E113 пред. высокое давление 1
E114 пред. низкое давление
E115 обяз. разморозка
E116 макс. разница давления
E117 восстановление воды
E118 восстановление тепла
E108 терм. компрессор 1
E109 терм. компрессор 2
E110 терм. компрессор 3
E213 модуль не подключен
E119 разница давлений масла
E120 замерзание конденсатора
E121 пред. BP2
E123 TA TEE
E124 TS TEE
E125 пред. макс. TS TEE
E126 пред. макс. TS TEE
E127 отказ питания
E128 ошибка шагового двигателя

Коды ошибок чиллеров Carrier

Код № НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ
AL20 Перегорел предохранитель цепи управления (24 В переменного тока) Сигнал 20 появляется, если перегорает предохранитель (F3); при этом останавливаются все контролируемые программой узлы агрегата. Сигнал будет оставаться активным до замены предохранителя на 15 А.
AL21 Перегорел предохранитель цепи микропроцессора (18 В переменного тока) Сигнал 21 появляется, если перегорает один из предохранителей (F1/F2) в цепи питания микропроцессора -18 вольт переменного тока. Регулируемый клапан всасывания будет открыт, лимит тока действовать не будет. Компрессор будет попеременно включаться и выключаться. Управление температурой осуществляется за счет цикличной работы компрессора.
AL22 Защита электродвигателя вентилятора испарителя Сигнал 22 появляется при срабатывании внутреннего устройства защиты электродвигателя испарителя. Сигнал выключает все контролируемые узлы до тех пор, пока не будет осуществлен сброс защитного устройства электродвигателя.
AL23 Отсоединена перемычка КА2-КВ10 Сигнал 23 появляется при отсутствии перемычки. Сигнал остается активным до тех пор, пока перемычка не восстановлена.
AL24 Защита электродвигателя компрессора Сигнал 24 появляется при срабатывании внутреннего устройства защиты электродвигателя компрессора. Сигнал выключает все контролируемые узлы, за исключением вентиляторов испарителя; сигнал остается активным до момента сброса устройства защиты электродвигателя.
AL25 Защита электродвигателя вентилятора конденсатора Сигнал 25 появляется при срабатывании внутреннего устройства защиты электродвигателя конденсатора и выключает все контролируемые узлы, за исключением вентиляторов испарителя. Сигнал остается активным до момента сброса устройства защиты электродвигателя. Этот сигнал не действует при работе агрегата с конденсатором водяного охлаждения.
AL26 Неисправность всех датчиков подаваемого и отработанного воздуха Сигнал 26 появляется, если контроллер обнаруживает, что показания всех датчиков находятся за пределами заданного диапазона. Это может произойти в том случае, если температура в кузове выходит за пределы от -50°С до +70°С (-58°F до +158°F). Этот сигнал вызывает реакцию на неисправность в соответствии с кодом функции Cd29.
AL27 Ошибка калибровки цепи датчика Контроллер включает в себя встроенный аналогово-цифровой преобразователь (АЦП), используемый для преобразования аналоговых показателей (датчиков температуры, датчиков тока и т.д.) в цифровые. Контроллер постоянно проверяет калибровку АЦП. Если АЦП не поддается калибровке в течение 30 секунд подряд, выводится этот сигнал. Сигнал перестает быть активным при успешной калибровке АЦП.
AL51 Ошибка в списке сигналов В ходе начальной диагностики проверяется EEPROM для оценки его содержания. При этом проверяются заданное значение и список сигналов. Если содержание признается недействительным, выдается сигнал 51. В процессе управления любая операция, связанная со списком сигналов и совершенная с ошибкой, вызывает появление сигнала 51. Сигнал 51 предназначен «только для вывода на дисплей» и не заносится в список сигналов. При нажатии клавиши ENTER в момент, когда на дисплей выведено сообщение «CLEAr», производится попытка удалить список сигналов. Если эта попытка успешна (все сигналы деактивируются), то происходит сброс сигнала 51.
AL52 Список сигналов заполнен Сигнал 52 появляется, если список сигналов заполнен — при включении или после внесения сигнала в список. Сигнал 52 выводится на дисплей, но не заносится в список сигналов. Этот сигнал можно сбросить, удалив список сигналов. Удаление происходит в том случае, если содержащиеся в списке сигналы не активны.
