
Стандартная электрическая схема холодильника
Рассмотрим принцип работа на примере стандартной классической схемы. Электрический компрессор закачивает фреон из испарителя и далее через фильтр нагнетает газообразный фреон в систему конденсации, представляющую из себя длинную изогнутую капиллярную трубку.
В этой системе, происходит охлаждение фреона до комнатной температуры и переход газообразного фреона в жидкое состояние.
После этого фреон, в своем новом состоянии, под давлением попадает через узкое отверстие во внутреннюю систему испарителя, где вновь переходит в свое первоначальное жидкое состояние. В результате циркуляции и изменения состояния фреона, испаритель охлаждает пространство внутри холодильника.
Этот процесс повторяется неоднократно, пока не будет достигнута заданная терморегулятором температура, внутри испарителя. Как только температура достигает своего заданного значения, контакты терморегулятора размыкают электрическую цепь, после чего мотор компрессора останавливается.
Через какое-то время, температура внутри холодильника начинает повышаться естественным образом и происходит замыкание контактов терморегулятора. Защитно-пусковое реле производит запуск электродвигателя и компрессора продолжает свою работу сначала.
При включении питания, электрический ток через контакты терморегулятора и реле тепловой защиты поступает на обмотку электродвигателя компрессора.
После включения контактов пускового реле, в следствии превышении номинального тока, к цепи подключается пусковая обмотка электродвигателя.
Электродвигатель начинает вращаться и ток в рабочей обмотке снижается до своего номинала. После этого, контакты пускового реле вновь размыкаются, и электродвигатель компрессора продолжает работать в нормальном режиме.
Когда температура фреона в испарителе достигает заданного терморегулятором значения, его контакты размыкаются, и электродвигатель компрессора останавливается. После того, как температура в холодильнике увеличится, терморегулятор вновь включает электродвигатель, и цикл повторяется сначала.
Защитное реле служит для отключения электродвигателя, в случаи его перегрева. Оно состоит из биметаллической пластины, которая при повышении температуры изгибается и размыкает контакты, размыкая электрическую цепь. После остывания электродвигателя и биметаллической пластины контакты вновь замыкаются, и на схему подается питающее напряжение.
Электрическая схема двухкамерных и двухкомпрессорных моделей
В большинстве доступных двухкамерных моделей общий фреоновый контур: после прохождения по испарителю морозильной камеры, хладагент направляется в основную камеру, а лишь оттуда – в компрессор.
Мотор выключается по сигналу термореле, расположенному в основной камере, общая схема электрики не отличается от однокамерных моделей.
В холодильниках No Frost эта система часто реализована одним общим испарителем, расположенным в перегородке между камерами. Разница температур регулируется турбинами и количеством воздуховодов, подробнее о таких моделях и их электрике поговорим далее.
Двухкомпрессорные модели позволяют независимо управлять температурой в каждой камере. По сути, это два отдельных, независимых устройства в одном корпусе – соответственно, и электрическая схема полностью продублирована: отдельный терморегулятор для каждой камеры, отдельное пускозащитное реле для каждого компрессора.
Независимая регулировка температуры в каждой камере возможна и с одним компрессором, при двухконтурной системе. Она может быть реализована различными способами: с преимуществом заморозки или абсолютно независимыми контурами.
В первом случае термостат холодильной камеры при достижении заданной температуры перекрывает клапан, и фреон начинает циркуляцию по малому кругу – только через морозилку. Компрессор останавливается при размыкании контактов термостата морозильной камеры.
Во втором варианте фреон имеет возможность циркуляции по любому одному из контуров или по обоим сразу, а регулируется этот процесс открытием и закрытием определенных клапанов по сигналу электронной платы управления.
Электрическая схема холодильника с системой No Frost и саморазморозкой
Описанные выше холодильники имеют капельную систему разморозки. Это значит, что холодильной камере установлен “плачущий” испаритель: в период простоя компрессора иней на нём тает естественным образом, потому как температура в камере плюсовая.
Образовавшаяся вода стекает по специальным желобам через трубочку в контейнер, расположенный над мотором или возле него. Позже работающий мотор сильно нагревается, и вода испаряется. Морозилка при такой системе самостоятельно не оттаивает никогда, к тому же иней образуется не только на стенках камеры, но и на продуктах.
Холодильники No Frost не нуждаются в разморозке, инея в их камерах, даже в морозилке, вы не увидите. Характерная особенность таких моделей – наличие вентилятора, который распределяет холодный воздух от испарителя по камерам.
Сам охлаждающий змеевик в таких моделях выглядит не как привычная сплошная металлическая пластина, а как автомобильный радиатор или змеевик конденсатора сзади старых холодильников.
В общей схеме работы холодильника новые элементы ведут себя следующим образом:
- вентилятор или турбина запускается вместе с компрессором и равномерно распределяет холодный воздух по камерам;
- когда термореле размыкает контакты, питающие двигатель в связи с достижением заданной температуры, одновременно отключается и вентилятор;
- раз в 8 – 16 часов термореле включает нагревательный элемент. Это электрический мат или провод, нагревающий змеевик испарителя для удаления с него инея. Теплый
- воздух не попадает в камеры холодильника, поскольку испаритель скрыт, а вентилятор отключен;
- когда весь иней оттаял, переключатель компенсации температуры отключает подогрев;
- дополнительно термостат может управлять заслонкой, регулирующей подачу холодного воздуха в основную камеру по каналам.