AL53 Неисправность никель-кадмиевой батареи Сигнал 53 выдается, если заряд никель-кадмиевой батареи слишком мал для осуществления записи с питанием от батареи. ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте и перезарядите или замените батарею.
AL54 Неисправность основного датчика подаваемого воздуха (STS) Сигнал 54 выдается в случае недействительных показаний основного датчика подаваемого воздуха, находящихся за пределами от -50 до +70°С (от -58° F до +158°F), или если логическая проверка этого датчика выявляет его неисправность. Если сигнал 54 выдается в тот момент, когда для управления используется основной датчик подаваемого воздуха, то для управления будет использоваться вторичный датчик подаваемого воздуха, если он установлен в агрегате. Если агрегат не оборудован вторичным датчиком подаваемого воздуха, то при появлении сигнала AL54 для управления будет использоваться величина: показания основного датчика отработанного воздуха минус 2°С.
AL55 Неисправность регистратора DataCORDER Этот сигнал выводится, чтобы указать на отключение DataCORDER в связи с внутренней неисправностью. Чтобы удалить этот сигнал, просто переконфигурируйте агрегат на номер его модели OEM с помощью карты мультиконфигураций.
AL56 Неисправность основного датчика отработанного воздуха (RTS) Сигнал 56 выдается в случае недействительных показаний основного датчика отработанного воздуха, находящихся за пределами от -50 до +70°С (от -58°F до +158°F). Если сигнал 56 выдается в тот момент, когда для управления используется основной датчик отработанного воздуха, то для управления будет использоваться вторичный датчик отработанного воздуха, если он установлен в агрегате. Если агрегат не оборудован вторичным датчиком отработанного воздуха или он неисправен, то для управления будет использоваться основной датчик подаваемого воздуха.
AL57 Неисправность датчика температуры окружающей среды (AMBS) Сигнал 57 выдается в случае недействительных показаний температуры окружающей среды, находящихся за пределами рабочего диапазона от -50°С (-58°F) до +70°С (+158°F).
AL58 Защита компрессора по повышенному давлению (HPS) Сигнал 58 выдается, если защитное реле высокого давления нагнетания компрессора (HPS) остается разомкнутым не менее одной минуты. Сигнал остается активным до тех пор, пока реле не замкнется, после чего компрессор снова включается.
AL59 Защита термостата завершения нагревания (НТТ) Safety Сигнал 59 выдается при размыкании термостата завершения нагревания (НТТ) и вызывает выключение нагревателя. Сигнал остается активным до замыкания термостата.
AL60 Неисправность датчика завершения оттаивания (DTS) Сигнал 60 указывает на возможную неисправность датчика завершения оттаивания (DTS). Он появляется при размыкании термостата завершения нагревания (НТТ), или если показания DTS не превышают 25,6°С (78°F) через два часа после начала оттаивания. Контроллер проверяет, снизились ли показания датчика завершения оттаивания (DTS) до 10°С или ниже через полчаса после достижения заданного значения а диапазоне замороженных грузов, или через полчаса непрерывной работы компрессора при падении температуры отработанного воздуха ниже 7°С (45°F). Если этого не произошло, то выдается сигнал неисправности DTS, и режим оттаивания управляется показаниями датчика температуры отработанного воздуха (RTS). Через час контроллер завершит режим оттаивания.
AL61 Неисправность нагревателей Сигнал 61 относится к нагревателям; он выдается при обнаружении ненормального уровня тока при включении (выключении) нагревателя. Проверяется уровень тока в каждой фазе источника тока. Этот сигнал выводится на дисплей, но не вызывает каких-либо действий; он удаляется при нормальном уровне тока, потребляемого нагревателем.
AL62 Неисправность цепи компрессора Сигнал 62 вызывается ненормальным повышением (понижением) уровня тока при включении (выключении) компрессора. Предполагается, что компрессор потребляет ток минимум в 2 А; в противном случае выдается этот сигнал. Этот сигнал выводится на дисплей, но не вызывает каких-либо действий; он удаляется при нормальном уровне тока, потребляемого компрессором.
AL63 Превышение лимита тока Сигнал 63 выдается системой ограничения тока. Если компрессор ВКЛЮЧЕН, и процедуры ограничения уровня тока не в состоянии удержать его в заданных пользователем пределах, выдается сигнал превышения лимита тока. Этот сигнал предназначается только для вывода на дисплей; он удаляется при изменении режима потребления тока агрегатом, при изменении лимита тока с помощью кода Cd32, или если шаговому двигателю регулируемого клапана давления всасывания (SMV) выдается разрешение открыть его на 100%.
AL64 Превышение предела температуры нагнетания (CPDT) Сигнал 64 выдается, если обнаружено, что температура нагнетания превышает 135°С (275°F) в течение трех минут подряд, если она превышает 149°С (300°F), или если показания датчика находятся за пределами рабочего диапазона. Сигнал предназначается только для вывода на дисплей и не вызывает каких-либо действий.
AL65 Неисправность датчика давления нагнетания (DPT) Сигнал 65 выдается, если показания датчика давления нагнетания компрессора находятся за пределами рабочего диапазона от 73,20 см ртутного столба (30 дюймов ртутного столба до 32,34 кг/см2 (460 psig). Сигнал предназначается только для вывода на дисплей и не вызывает каких-либо действий.
AL66 Неисправность датчика давления всасывания (SPT) Сигнал 66 выдается, если показания датчика давления всасывания находятся за пределами рабочего диапазона от 73,20 см ртутного столба (30 дюймов ртутного столба) до 32,34 кг/см2 (460 psig). Сигнал предназначается только для вывода на дисплей и не вызывает каких-либо действий.
AL67 Неисправность датчика влажности Сигнал 67 выдается, если показания датчика влажности находятся за пределами рабочего диапазона относительной влажности от 0% до 100%. Если сигнал 67 становится активным, а ранее был выбран режим осушения, то режим осушения выключается.
AL68 Неисправность датчика давления конденсатора (СРТ) Сигнал 68 выдается, если показания датчика давления конденсатора находятся за пределами рабочего диапазона от 73,20 см ртутного столба (30 дюймов ртутного столба) до 32,34 кг/см2 (460 psig). Сигнал предназначается только для вывода на дисплей и не вызывает каких-либо действий.
AL69 Неисправность датчика температуры всасывания (CPSS) Сигнал 69 выдается, если показания датчика температуры всасывания находятся за пределами рабочего диапазона от -60°С (от -76°F) до 150°С (302°F). Сигнал предназначается только для вывода на дисплей и не вызывает каких-либо действий.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если контроллер конфигурирован на работу с четырьмя датчиками без регистратора DataCORDER, то сигналы регистратора AL70 и AL71 будут обрабатываться как сигналы контроллера AL70 и AL71.
ERR# Внутренняя неисправность микропроцессора #0 — Ошибка ОЗУ — Указывает на ошибку рабочей памяти контроллера.
#1 — Ошибка программной памяти — Указывает на сбой в программе контроллера.
#2 — Время ожидания истекло — Программа контроллера вошла в режим, при котором ее выполнение прекращается.
#3 — Неисправность внутреннего таймера — Внутренние таймеры неисправны. Невозможно выполнять циклы с заданным временем, например, оттаивание.
#4 — Неисправность внутреннего счетчика — Неисправность внутренних многоцелевых счетчиков. Счетчики используются таймерами и другими устройствами.
#5 — Неисправность АЦП — Неисправность аналого-цифрового преобразователя (АЦП) контроллера.
Entr StPt Ввести заданное значение (Нажать на клавишу со стрелкой и на Enter) Контроллер подсказывает оператору на необходимость ввести заданное значение.
LO Пониженное напряжение в сети (Коды функций Cd27-38 не действуют, сигнал НЕ сохраняется). Это сообщение выводится попеременно с указанием заданного значения, если напряжение сети ниже 75% от номинала.