Разморозка таких холодильников похожа на “плачущий” испаритель лишь в одном: образовавшаяся вода также стекает по каналам в емкость около мотора.
Описанная выше схема – наиболее примитивная. Большинство современных моделей управляются централизованно, с электронной платы.
Основной недостаток холодильников No Frost – пересыхание продуктов из-за постоянной циркуляции воздуха. Всё приходится хранить в контейнерах с плотными крышками или заворачивать в плёнку.
Оригинальное решение проблемы предлагает Electolux в системе Frost Free. В этих агрегатах морозилка работает по системе No Frost, а в камере с плюсовой температурой установлен классический, “плачущий” испаритель. Электрическая схема в целом идентична стандартным системам “без инея”.
Электрическая схема умного холодильника с электронным управлением
Классические терморегуляторы, с механической поворотной ручкой и сильфоном внутри, в современных холодильниках встречаются всё реже. Они уступают место электронным платам, способным управлять постоянно увеличивающимся разнообразием режимов работы и дополнительных опций холодильника.
Функцию определения температуры вместо сильфона выполняют датчики – термисторы. Они значительно более точные и компактные, часто устанавливаются не только в каждой камере холодильника, но и на корпусе испарителя, в генераторе льда и снаружи холодильника.
Управляющая электроника многих холодильников выполнена на двух платах. Одну можно назвать пользовательской: она служит для ввода настроек и отображения текущего состояния. Вторая – системная, через микропроцессор управляет всеми устройствами холодильника для реализации заданной программы.
Отдельный электронный модуль позволяет использовать в холодильниках инверторный двигатель.
Такие моторы не чередуют циклы работы на максимальной мощности и простоя, как обычные, а лишь меняют количество оборотов в минуту, в зависимости от необходимой мощности. В результате температура в камерах холодильника постоянная, потребление электроэнергии снижается, а рабочий ресурс компрессора – повышается.
Использование электронных плат управления невероятно расширяет функциональные возможности холодильников.
Современные модели могут быть оснащены:
- панелью управления с дисплеем или без него, с возможностью выбора и установки режима работы;
- множеством датчиков температуры NTC;
- вентиляторами FAN;
- дополнительными электромоторами М – например, для измельчения льдинок в генераторе льда;
- нагревателями HEATER для систем оттайки, домашнего бара и пр.;
- электромагнитными клапанами VALVE – например, в кулере;
- выключателями S/W для контроля закрытия дверцы, включения дополнительных устройств;
- Wi-Fi адаптером и возможностью дистанционного управления.
Электрические схемы подобных устройств также поддаются ремонту: даже в самой сложной системе нередко причиной неисправности становится вышедший из строя датчик температуры или подобная мелочь.
Если же холодильник “глючит” и отказывается корректно выполнять заданную программу, либо вообще не включается, вероятнее всего проблема касается платы или компрессора, лучше доверить ремонт специалисту.








да ну инверторные эти двигатели, сплошное барахло! у соседа горение сломался через год, а у меня старый компрессор до сих пор работает, ему лет 20 уже. этакая экономия, а на деле геморрой с ремонтом потом. лучше чтоб надежное было, а не вот эти новомодные прибамбасы.
Да ну, «никогда не оттаивает»? Ага, щас. У меня Горение, так там иней как снег на голову, каждые полчаса чистить надо. И продукты реально обмерзают, как будто в морозилке а не в холодильнике. Схема фигня, лучше бы сделали нормальный ноуфрост!
Да ну и No Frost этот! Только деньги дерут за воздух а продукты все равно обмерзают! Лучше уж старый добрый холодильник с ручной разморозкой — хоть знаешь что ешь а не лед! И вообще зачем такие схемы выкладывать? Ремонтируйте лучше холодильники а не выкладывайте тут ерунду!
да ну нафиг «постоянная температура» и «снижение потребления» у меня этот горение каждый год то греет то не греет то вообще лед вешает как в арктике! и компрессор этот ваш через год накрывается медным тазом а вы тут про «рабочий ресурс» заливаете…покупайте сразу нормальную технику а не эту ерунду!
Да че за ерунда? Типа компрессор сам не соображает когда стоять? Вечно эти «принципиальные» схемы — для тех кто вообще ничего не понимает! На кой фиг нужен этот термостат если есть нормальная автоматика? Gorenje уже не те, раньше было лучше.
Да ну эти ваши датчики и дисплеи! Раньше холодильники работали вечно без всей этой ерунды, а сейчас каждый год ломается и чинится! Нахера вентилятор в холодильнике? Чтобы продукты быстрее портились? И про генератор льда вообще молчу — это для богатеев, которым лень воду замораживать в морозилке! Просто навариться на людях хотят!