Коды ошибок чиллеров Daikin

Код Ошибка Что означает
C7 ошибка связи инвертора Ошибка связи между печатной платой инвертора (A2P) и

под-контроллер PC-плата (A3P). Проверьте разъемы X3A и X12A для подключения,

разъединение и другие.
80 Неисправность температуры входной охлажденной воды

термистор
При температуре, отличной от -40 до 70 ° C, для 1

последовательная минута;
81 Неисправность температуры охлажденной воды на выходе

термистор
При температуре, отличной от -40 до 70 ° C, для 1

последовательная минута;
82 Неисправность температуры хладагента

термистор (R2-1T)
Когда температура, отличная от -43,6 до 90 ° C, обнаруживается для 1

последовательная минута;
89 Аномальное замораживание Когда температура газообразного хладагента составляет -3,5 ° C или ниже

дважды в течение 30 минут;

(Время в 1 минуту после запуска компрессора замаскировано).
90 Неисправность насоса AXP Когда насос AXP выключен на 10 минут во время работы устройства
A4 ненормальное замораживание охлажденной воды Когда температура на выходе охлажденной воды составляет 3 ° C или ниже

дважды в течение 20 минут;
E0 Защита устройства единая неисправность Неисправный выключатель высокого давления, сжигаемый предохранитель, активация насоса

реле максимального тока, активация защиты двигателя вентилятора (ВЫКЛ: 135 ° C),

активация реле максимального тока для STD-компрессора и т. д.
E1 Неисправен ПК) Когда полярность передачи одинакова или импульс PHC для

защитное устройство не может быть обнаружено;
E3 Включение реле высокого давления Во время работы устройства включается реле высокого давления.

(ВЫКЛ: 3.09 МПа)
E9 Неисправность катушки электронного расширительного клапана Когда расширительный клапан обнаружен как не подключенный в то время

включения питания;
F3 Аномальная температура газа на выходе Когда температура газа на выходе 130 ° C или выше

обнаружено три раза в течение 100 минут
F4 Аномальное низкое давление Когда обнаружено низкое давление 0,03 МПа или менее и

условия для времени маскировки, частоты повторов,

принудительный термостат выключен во время работы блока
H9 Неисправность термистора наружной температуры

(R1T)
Когда температура, отличная от -43,6 до 90 ° C, обнаруживается для 1

последовательная минута
J3 Неисправность выпускной трубы компрессора

температурный термистор (R3-1T, R3-2T)
Когда температура, отличная от -10,1 до 196 ° C, обнаруживается для 1

последовательная минута;

(Что касается нижнего предельного значения, то в течение 10 минут после

запуск компрессора, вышеуказанный контроль замаскирован.)
J5 Неисправность всасывающей трубы компрессора

температурный термистор (R4-1T, R4-2T)
Когда температура, отличная от -43,6 до 90 (С определяется для 1

последовательная минута;

(В течение 10 минут после запуска компрессора

выше контроля маскируется.)
J7 Неисправность выходного канала аккумулятора

температурный термистор (R6-1T)
Когда температура, отличная от -43,6 до 90 ° C, обнаруживается для 1

последовательная минута;
JA Неисправность датчика высокого давления Когда давление отличное от 0 до 3,5 МПа (напряжение, отличное от 0,47

до 4,0 В постоянного тока) обнаруживается в течение 1 минуты
JC Неисправность датчика низкого давления При давлении, отличном от -0,07 до 1,40 МПа (напряжение, отличное от

0,3 до 4,5 В постоянного тока) обнаруживается в течение 1 минуты
LC Ошибка связи инвертора Ошибка связи между печатной платой инвертора и

главная плата контроллера
P1 Аварийный сигнал инвертора Когда обнаруживаются открытая фаза и дисбаланс источника питания

на печатной плате инвертора
U0 Неисправность дефицита газа При низком давлении 0,1 МПа или менее для 30 последовательных

минуты
U1 Неисправность фазы обратной фазы (открытая фаза) Когда фаза электропитания обращена или открыта
U3 Ошибка связи на панели управления Когда связь между ПКП и

плата главного контроллера прерывается в течение примерно 8 секунд
U4 Ошибка ввода / вывода Когда устройство останавливается с выключенным термистором, длится 10

минут из-за ошибки связи между основным контроллером

PC-плата и дополнительная плата для ПК в течение 2 минут
U7 Ошибка передачи системы Не используется в этом устройстве
UA Исключительная настройка поля Когда подключена другая модель или чрезмерное количество

блоки подключены;

Использование пульта дистанционного управления отключает любую групповую операцию в

сочетание инверторного чиллера и средне- и малогабаритных

чиллер (например, тип только для охлаждения и тип теплового насоса). Неисправность

предупреждается «индикацией UA».
UE Ошибка передачи между I / F P.C. Board

и централизованный контроллер
Ошибка связи между ПЛК ввода / вывода (опция) и централизованным контроллером
UH Неисправность системы Когда плата основного контроллера чиллера INV подключена к линии In / Out

Коды ошибок чиллеров Danfoss

Ошибка Значение
Ошибка 2 (error 2, ERR2, AL2, W2) Низкий уровень сигнала внешнего источника задания частоты
Ошибка 4 (error 4, ERR4, AL4, W4) Низкий уровень напряжения одной или нескольких линий на входе преобразователя
Ошибка 5 (error 5, ERR5, AL5, W5) Уровень напряжения цепи постоянного тока выпрямителя выше уставки
Ошибка 6 (error 6, ERR6, AL6, W6) Уровень напряжения цепи постоянного тока выпрямителя ниже уставки
Ошибка 7 (error 7, ERR7, AL7, W7) Высокий уровень напряжения цепи постоянного тока выпрямителя
Ошибка 8 (error 8, ERR8, AL8, W8) Низкий уровень напряжения цепи постоянного тока выпрямителя
Ошибка 9 (error 9, ERR9, AL9, W9) Перегрузка инвертора
Ошибка 10 (error 10, ERR10, AL10, W10) Перегрузка электродвигателя
Ошибка 11 (error 11, ERR11, AL11, W11) Перегрев двигателя, неисправность термистора двигателя
Ошибка 12 (error 12, ERR12, AL12, W12) Ток на выходе выше уставки
Ошибка 13 (error 13, ERR13, AL13, W13) Перегрузка
Ошибка 14 (error 14, ERR14, AL14, W14) Короткое замыкание на землю
Ошибка 15 (error 15, ERR15, AL15, W15) Неисправность системы питания
Ошибка 16 (error 16, ERR16, AL16, W16) Короткое замыкание на выходе преобразователя Danfoss
Ошибка 17 (error 17, ERR17, AL17, W17) Таймаут соединения
Ошибка 18 (error 18, ERR18, AL18, W18) Таймаут соединения2
Ошибка 33 (error 33, ERR33, AL33, W33) Выходная частота выше уставки
Ошибка 35 (error 35, ERR35, AL35, W35) Неисправность коммутирующего устройства на входе инвертора
Ошибка 36 (error 36, ERR36, AL36, W36) Перегрев частотного преобразователя
Ошибка 37 (error 37, ERR37, AL37, W37) Внутренняя ошибка
Ошибка 38 (error 38, ERR38, AL38, W38) Внутренняя ошибка
Ошибка 39 (error 39, ERR39, AL39, W39) Внутренняя ошибка
Ошибка 40 (error 40, ERR40, AL40, W40) Внутренняя ошибка
Ошибка 41 (error 41, ERR41, AL41, W41) Внутренняя ошибка
Ошибка 42 (error 42, ERR42, AL42, W42) Внутренняя ошибка
Ошибка 43 (error 43, ERR43, AL43, W43) Внутренняя ошибка
Ошибка 44 (error 44, ERR44, AL44, W44) Внутренняя ошибка
Ошибка 45 (error 45, ERR45, AL45, W45) Внутренняя ошибка