Да ну нафиг эти микропроцессоры! Раньше холодильники работали веками без всяких умных штучек и ничего! А щас каждые полгода ломается эта электроника дорогая… лучше б сделали как раньше надёжно и просто. И чтоб любой мастер мог отремонтировать а не вызывать только спецов от горение.
да ну эта схема горение — сплошное недоразумение! «Пользовательская» говорите? Ага, только понять там ничего нереально, как и в самом холодильнике. Вечно что-то ломается, а эту «пользовательскую» схему потом гадалкам показывать. лучше бы сразу все в ремонт нести, чем в это вникать.
Да ну нафиг специалиста! Сам все починю! Че за ерунда тут написана? Плата компрессор… это для ленивых! Щас я все разберу, посмотрю, может там проводка отгнила какая или реле перегорело. И вообще, Gorenje — это не надежность, это как лотерея, повезет — не повезет. Лучше сразу новый брать, чем этим мучаться. А статья вообще бесполезная, для тех кто в электрике не разбирается, а кто разбирается — ему эта схема ничем не поможет.
Да кому нужен этот фреон и конденсация? Просто холодильник работает или нет? Чего тут сложного-то? А то понапишут, как будто сами холодильники чинили когда-нибудь. Все равно через год сломается!
Да ну, «мелочь» эта ваша! Схема-то одна, а «датчик температуры» — это ерунда. Ремонт холодильника — это всегда геморрой и замена половины железа, а не переборка «мелочей». И Gorenje, конечно, как всегда, «наворотил» там всего, чтоб потом развод на деньги был. Не верьте, что легко починить, делайте сразу новый!
Да датчики это конечно круто но надежность где? Сильфон хоть простой зато вечный а эти датчики через полгода полетит и опять геморрой с ремонтом. Gorenje как всегда экономит на всем. Лучше бы сразу делали холодильники как раньше а не вот эти новомодные штуки.
Да ну, ага, «постоянная температура»… у меня этот Горенье то +2 то +10 показывает, вечно либо замораживает, либо гниет все. И про «снижение потребления» тоже смешно, счетчик крутится как бешеный! Просто маркетинг, чтоб продать дорогущий хлам. Лучше бы старый советский оставили, там хоть надежность была.
Да ладно идентична! У меня Горенье сломался через полгода, эта «идентичная» схема в хлам! Ремонт обошелся в половину стоимости холодильника. Не верьте этой ерунде про стандартные системы!
Да ну, «полностью продублирована»… Ага, как же! У меня Горенье через год сломался, и мастер сказал что там одна схема на два компрессора, чтоб экономить, алчные! И терморегуляторы там не «отдельные», а один на обе камеры, просто разводка хитрая. Не верьте рекламе, Горенье – хлам!
Да ну че за ерунда? Один компрессор на две камеры — это издевательство какое-то! Независимая регулировка? Ага, конечно, как же! По факту — одна камера всегда будет теплее, а другая холоднее, это вечная проблема. Лучше уж сразу брать холодильник с двумя компрессорами, чем мучиться с этой «двухконтурной системой», которая на деле — просто маркетинг. Gorenje как всегда экономит на всем.
Да ну нафиг эти датчики и дисплеи! Чем проще тем надежнее. Вечно эти современные холодильники ломаются из-за этой ерунды. Дайте мне старый советский, чтоб на 20 лет хватило! А то вечно с этим геморрой ковыряться. И зачем нужен измельчитель льда? Кто вообще лед в холодильнике мелет? Бред какой-то.
да ладно вам схема эта горение, хрень полная! у меня такая же и вечно то компрессор не работает то заедает, терморегулятор этот вообще бесполезный кусок железа, размыкает да не размыкает, какая разница если все равно холодильник не охлаждает? лучше бы сразу выкинуть и новый купить чем с этим мучаться.
Да ну и зачем эта схема нужна обычному человеку? Только запутаться. Холодильники горение это вообще сплошной геморрой лучше сразу вызывать мастера а не ковыряться в этой биметаллической ерунде. Размыкает он там цепь еще как! Потом все равно не работает.
да ну и зачем эта схема нужна? все равно 90% холодильников горение ломаются через 5 лет! лучше сразу новый купить чем вникать в эти ваши принципиальные схемы. а про «ток в рабочей обмотке» вообще бред какой-то… это чтоб умным казаться?
Да ну, фреон там не циркулирует а просто перетекает из одной емкости в другую! И ваще, холодильники Горение — это как советский «ЗИЛ» — громоздкие и ломаются каждые пять лет. Не понимаю, кто их до сих пор покупает! Лучше уж китайский за тысячу, а то и не сломается.
да ну что за ерунда? терморегулятор постоянно щелкает это нормально? у меня горение тоже так делает а точнее щелчки эти бесят уже просто. может это не терморегулятор а компрессор умирает? никто не знает?
Да ну че за ерунда? Один компрессор на две камеры это геморрой вечный! То одна морозит как ледник, то другая вообще теплая! Лучше уж два компрессора сразу, надежней и точнее. А эти «принципиальные схемы» — для тех кто в электрике вообще не разбирается. Gorenje конечно хорошо, но эта схема – способ сэкономить на материалах.