Консультация инженера

Консультация инженера

Выполним подбор и расчет оборудования, осуществляем замеры по месту нахождения объекта

Заказать консультацию

Обслуживание и ремонт чиллеров – процедура не дешевая, но при своевременном принятии решения эти затраты можно снизить. Вы можете обратиться в компанию «Градиент» и проводить техническое обслуживание и диагностику холодильных машин на постоянной основе. Это позволит предотвратить большинство неисправностей оборудования. Оказываем услуги по доступным ценам по всей России.

Типичные ошибки чиллера

Инженерное оборудование имеет подробную инструкцию по использованию, где можно посмотреть коды ошибок чиллера. Если вам сложно разобраться самостоятельно, вы всегда можете воспользоваться помощью наших специалистов. Опытные мастера устранят ошибки чиллеров carrier, clivet, york, trane, lessar, aermec, wesper и др.

К наиболее распространенным неисправностям относятся:

  • Контроллер хладоносителя показывает несоответствие действующей рабочей точки и рекомендованной производителем. Если вовремя не отремонтировать технику, возможно самопроизвольное перепрограммирование, замерзание воды в испарителе, разрыв пластин теплообменника.
  • Аварийный сигнал при утечке фреона требует настройки реле. Иначе снижается температура кипения, вода замерзает и теплообменник лопается.
  • Вентилятор перегревается или перемерзает и выходит из строя, в результате чего возникает авария. Не стоит повышать давление реле выше рекомендованного производителем показателя. Иначе появляется риск повреждения контура фреона, и аппарат выходит из строя.
  • Ошибка чиллера может возникнуть, если не очищать сеточку фильтра. Тогда теплообменник загрязняется, а давление падает. Оборудование может полностью перестать функционировать.
  • Насос без тепловой защиты может перегреваться, поэтому нужно перекрыть его к охладителю, чего требует инструкция к оборудованию.
  • При прекращении подачи хладоносителя необходимо отключать насос. Просто перекрыть краны недостаточно, должно быть автоматическое реле, которое предотвратит сбои в системе. Код ошибки чиллера говорит о том, что охлаждаемая жидкость не поступает, фреон выкипает. Из-за этого могут лопнуть пластины.
  • Как подстроить реле низкого давления

Если ошибка чиллера выдает «Пониженное давление фреона», необходимо подстроить показатель. Для этого сначала нужно удостовериться, что в аппарате достаточный уровень фреона. Для удобства внутри установки расположен смотровой глазок.

Если он остается прозрачным во всех режимах работы, заправка находится на оптимальном уровне. Если же проскакивают пузыри или есть пена, нужна дозаправка системы. В норме в процессе подстройки снимается защитная крышка и пластина фиксации. Винт регулировки поворачивают против часовой стрелки на один оборот, так значение уменьшается на 1-1,5 бар.

К основным причинам срабатывания ошибки низкого давления относятся:

  • утечка хладагента;
  • низкий уровень расхода воды;
  • сбои датчика температуры;
  • неправильная работа ТРВ.

Обращаясь в СК «Градиент» для исправления ошибок чиллера, вы получаете гарантированное качество. Работы выполняем быстро, используем оригинальные комплектующие, чтобы продлить срок эксплуатации оборудования. Строго придерживаемся рекомендаций производителя.

Наша компания существует на рынке более 20 лет и зарекомендовала себя как надежного партнера в продаже и сервисном обслуживании холодильных установок. Мастера своевременно повышают квалификацию и проходят аттестацию. Организуем сертифицированную техническую поддержку.

Чтобы вызвать специалиста, заполняйте онлайн-форму на сайте или свяжитесь с нами по телефону.

Консультация инженера

Консультация инженера

Выполним подбор и расчет оборудования, осуществляем замеры по месту нахождения объекта

Заказать консультацию

The following faults will be shown on the LCD display should that particular fault

occur.

1. CHANGE FILTER: Please contact your authorised sevice agent.

2. DRIP TRAY FULL: Empty and clean the drip tray.

3. HOT FAULT: Indicates a sensor fault. Please contact your authorised sevice agent.

4. COLD FAULT: Indicates a sensor fault. Please contact your authorised sevice

agent.

5. NO WATER SUPPLY: The pump is running for more than 5 minutes. Check the

water supply in the building. Check water supply to machine.

6. UV FAULT: Please contact your authorised sevice agent.

7. Display not working: check that the unit has been switched on. If the machine is

switched on please contact your authorised service agent.

8. Water is not chilling: Check that the green heater/ compressor switch is on.

9. Water is not heating up: Check that the green heater/ compressor switch is on.

FLOW AND TASTE PROBLEMS

1. No flow of water: Ensure that there is a mains water supply to the machine and

that the machine is turned on. If an anti flood device is fitted to the supply of the

machine, this should be checked to ensure that it has not activated.

2. The hot water is not hot and the cold water is not cold: Make sure that the green

heater/compressor switch at the rear of the machine is turned on.

3. There is flow for the hot water, but not for cold: This may be due to the water in

the cold tank being frozen. Disconnect the power from the machine and leave for

one hour. If the problem persists, please contact you authorised service agent.

4. Low flow of cold water: As above

5. Low flow of hot water: Indicates that the hot tank requires de-scaling. Please

contact you authorised service agent.

6. Low flow for all water circuits: It could be that your filter/filters are blocked.

Please contact you authorised service agent.Waterlogic recommends that filters are

replaced every 6 months.

7. Bad taste: This may occur if the machine is not consistently used. If bad taste

is detected, dispense 5 litres of water into a jug. If the problem persists, please

contact you authorised service agent.

30

Technical Specifications

and Warranties

SAFETY

Subject to the standard terms and conditions of sale (a copy of which has been

provided to you), neither Waterlogic International Limited («Waterlogic»), nor any

affiliated companies shall be liable for any damage which could affect, directly or

indirectly, any person or property.

Please be aware that any warranties accompanying the sale of our products will be

invalidated by any of the following:

• Incorrect installation

• Incorrect use of the machine

• Unsuitable electrical and water supply

• Major short-coming of maintenance

• Technical interventions or alterations of an unauthorised nature

• Adoption and use of unapproved spare parts

• Engagement of untrained personnel

Waterlogic has a policy of constant and continual improvement and therefore

reserves the right to change specifications without prior notice, other than in the

case of significant changes.

WL3000 Technical Manual — May 2014

31

  • 19 Дек 2013

Здравствуйте! В кулере для воды ,изображенным по этой ссылке  ссылка скрыта от публикации  -сразу после включения в сеть-выдается ошибка E3 и звучит звуковой сигнал.Никто не подскажет ,что это за ошибка?Для кулера НОT FORST нашел,что Е3 означает  Произошел перегрев или
переохлаждение аппарата,
выключите нагрев и охлаждение
аппарата и не пользуйтесь
аппаратом не менее 4 часов.
Но не знаю ,подходит ли она для данного кулера.Да и непонятно-перегрев или переохладжение чего-только компрессора или бака с горячей водой.И ошибка у меня сразу же выскакивает после подачи питания.

  • 21 Дек 2013

кар сказал(а):

И ошибка у меня сразу же выскакивает после подачи питания.

Чо тут думать , проверяй для начала все датчики …

  • 21 Дек 2013

shov244 сказал(а):

И ошибка у меня сразу же выскакивает после подачи питания.

Чо тут думать , проверяй для начала все датчики …Я сразу проверил два датчика-на баке горячей воды.Его отсоединяешь-ошибка ,точно не помню-Е1 или Е2. Отсоединяешь от бака холодной вода-Е1 или Е2.Что дает Е3 пока не знаю.Да и кулер не дома.Я думал об этом есть инфа.Но ничего пока не нарыл.

  • 23 Дек 2013

Сегодня разбирался на месте. Датчика-два.На компрессоре и баке горячей воды.Заметил на табло-датчик холодной воды показывал комнатную температуру.Датчик горячей-Е3. Поменял местами датчики.На табло горячей воды-показывает нормально,на табло холодной -Е3. В общем неисправен датчик на баке горячей воды.Как заменю отпишусь.

  • 29 Дек 2013

Датчик заменил.Все работает.

background image

 Активация функции охлаждения ( для 

модели L50REAT )   

1. Для заполнения бака холодной воды необходимо открыть крышку чайника и установить кран 
подачи воды  над ним. 

2. Дважды нажмите кнопку подачи холодной воды 

– над кнопкой замигает 

индикатор, вода будет автоматически поступать в бак  охлаждения и через 28 секунд 
(индикация на табло) насос отключится.

Повторяйте эту операцию до тех пор, пока из крана 

не пойдёт вода.

Для того чтобы остановить подачу холодной воды —  нажмите на кнопку подачи 

холодной воды один раз. 
3. Для запуска функции охлаждения необходимо нажать и удерживать кнопку подачи 

холодной воды 

. Индикатор над кнопкой включится и станет гореть постоянно — 

это говорит о том, что процесс охлаждения воды запустился. 

4. После того, как вода охладится до необходимой температуры, индикатор выключится. При 
первом  включении это произойдет примерно через 30-40 мин. 

         5. Чтобы налить холодную воду дважды нажмите кнопку подачи холодной воды — насос будет 

подавать холодную воду в течении 28 секунд. 

         Для того, чтобы остановить подачу  холодной воды ранее —  нажмите кнопку подачи холодной воды. 

6. После того, как температура холодной воды повысится, аппарат автоматически начнет процесс 
охлаждения  воды. 

    7. Для принудительного отключения охлаждения воды нажмите и удерживайте кнопку подачи 
холодной воды пока индикатор над кнопкой не отключится. 

 ВНИМАНИЕ!         При первом включении рекомендуется слить по 2-3 литра воды с помощью 
кнопок налива холодной и комнатной воды 

 
Активация функции нагрева 

1.Убедитесь, что чайник установлен правильно.

Если на дисплее появилась ошибка Е2 —  это 

сигнализирует о том, что либо чайник не установлен, либо он установлен неправильно. Подача 
комнатной воды и нагрев в этом случае не работают. Необходимо установить чайник правильно. После 
этого ошибка Е2 на дисплее исчезнет. 

2.Откройте крышку чайника и установите на ним кран. 

3. Дважды нажмите кнопку 

подачи воды комнатной температуры.  Замигает 

красный индикатор над кнопкой подачи. Вода будет течь в течение 28 секунд  
(индикация на табло). 
Если требуется долить воды в чайник, то налейте нужное количество воды, контролируя 

Возможно, вам также будет интересно:

  • Uuconfigfile ошибка мтс модем
  • Utwed exe системная ошибка
  • Utweb ошибка при запуске приложения 0xc000007b
  • Utweb exe системная ошибка что это такое
  • Utweb exe системная ошибка не удалось продолжить выполнение кода поскольку

  • Понравилась статья? Поделить с друзьями:
    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Подписаться
    Уведомить о
    guest

    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии